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產品參數 產品價格 電議 發貨期限 電議 供貨總量 電議 運費說明 電議 材質 Q345R 產地 南陽 規格 800*800*2240 類型 儲氣罐 顏色 綠色 品牌 正博 型號 1立方 可定制 可定制 2025專業定制#儲氣罐公司#歡迎咨詢,正博機械設備有限公司(海南分公司)為您提供2025專業定制#儲氣罐公司#歡迎咨詢,聯系人:邵博,電話:15537779990、15537779990,QQ:281789264,請聯系正博機械設備有限公司(海南分公司),發貨地:溧河工業園區正博壓力容器。 海南省 海南省是中國的經濟特區、自由貿易試驗區。歷史上的火山噴發,在海南島留下了許多死火山口;島上溫泉分布廣泛,多數溫泉礦化度低、溫度高、水量大、水質佳,屬于治療性溫泉。具有歷史意義的古跡主要有為紀念李德裕等歷史名臣而修建的五公祠,蘇東坡居瓊遺址東坡書院以及為紀念蘇軾而修建的蘇公祠,清代雷瓊兵備道焦映漢所修建的瓊臺書院,明代名臣丘浚墓,明代大清官海瑞墓,相傳受漢光武帝派遣率兵入海南的將軍馬援為拯救兵馬而下令開鑿的漢馬伏波井,以及崖州古城、韋氏祠堂、文昌孔廟等。
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空氣壓縮機電機啟動電流到底有多大?
空氣壓縮機電機的啟動電流是額定電流的多少倍說法不一,很多都是根據具體情況來說的。如說十幾倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。
一種是說法說在啟動瞬間(即啟動過程的初始時刻)空氣壓縮機電機的轉速為零時,這時的電流值應該是它的堵轉電流值。
對經常使用的Y系列三相異步電動機,在JB/T10391—2002《Y系列三相異步電動機》標準中就有明確的規定。其中5.5kW空氣壓縮機電機的堵轉電流與額定電流之比的規定值如下:
同步轉速3000時,堵轉電流與額定電流之比為7.0;
同步轉速1500時,堵轉電流與額定電流之比為7.0;
同步轉速1000時,堵轉電流與額定電流之比為6.5;
同步轉速750時,堵轉電流與額定電流之比為6.0。
5.5kW空氣壓縮機電機功率比較大,功率小些的電動機啟動電流和額定電流比值要小些,所以電工教材和很多地方都是說異步電動機啟動電流是額定工作電流的4~7倍。
為什么空氣壓縮機電機起動電流大?起動后電流又小了呢?
這里我們有必要從空氣壓縮機電機空氣壓縮機電機啟動原理和空氣壓縮機電機旋轉原理的角度來理解:
當感應電動機處在停止狀態時,從電磁的角度看,就象變壓器,接到電源去的定子繞組相當于變壓器的一次線圈,成閉路的轉子繞組相當于變壓器被短路的二次線圈;定子繞組和轉子繞組間無電的的聯系,只有磁的聯系,磁通經定子、氣隙、轉子鐵芯成閉路。當合閘瞬間,轉子因慣性還未轉起來,旋轉磁場以 的切割速度——同步轉速切割轉子繞組,使轉子繞組感應起可能達到的 的電勢,因而,在轉子導體中流過很大的電流,這個電流產生抵消定子磁場的磁能,就象變壓器二次磁通要抵消一次磁通的作用一樣。
而定子方面為了維護與該時電源電壓相適應的原有磁通,遂自動增加電流。因為此時轉子的電流很大,故定子電流也增得很大,甚至高達額定電流的4~7倍,這就是啟動電流大的緣由。啟動后電流為什么小:隨著電動機轉速增高,定子磁場切割轉子導體的速度減小,轉子導體中感應電勢減小,轉子導體中的電流也減小,于是定子電流中用來抵消轉子電流所產生的磁通的影響的那部分電流也減小,所以定子電流就從大到小,直到正常。
減小電動機啟動電流的方法有哪些?
