(1)常規熱能回收方法利弊分析
由于其利用溫控閥實現對潤滑油流程的控制,結構簡單、成本低。Jb/T6430-2002《一般月噴油螺桿空氣壓縮機》規定 “壓縮空氣的最低溫度應不低于其露點溫度”,這就要求空壓機的排氣溫度較高(-般75℃-95℃).以避免壓縮空氣中水分析出.潤滑油乳化導致油品壽命降低。溫控閥感應油溫的變化,只能定溫控制,空壓機在高溫高濕的環境中運行時,例如環境溫度35℃、相對濕度50‰排氣壓力0.8MPa (G).壓力露點溫度為65℃,若環境溫度和相對濕度升高,難以避免壓縮空氣中水分的析出。反之,天氣較涼,相對濕度較低運行時,例如環境溫度15℃、相對濕度30%、排氣壓力0.8MPa(G).壓力露點溫度僅為31.5℃,采用溫控閥的空壓機,排氣溫度依然維持在較高的數值,潤滑油溫度高,長期運行導致油品壽奇降低。
(2)露點控溫的控制原理及技術優勢
技術優勢,壓力露點溫度是計算得出.根據工作環境的變化,自動調節空壓機的排氣溫度,確保潤滑油不會乳化。環境溫度、濕度降低時,排氣溫度降低,潤滑油溫隨之降低,可以提高油氣分離散率,延長油品使用壽命。這項技術應用到空壓機熱能回收上,會帶來明顯的經濟效益。
(3)系統流程介紹
氣動閥旁通油冷時,潤滑油通過熱能回收換熱器給水箱來的水加熱,露點控溫控制器通過感應的潤滑油溫(T油)與計算的壓力露點溫度(T露點)比較來控制熱回收水量控制用(CVl)通過的水量。排氣溫度(T捧氣)較低時.T油若小于T露點. CV1開目自度逐漸變小,水流量減少.T排氣t,若T排氣升高,導致T油起過T露點之上某個穩度,cv1開閉角度逐漸變大,水流量加大,T排氣I空壓機的排氣溫度始終控制在壓力露點溫度之上某個溫度。
隨著水箱里的水溫逐步加熱升高,熱回收出水溫度超過設定值時,自磁用失電,氣動閥接通油冷若熱回收出水溫度低于設定值以下某個溫度,電磁閥得電,氣動閥又旁通油冷,如此周而復始進行循
風冷機器配置風扇變頻器,水冷機器配置冷卻水控制閥(cv2).T油與T露點比較實現風扇變頻調速或控制CV2通過的水量。控制原理與cv1相同,將CV1開閉角度的變化理解為風扇的轉速變化或CV2開閉角度的變化即可。熱回收水路的水泵與空壓機一一對應配置工況,也可去掉cv1另設置水泵變頻器.T油與T露點比較實現水泵變頻調速
油路系統中設置冷一個溫控閥有兩個作用,其一是通過溫控閥的油路壓損最小,流程最短,空壓機自動時,可實現油路快速循環,迅速建立油壓。其二是此溫控閥與常規熱能回收空壓機用溫控閥相比控制溫度可低一些.以保證空壓機維持最低的捧氣溫度。
熱回收水路水泵故障或其它異常因素導致排氣溫度達到露點控溫控制器高溫報警值時,強制氣動用接面油冷、CV2開啟。
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