嘉兴专业医用空压机空压机在使用中出现的各种故障,往往不是突然出现的,而是有预兆的。就下以各类压缩机故障出现前的各种预兆为讨论对象,为维修保养提供参考。1、异常响声、异常震动在运转过程中出现的非正常声响,是设备故障的“报警器”。运转过程中振动剧烈。压缩机异响的原因可能有:主机轴承磨损、转轴不平衡、专业医用空压机快盈VIII阴阳转子损坏;主机运行负荷过大,憋压或管网压力不平衡;螺栓、螺母、垫片及固定支架松动;设备内部掉进杂物、异物;也有可能因为随着压缩机机组运行时间接近大修期。此时螺杆轴向和径向窜动量逐渐趋进于设计允许值,该变化会导致螺杆与螺杆之间、螺杆与主机壳体及前后端面之间的间隙发生较大的变化,从而引起摩擦、振动以及各种响声。
嘉兴医用空压机使用的空压机以螺杆式空压机为主,也有少量产自美国阿特拉斯的离心式空压机。以螺杆式空压机为例,主要的工位原理是经过吸气、压缩和排气的三个循环作业过程不断的压力完成气体压缩。在实际的运行过程中,专业医用空压机空压机常常因为空气中的杂质等产生运行故障,如果不进行及时的维护和维修,将影响空压机的正常运行。本文则对空压机中常见的问题进行分析,同时提出相应的问题解决方案,供各位参考和借鉴。1.空压机的常见问题分析常见的空压机故障主要分为几种,包括空压机的排气量不足、压力不正常以及开机无法正常运行、机器温度过高甚至爆炸燃烧等。在日常运行和使用过程中,空气中的杂质、灰尘等进入到空压机中,或者空压机的零件磨损,都会导致故障问题的出现。针对具体问题,对产生故障的原因进行分析,能够有针对性的寻找解决故障的策略,维持空压机的正常稳定运行。首先,空压机的压力不正常以及排气量不足等问题是由于零件磨损造成的,零部件在长期的碰撞过程中发生磨损,零件之间的空隙增大,导致排气量以及压力的变化。其次,空压机开机困难一般是由于监控装置无法正常运转,监控装置异常以后,无法带动空压机运作,导致空压机开机困难。空压机表面的冷热异常、爆炸等是冷却系统故障形成的,冷却系统不能正常工作,无法维持空压机表面温度的正常导致空压机出现过热甚至爆炸等问题
嘉兴专业医用空压机由于空压系统电能消耗占工业能耗的8~10%左右,全国空压机耗电量约为2260亿kW•h/a,其中有效能耗只占66%,其余34%的能量(约768.4亿kW•h/a)被白白浪费掉,空压系统节能省电是未来空压机行业的重点课题。大量调查数据表明,螺杆式空压机压缩空气系统主要费用都耗费在运行环节上,专业医用空压机在其生命周期中,运行费用(电费)占比高达78~92%。因此,如何通过精细化管理,对能耗深入挖潜,提高能源使用效率,是每个企业都要面临的一个课题。根据项目工程经验,我们发现大部分压缩空气系统运行能耗高的主要原因如下:1、设备效率低几年前配置的空压机大多属于低能效设备,与终端等设备不能合理匹配,仅仅为了满足生产的基本需求;空压机调节方式落后、无集中控制,用气量随机变化时,空压机因卸载而浪费严重;末端设备用气不合理、效率低、设备用气存在浪费。2、供气压力不合理没有对供气压力进行分级规划,而是简单采用高压供气外加机械自力式减压阀来满足不同的压力需求,大量的能源浪费在阀门上。此外,当需求侧用气量变化引起管网压力的随机波动,为了避免机组的频繁启停,需要设定一个很宽的压力变化范围,造成空压机出口压力的大幅波动,增加了空压系统的运行能耗。
嘉兴专业医用空压机选择原厂正品备件对保证空压机长久稳定高效运行至关重要。原厂备件均是根据英空压机整体性能量身打造,经过实验室广泛实验和严格现场耐久性测试,保证其在各种现场环境下均能确保空压机能够安全、稳定运行。只有保证每一个备件的高效运行才能大大降低空压机的能耗,提高运行效率。润滑/冷却剂冷却剂是流淌在喷油螺杆式空气压缩机内的“血液”,具有密封、润滑、冷却功能,专业医用空压机对空压机正常运行至关重要。据统计将近5成的空压机故障是由于选用劣质空压机冷却剂的原因引起的。其中,山寨的劣质空压机冷却剂容易出现结焦现象,如果不及时处理,必将酿成如严重积碳、主机卡死、爆燃等严重的事故。而英格索兰的超能冷却剂——Ultra Coolant是为英格索兰空螺杆式压机特别研制的,具有永不积碳、消除起泡、高导热性、高闪点、出色的冷却性能等特性,可以保证空压机在所有运行温度下保持良好的性能。空气过滤器山寨空压机空气过滤器,加工粗糙,过滤效果形同虚设,使颗粒较大的粉尘进入主机内部,污染冷却剂,直按导较压缩机冷却剂缩短使用寿命。另外,大颗粒粉尘的空压机油在机器内部循环后,会直接导致螺杆转子表面出现划痕,轻则使螺杆转子间隙增大,空压机主机噪声变响,严重的会使螺杆主机直接咬住报废。
嘉兴专业医用空压机当前我国用户的压缩空气系统中,能源浪费主要表现为泄露偏大、压缩机配置及运行仅以保压为目的、供给压力不合理、喷嘴低效、设备用气存在浪费、现场工人用气成本意识淡薄等问题。如在泄露问题上,工厂中的泄露量通常占供气量的10%~30%,而管理不善的工厂甚至可能高达 50%。专业医用空压机快盈VIII有时一个汽车组装车间的泄漏点就有2万个,其中,泄露量的90%以上来自设备使用中的零部件老化或破损。而尤为严重的是,现场管理人员远远地低估了泄漏造成的损失。比如,在供气压力为0.7MPa下的气管中一个直径1mm的泄漏小孔,每年导致的损失高达约3525度电,几乎相当于两个三口之家的全年家庭用电。空压机的合理配置及合理运行对节省用电非常重要。通常,为使输出压力波动小,很多压缩机采用吸气阀调节方式。这种方式在没有供气的情况下也仍需消耗40%~70%额定功率的电力,浪费较严重。为此,导入变频控制、台数控制,采用空压机房节能监控系统等措施对削减电力十分奏效。而这些在工厂的实际操作中基本都被忽略,保证压力成为大多数工厂对压缩机管理的要求。另外,由于管道压力损失不确定,设备启动存在流量高峰等原因,压缩机的供气压力有时比现场要求压力高出0.2MPa~0.3MPa。而末端设备每提高0.1MPa,压缩机的耗电就提高4%~8%,造成了巨大的能源浪费。有时也会为了少数几台压力要求高的设备,而整个调高供气的压力,这在能源使用配置上极其不合理,非明智之举。