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螺杆空压机节能与可靠性矛盾分析

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发表于 2016-12-27 17:36 |只看该作者 |正序浏览
1、螺杆机转速越高越节能,但是可靠性随转速升高而降低3 k4 Q# ~: e+ c+ _, d) Y- l
$ n: b( N/ T% S, W1 s4 E
机头的内泄漏是影响螺杆机耗能的最关键因素,一台特定的螺杆机泵头在一定排气压力下泄漏量是常数,提高转速可以改善相对泄漏量,提高效率。
/ x4 W' B$ N' c8 f+ _, P' f) R+ ~: m+ x" d+ Z4 z' D4 N
例如,泄漏常量0.5m3/min的机头,在3000转每分钟下打3m3/min,相对泄漏量是0.5/3=0.17,即17%;在6000转每分钟下打6m3/min,相对泄漏量是0.5/6=0.083,即8.3%;也就是说在较高转速下相对泄漏量显著减小,所以能效明显提高。$ o0 b; @3 M8 z' }+ \7 s
1 i8 E& `3 Z3 r$ j6 t9 T6 b' a. @2 z: B
高转速下,轴承和轴封磨损加剧;润滑油的冷却效果降低,机头内温远高于排气温度,润滑油加速老化,润滑性能降低。
4 v$ ]: |/ T/ g9 k( v# M( m2 i+ A9 j1 l% Q# Z" u8 K: P
用户对空压机的核心诉求是安全性和可靠性,牺牲可靠性换取节能是本末倒置,得不偿失。
# X: k9 g: u* c4 A" T9 K( ?/ V9 l: {5 @9 s" K9 [
2、机头间隙越小越节能,但是过小的间隙对污物敏感转子和轴承容易拉伤和卡死
$ M* e0 z7 X' A9 y2 x
* g9 x0 |4 p5 c  `5 d4 ?机头间隙小自然内泄漏就少,减小间隙是提高机头能效的有效措施,但是螺杆机的润滑油非常脏。有进气带进系统的尘埃,有冷凝水造成的润滑油乳化物,有金属零件锈蚀在系统内生产的氧化物。由于螺杆机油过滤器精度一般大于15微米,所以大量污物伴随润滑油循环,当泵头内部间隙过小时,污物极易聚集,拉伤和卡死轴承及转子。
6 H" ]0 ?, k  Q' b2 R
8 C$ i9 U" N9 R7 j3、螺杆机排气温度越低越节能,但是温度低造成零部件生锈加剧磨损、堵塞节流孔和阀门
6 u  k9 Z/ k2 W+ a1 @: V
6 {0 L) {! L. c" K
当螺杆机排气温度80度,环境温度30度,油分罐内壁温度会低于60度,压缩空气中的水分会在油分罐内壁和油分罐盖板内壁形成露水,水分伴随润滑油循环。停机后,水分从油中析出,沉在润滑油下方,造成存油的各部位被水浸泡,加剧零部件生锈。
( l0 {. T/ N0 a
/ e' u7 ]$ I4 p8 k4、节流孔越小越节能,但是节流孔缩小更容易被堵塞导致机器耗油量增大,排气含油量增大
6 T% c& v% K7 \! p* H% K: ]4 O9 C. Y$ c" h$ U
油分芯滤除的润滑油必须返回系统,这部分润滑油被油分罐盖板的生锈形成的氧化物、油分芯的纤维和胶结剂脱落物污染,当回油节流孔过小时,极易被堵塞,必需停机疏通。如果不及时疏通,机器耗油量和排气含油量加大,甚至造成机头缺油,引起高温、过度磨损甚至抱死。加大节流孔机器的可靠性显著提高,但是流量减少,比功率恶化。
9 W( I) ?: i# y) y; ~" L/ s
8 s# A4 P. n2 d& C  h+ P5、两级压缩节能,但是关键零部件数量翻倍导致可靠性大幅下降
" c  }" t! Y* y+ c