常見減小電動機啟動電流的啟動方法有直接啟動,串電阻啟動,自藕變壓器啟動,星三角減壓啟動及變頻器啟動的方法來減小對電網的影響。
直接啟動直接啟動就是將空氣壓縮機電機的定子繞組直接接入電源,在額定電壓下起動,具有起動轉矩大、起動時間短的特點,也是簡單、經濟和可靠的起動方式。全壓起動時電流大,而起動轉矩不大,操作方便,起動迅速,但是這種啟動方式對電網容量和負載要求比較大,主要適用于1W以下的空氣壓縮機電機啟動。
串電阻啟動
空氣壓縮機電機串電阻啟動,也就是降壓啟動的一種方法。在啟動過程中,在定子繞組電路中串聯電阻,當啟動電流通過時,就在電阻上產生電壓降,減少了加在定子繞組上面的電壓,這樣就可以達到減小啟動電流目的。
自藕變壓器啟動
利用自耦變壓器的多抽頭減壓,既能適應不同負載起動的需要,又能得到更大的起動轉矩,是一種經常被用來起動較大容量電動機的減壓起動方式。它的 點是起動轉矩較大,當其繞組抽頭在80%處時,起動轉矩可達直接起動時的64%,并且可以通過抽頭調節起動轉矩。
星三角減壓啟動
對于正常運行的定子繞組為三角形接法的鼠籠式異步電動機來說,如果在起動時將定子繞組接成星形,待起動完畢后再接成三角形,就可以降低起動電流,減輕它對電網的沖擊。這樣的起動方式稱為星三角減壓起動,或簡稱為星三角起動(y-&起動)。采用星三角起動時,起動電流只是原來按三角形接法直接起動時的1/3。在星三角起動時,起動電流才2-2.3倍。這就是說采用星三角起動時,起動轉矩也降為原來按三角形接法直接起動時的1/3。適用于無載或者輕載起動的場合。并且同任何別的減壓起動器相比較,其結構簡單,價格也 。除此之外,星三角起動方式還有一個優點,即當負載較輕時,可以讓電動機在星形接法下運行。此時,額定轉矩與負載可以匹配,這樣能使電動機的效率有所提高,并因之節約了電力消耗。
變頻器啟動
變頻器是現代電動機控制領域技術含量 ,控制功能全、控制效果 的空氣壓縮機電機控制裝置,它通過改變電網的頻率來調節電動機的轉速和轉矩。因為涉及到電力電子技術,微機技術,因此成本高,對維護技術人員的要求也高,因此主要用在需要調速并且對速度控制要求高的領域。
空壓機對潤滑油的要求十分嚴格。因此,正確地選用壓縮機油進行合理的潤滑是保證壓縮機穩定運行的重要措施,而決定壓縮機油品質的因素通常來自以下的幾個方面:
1. 基礎油品質
壓縮機油的基礎油一般占成品油的95% 以上,因此基礎油質量的優劣直接關系到壓縮機油的質量水平,深度精制基礎油的重芳烴、膠質含量少,殘炭低,抗氧劑感受性好,它在壓縮機系統中積炭傾向性小,油水分離性好。基礎油對于回轉式壓縮機油的性能有著較大的影響,因此螺桿空壓機油一般選用優質加氫礦物油或合成油作為基礎油。
2. 氧化安定性
油品在循環使用中,不斷與壓縮空氣中的高溫高壓氧氣接觸,很容易被氧化變質生成各種酸類、膠質、瀝青質等物質,使油品的顏色變深,酸值增高,粘度增大并出現沉積物,從而減少油的噴入量,使油品和機器的溫度升高,產生過量磨損。因此,螺桿空壓機油必須具備極好的氧化安定性,才能保證油品能夠長期使用的性。
3. 積炭傾向性一般低粘度和深度精制的潤滑油殘炭值低,在使用中不易積炭。油品的積炭傾向性能是各項指標的綜合表現,影響因素很多,其中添加劑也應盡量選用無灰型添加劑。
4. 油水分離性
