









螺杆机加卸载的控制原理:
螺杆空压机加卸载的控制逻辑是通过设定的压力值来触发加卸载动作,如6bar加载,7bar卸载。它不同于小型活塞机的压力开关这种机械结构,螺杆机是通过压力变送器来监测压力,压力变送器提供给控制器5~20mA的电信号,由控制器再进行换算和判断,输出电信号控制各种电磁阀以执行加卸载的动作。 螺杆机的压力变送器采样点一般都设置在空冷却器后,即螺杆机的排气口处。螺杆机的排气口与管网是连通的,保证管网的压力不低于要求的压力是空压机工作的 目的。所以,当压力采样点监测到压力等于或低于设定的加载压力时,空压机必然加载,反之,当监测到压力等于或高于设置的 压力时,空压机必然卸载。 空压机加载执行的动作是:空压机进气阀打开,大量进气,经压缩、分离、顶开 小压力阀、冷却后排向用气管网;空压机卸载执行的动作是:进气阀关闭,仅极少量进气,泄放阀动作泄放内压(也就是泄放掉 小压力阀之前气路里的压力,一般只保留油循环所需的压力,卸载的时候油气桶内压力一般只有2bar多,以便再次加载时只承受较低的背压,减少能耗), 小压力阀这时起到一个关键的单向止回的作用,不允许管路中的成品压缩气体反流到油气桶被泄放。 通过以上原理的分析可以看出,螺杆空压机的加卸载取决于压力采样点的压力变化,那么以下引起空压机频繁加卸载的原因就容易理解了: ①空压机出口与储气罐之间是否有止回阀。 这一点,在所有的螺杆机培训中都明确要求不得安装止回阀。这是因为活塞机时代,安装止回阀是标准操作,一些“老师傅”甚至是设计院,到现在仍还有这种设计。明确一点:不是说安装了止回阀,螺杆机就一定频繁启动,这与螺杆机的 小压力阀的密封与否有关,如果 小压力阀密封很好,频繁启动则不明显。但是现实是,绝大多数的 小压力阀根本不可能密封。 如果在空压机与储气罐之间安装止回阀,意味着空压机 小压力阀与止回阀之间的管道会形成一个事实的储气空间。这样会造成压力采样点无法监测到管网的压力变化(止回阀将管道的回流气流隔断了,压力变送器事实上监测到的只是这一段管路里气体的压力)。 当机组卸载时,此时这一段管路的压力是要高于油气桶内的压力的(如上文所述油气桶的压力被泄放掉了,只有2bar左右),而 小压力阀不可能做到完全的止回密封,必然会向油气桶泄露,加上这段管路的容积本就很小,压力很快就因为泄露被降下来(所以止回阀离空压机排气出口越近频繁加卸载越明显,因为越近,这段管路的容积越小)。

螺杆式空气压缩机如何调试阀件开关
1、吸气过程: 螺杆式的进气侧吸气口,必须设计得使压缩是可以充分吸气,而螺杆式压缩机并无进气与排气阀组,进气只靠一调解阀的开启关闭调节,当转子转动时,主副转子的齿沟空间在转 至进气端壁开口时,其空间 大,此时转子的齿沟空间与进气口之自由空气相通,因在排气时齿沟之空气被全数排出,排气完了时,齿沟乃处于真空状态,当转至进气口时,外界空气即被 吸入,沿轴向流入主副转子上的齿沟内。当空气充满整个齿沟时,转子之进气侧端面转离了机壳之进气口,在齿沟间的空气即被封闭,以上为(进气过程)。 2、封闭及运输过程: 主副转子在吸气终了时,其主副转子齿峰会与机壳封闭,此时空气在齿内封闭不再外流,即(封闭过程)。两转子继续转动,其齿峰与齿沟在吸气端吻合,吻合面逐渐向排气端移动, 此即(输送过程)。 3、压缩及喷油过程: 在输送过程中,啮合面逐渐向排气端移动,亦即喷合面与拍气口间的齿沟空间渐渐减小,齿沟内之气体逐渐被压缩,压力提高此即(压缩过程),而压缩同时润滑油亦因压力差的作 用而喷入压缩室内与空气混合。 4.排气过程: 当转子的喷合端面转到与机壳排气口相通时,(此时压缩气体之压力 )被压缩之气体开始排出,直至齿峰与齿沟的啮合面移至排气端面,此时两转子的啮合面与机壳排气口之 齿沟空间为零,即完成(排气过程),在此同时转子之啮合面与机壳进气口之间的齿沟长度又达到 长,其吸气过程义在进行。


