东莞市胜熠达机电工程有限公司

主营:空压机流水线安装工程

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产品名称: 胜熠达机电工程商-无油活塞静音空压机-中山空压机
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更新日期: 2022年02月16日,有效期:180天
关键字: 永磁变频式式空压机 75kw的空压机 小型静音无油空压机 75匹空压机 空气变频压缩机 空气压缩机永磁机
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空压机控制原理
空压机噪声的控制主要采用消声器、消声坑道和隔声技术三个方面:
安装消声器:主要噪声源是进、排气口,应选用适宜的进排气消声器。空压机进气噪声的频谱呈低频特性,进气消声器应选用抗性结构或以个、抗性为主的阻抗复合式结构。空压机的排气气压大,气流速度高,应在空压机排气口使用小孔消声器。
设置消声坑道:消声坑道的地下或半地下的坑道,坑道壁用吸声性好的砖砌成。把空压机的进气管和消声坑道连接,使空气通过消声坑道进入空压机。采用消声坑道可使空压机的进气噪声大大降低,使用寿命也比一般消声器长。
建立隔声罩:在空压机的进、排气口安装消声器或设置消声坑道以后,气流噪声可以降到80db(a)以下,但空压机的机械噪声和电机噪声仍然很高,因此还应在空压机的机组上安装隔声罩。4、悬挂空间吸声体:在佛山凌格风空压机站,高大空旷的厂房混响很重。若在厂房顶棚分散悬挂吸声体,厂房的噪声可降低3-10db(a),混响时间降低5-10s。

胜熠达无尘车间 品质至上,优质设备,严格执行ISO9001质量体系,从设计,规划,工程材料采购到每个制造,安装工序均有严格的操作程序和规范,保证工程进度和工程质量.胜熠达净化资质齐全,拥有净化工程贰级资质、建筑装修壹级资质、机电工程贰级资质、消防工程贰级资质、电子与智能化贰级资质、钢结构工程贰级资质、市政工程叁级资质。
作为一家专业的净化工程公司,成立十多年以来,早已拥有自己的专业设计师团队和施工团队,为各行业提供洁净车间及净化车间、无尘车间和无菌车间等一站式服务,并与多家上市公司达成长期战略合作伙伴关系。
公司秉承着“专业、优质、快捷、共赢”的经营理念,以及“一切,为你所想”的服务精神,为广大客户提供 质的净化工程技术服务。我们将信守质量承诺,长期为客户提供高质量的工程服务。

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)。

空压机为什么需要分级压缩?压缩一次不行吗?

很多人都知道,压缩机两级适合产高压,一级适合产气量大。有时候,还需要进行两次以上的压缩,为什么需要分级压缩呢?今天小编就整理给大家。 当要求气体的工作压力较高时,采用单级压缩不仅不经济,有时甚至是不可能实现的,必须采用多级压缩。多级压缩就是将气体从吸入开始,经过几次升压而达到所需要的工作压力。 1.节省功率消耗 采用多级压缩,可以通过在级间设置中间冷却器的方法,使被压缩气体在经过一级压缩后,先进行等压冷却,以降低温度,再进入下一级气缸。温度降低、密度增大,这样易于进一步压缩,较之一次压缩可以大大节省耗功量。因此在相同的压力下多级压缩做功的面积就比单级压缩要少。级数越多省的功耗就越多越接近于等温压缩。 注意:喷油螺杆空压机的空压机已经非常接近定温过程。如到达饱和状态后继续压缩继续冷却的话,将有冷凝水析出。这些冷凝水如果与压缩空气一起进入油气分离器(油箱)内,会使冷却油乳化,影响润滑效果。随着冷凝水的不断增加,油位也会不断上升, 冷却油将会随同压缩空气进入系统,污染压缩空气,对系统造成严重后果。 因此,为了防止冷凝水的产生,压缩腔内的温度不能过低,必须大于冷凝温度。如排气压力为11bar(A)的空压机,冷凝温度为68℃,当压缩腔内温度低于68℃时,将有冷凝水析出。因此喷油螺杆空压机的排气温度不能过低,即等温压缩的应用在喷油螺杆机中由于冷凝水的问题受到了限制。 2.提高容积利用率 由于制造、安装以及运行三方面的原因,气缸内的余隙容积总是不可避免的,而余隙容积不仅直接减小了气缸的有效容积,而且其中所残留的高压气体还必须膨胀至吸气压力,气缸才能开始吸入新鲜气体,这样就等于进一步减小了气缸的有效容积。 不难理解,如果压力比愈大,则余隙容积内残留气体膨胀愈剧,气缸有效容积则愈小。在极限情况下,甚至能够出现余隙容积内的气体在气缸内完全膨胀后,压力仍不低于吸气压力,这时就无法继续吸、排气,气缸的有效容积就变成了零。如果采用多级压缩,则每一级的压缩比很小,余隙容积内残留气体稍微膨胀即可达到吸气压力,这样自然就可以使气缸有效容积增大,从而提高气缸容积的利用率。 3.降低排气温度 压缩机的排除气体的温度是随压缩比的增加而升高的,压缩比越高排气温度就越高,但是过高的排气温度往往是不允许的。这是由于:在油润滑的压缩机中,润滑油温度搞了会降低粘度,加剧磨损,当温度升高过高时容易在缸内及阀门上形成积碳,加剧磨损,有事甚至发生爆炸。基于各种原因,大大限制了排气温度,所以必须采用多级压缩降低排气温度。 注意:分级压缩可以降低螺杆空压机的排气温度,同时也可使空压机的热力过程尽可能地向定温压缩靠近,以达到节能效果,但并不是 的。尤其对于排气压力13bar以下的喷油螺杆空压机而言,由于其在压缩过程中喷入了低温的冷却油,压缩过程已经接近了定温过程,没必要再进行二级压缩。如在此喷油冷却的基础上再进行分级压缩,使结构复杂,制造成本提高,还增加了气体的流动阻力和额外的功耗,有点得不偿失。此外,如温度过低,在压缩过程中形成冷凝水的话将导致系统状态恶化,造成严重后果。

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