' t0 M# a* |. Z; }; a& a两级压缩螺杆机节能主要取决于级间冷却,但在冷却过程中水分从空气中析出,含液态水的压缩空气和润滑油进入二级泵头,导致二级泵头的润滑较差,锈蚀倾向加大,磨损加剧。两级压缩的螺杆机二级泵头是薄弱环节,是故障高发点。
" o- k( D3 _! f/ D- d6 C0 b! k" w- w8 s! J, p
此外,两级压缩的螺杆机泵头运转零部件数量是单级压缩的2.3倍,零部件越多故障率越高。' e* \6 y/ ^/ ~* F' U
6 R! j: @5 l7 M1 b4 Q) x; V9 K8 k+ u
6、变频压缩机其实不节能,但是降低了螺杆空压机的可靠性
) w" p$ }/ Y0 o) d/ {
- v2 v- @, ^7 E, B7 c变频器自身消耗输入功率的5%,机头和电机偏离设计转速,效率降低5%左右,电机反复加速和减速(制动)耗电显著大于恒速运转,折算到每一立方压缩空气的耗电量和生产成本,明显大于工频螺杆机。9 _7 L) l! m! ]  F. x, C, x

# l3 q+ T) D1 {# Y6 o& f, e反复加减速导致转子和轴承遭受交变冲击性负荷,如果转子是铸铁材料制造,易造成材料的疲劳破坏。
4 y. l7 c5 U9 M1 W. v" i' m( R+ E0 p" X' i. Z4 O( ~" G' A# Z
此外,轴电流提高了电机轴承温度,易造成润滑脂流失,导致电机轴承磨损。
) \9 B) y7 b/ F4 d- U# o) Q变频器是个复杂的电器组件,还易受到供电品质和外界电磁干扰,所以变频器自身就存在严重的可靠性问题。
* M4 T% m6 L! k! w2 ]: t
+ N- O- p! x  G6 b3 r6 D3 n  T1 }* w7、高能效螺杆机的节能效果很短暂
& K# K+ n7 A) ], Z, v
9 I+ D( q1 c9 m, M6 `+ M高能效螺杆机往往是通过减小泵头间隙和提高泵头转速来实现的。任何螺杆机的能效评价都是在实验室或新机状态下做出的。一般200~3000小时运转后,轴承磨损,间隙增大和三滤阻力增大都造成螺杆机节能水平下降。
! L& V3 J! B% {4 Z; B6 l" s% L. j3 N+ G7 X6 a. T: h! s& E
越是能效等级高的螺杆机,节能水平下降越快。螺杆机在常态下,能保持三级能效就很不错了。做合同能源管理项目时一定要充分考虑能效下降的情况,通过大大缩短三滤和润滑油更换周期,定期调整泵头间隙来延缓能效水平的衰退。9 X- Q6 L: X+ |9 W) {
! K8 U8 J; \5 ]+ L. Q4 j4 j6 f
8、警惕提升螺杆机能效等级的不正当手段
! c4 g3 Y7 D- {
3 m& w* Q6 H# s检测过程中刻意缩小节流孔通径;; I1 X  I1 n! T9 U5 i
检测过程中不装空滤芯;
. j# d8 y7 a% q: Y检测过程中刻意降低排气温度;/ ]8 o# ]- B1 n  m9 L% g9 P% z
检测过程中用蓄电池为风扇和控制系统供电;
# o# f/ R: }- S& J( ^检测过程中用蓄冷材料降低泵头进气温度;! Q$ u. B9 T. W% j% y) H( Q& s
特意为应对检测减小泵头间隙;
. S: n7 I& s* ^特意为应对检测采用高效电动机或工频永磁电机;2 [; L2 V7 o, ?4 ?5 d0 F
特意为应对检测采用特种润滑油;
+ ?, H8 t) Z; a, E8 M特意为应对检测采用特制油分芯;
! J) p* Y7 B$ {, d; q特意为应对检测采用液压马达驱动风扇。
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发表于 2016-12-29 09:18 |只看该作者
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