空壓機在運行中不斷與空氣中的冷凝水相遇并被劇烈攪拌,易產生乳化現象,造成油氣分離不清,油耗增大。由于油被乳化而使油膜破壞,造成磨損。乳化的油會促使灰塵、砂礫和污泥分散,影響閥的功能,增加摩擦、磨損和氧化。因此,優質壓縮機油均具有好的抗乳化性能和油水分離性能。
5. 消泡性
螺桿空壓機油在循環使用過程中,循環速度快,油品極易產生泡沫。壓縮機油在啟動或泄壓時,油池中的油也易起泡,大量的油泡沫灌進油氣分離器,使阻力增大,油耗增加,會造成嚴重過載、超溫等異常現象。因此,壓縮機油必須具有極好的消泡性能,保證油品的泡沫傾向性小和泡沫穩定性好。
6. 防銹性與抗腐蝕性
由于空氣中的水分易在間歇操作的壓縮機內冷卻,不利于潤滑并可能產生銹蝕,因此要求壓縮機油應具有良好的防銹蝕作用。油冷卻等部件的材質為易被腐蝕銅或銅金屬,油品出現早期的氧化而變質,生成油泥。這就要求油品具有良好的抗腐蝕能力。
海南正博機械設備有限公司成立以來,以“讓海南正博機械設備有限公司走向世界”為目標,堅持“實用、耐用、節能、”的生產理念,不斷引進國內外技術,致力于海南--儲氣罐的研發和制造。
隨著社會不斷的發展及進步,節能已成為越來越成為人們關心的話題,各行各業都在采取積極有效的節能措施,下面 將空壓機的余熱回收節能改裝方式與大家分享。
余熱回收
一、前言
空壓機、冷凍機耗電量占全國用電量的35%,其中空壓機用電量至少占25%。在工礦企業耗電量較大的往往是空壓機,并且經常占到了全廠用電量的50%,尤其在國內空壓機使用效率普遍較低。我們知道空壓機在運行時要產生大量的熱量,風冷機組要把熱量排入大氣中;水冷機組要通過冷卻塔把熱量排入大氣中。
根據美國能源署統計:壓縮機在運行時,真正用于增加空氣勢能所消耗的電能,在總耗電量中只占很小的一部分15%,大約85%的電能轉化為熱量,通過風冷或者水冷的方式排放到空氣中。
放任這些“多余”熱量排放到空氣中,既影響了環境,制造了“熱”污染,而且現在的生產型企業,求熱若渴,看著不得不放棄掉的熱能,怎能不心疼?
其實對于這些被浪費的熱量,我們大可不必“望熱興嘆”,采用空壓機熱能回收技術,這些看似多余的熱量,其中有50%是可以被回收利用的!
二、為什么要回收空壓機余熱?
由以上圖表我們不難看出,空壓機在工作的時候,真正用于增加空氣勢能所消耗的電能在總耗電量中只占很小的一部分,約20%左右。約80%的耗電轉化為熱量,通過風冷或者水冷的方式排放到空氣中去。
根據流體力學,空氣在壓縮過程中分子的勢能的轉化將產生大量的熱能,壓縮機的熱量如果不排放,將影響空壓機的正常工作,影響壓縮空氣的質量。當然這些熱量如果排放即浪費了大量的熱能(可惜)又加劇大氣“溫室效應”,造成熱污染(可惡)。
我們現在算筆帳:
以160KW空壓機為例:
用于壓縮空氣的消耗的電能
160×20%=32kW
轉化余熱浪費的電能
160×80%=128kW
那么轉化為余熱為:
1小時浪費熱量 11萬大卡
1天24小時浪費熱量 264萬大卡
1年360天浪費熱量 95,040萬大卡
針對空壓機配套熱回收系統大約可以回收余熱的50%左右,即占空壓機軸功率的40%。則160kW空壓機每年可回收熱量95,040×50%=47,520萬大卡
相當于每年:
節省0#柴油 46噸
節省天然氣 52,800立方
節省用 電 55.3萬度
節省標準煤 67.9噸
隨著能源價格的進一步增長,回收空壓機余熱的經濟效益越發明顯:經不完全統計,采用空壓機余熱回收技術后,參照2016.7.1的燃油價格,按空壓機軸功率計算,平均1kW的軸功率每年大約可以節省2,100元RMB。
這說明,提高空壓機使用效率的潛力很大,節能空間巨大。
三、空壓機余熱回收應用范圍:
1、為常見的是制取熱水,用于洗澡等,如鑄造、冶金和礦物開采等工作環境相對較差的行業,可將回收的空壓機余熱加熱自來水到50至60℃,供工人洗澡使用。尤其廠礦企業獨立配置鍋爐供熱的,可以為鍋爐提前預熱,或單獨使用空壓機余熱回收直接供熱,這不僅降低了能耗成本,而且避免了對環境的污染。
2、反滲透純水制取用熱:食品飲料、半導體和醫藥化學等行業在生產過程中,往往用到大量的反滲透純水。純水需要在25℃的特定溫度下制取,當春季、秋季和冬季水的溫度低于25℃時,必須投入設備、消耗燃料為水升溫。回收空壓機的余熱用來生產純水,不但可以減少燃料的消耗,甚至可以減少加熱設備的投入成本。
3、采暖用熱:在長江流域及北方地區,冬季需要供熱采暖,而這部分熱量往往是利用鍋爐加熱提供的。現回收空壓機的余熱用于采暖,不但節省了能源的消耗,還可以減少鍋爐的裝機容量,進一步降低設備上的投資。
空壓機余熱回收是一項非常環保的節能方式,也是目前備受推崇的節能方式。空壓機余熱回收是將空壓機的高溫油經過熱交換等技術處理把熱量傳遞到冷水中,冷水被加熱后流到保溫貯水桶中,這樣就可達到熱能回收的目的。
四、余熱回收經濟效益
目前,大多數空壓機企業用戶,開始回收利用空壓機熱量,將空壓機熱量轉為熱水,供應工廠所需用熱點,停用原有冷卻系統,減少熱能浪費和成本投入。回收余熱,可將能源利用率提高到85%以上,可在5~8個月回收成本;
螺桿噴油式空壓機余熱回收原理
噴油螺桿空壓機,以油氣雙回收為主,先由冷水增壓后經過換熱器和主機,把油、氣溫度降到45℃左右,產出熱水可預先設計控制在50℃~80℃。熱水遠距離輸送進入儲水箱,滿足工廠生活用水、工藝用水。
離心式空壓機余熱回收原理
無油螺桿式空壓機余熱回收原理
無油螺桿、離心式空壓機,以壓縮空氣熱量回收為主。為保證壓縮空氣潔凈度,回收末級壓縮空氣熱量,結合原冷卻系統,冷水增壓先吸收冷卻水熱量,預熱后再進入主機,同樣把壓縮空氣降到40℃左右,產出熱水可設計控制在50℃~80℃。
五、舉例說明:
軸功率×回收率×加載率×熱量轉換=可回收熱量
一臺37kw有油螺桿機,可滿足多少人洗澡用水?
軸功率:37kw/h
回收率:75%(油氣雙回收效率)
加載率:85%
熱量轉換:860kcal/kw
可回收熱量:37kw×75%×85%×860kcal=20285.25(kcal/h)
產水溫差:45℃
產水量:20285.25kcal/÷45℃÷1000kg×24h≈10.8(T/天)
人均用水量:40L/天
熱水可供人數:10.8T÷40L≈270(人)
因此一臺37KW空壓機,如果24小時開機,將可供企業270人員工用熱水洗澡。
如果是75KW,將可供不少于 500名員工用熱水。
而運行能耗只是增加了一臺0.7KW的水泵能耗。
回收空壓機熱量,免費熱水供應,幫助企業合理利用能源,減少不必要的熱能浪費,給企業帶來持續節能經濟效益。
六、余熱回收工程示意圖
七、適用場所
*熱效率高,主要用于空壓機常開之單位。
*工廠等企事業單位生活用熱水。
*工業生產用熱水及中央供暖場所。
*幾十人到幾萬人,幾噸到幾百噸熱水均可使用。
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