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英格索蘭空氣壓縮機的轉速與運行可靠性的關系
只要是設計、制造精良的透平壓縮機,在每分鐘逾數萬轉的高轉速下運行,依然輕松、平穩、可靠!
日益緊缺的水資源與壓縮機冷卻方式的關系
英格索蘭空氣壓縮機的轉速與運行可靠性的關系?設計、制造正確的壓縮機,運行可靠,不論其轉速具體值為若干。轉速值的平方和慣性力成正比,轉速值還和壓縮機的工作循環次數成正比。因此,人們把壓縮機的轉速和可靠性緊緊關聯在一起,就一點也不奇怪了。轉速低的壓縮機,其可靠性高嗎?不一定,當其設計、制造不正確時,可靠性無從談起。不能單純以壓縮機轉速的高低來估計其運行可靠性。只要是設計、制造精良的透平壓縮機,在每分鐘逾數萬轉的高轉速下運行,依然輕松、平穩、可靠!
益緊缺的水資源與壓縮機冷卻方式的關系在困擾全球的水資源短缺危機中,尤以我國為甚。這不僅是由于我國人均水資源擁用量居世界各國的靠末端,還由于工業性冷卻用水的利用效率低、蒸發量大、回收再生程度差,以及若干完全可以不用水冷卻的機械卻以水冷卻。
空氣壓縮機的工作原理決定了其工作過程會產生高額熱量,對其實施強力冷卻斷然不可或缺。壓縮機正常運行伴生的巨額熱能如何回收?途徑很多,效果也不錯,在此不再贅敘。
要強調的是,水并非壓縮機用冷卻液之唯一,而無需中間換熱介質逕直采用風冷方式的 空氣壓縮機實機也日益增多,其可靠性、合理性、經濟性深獲青睞。
毫無疑問,水是廉價、優良的導熱載體,將其循環冷卻也甚方便。諸如玻璃鋼冷卻塔開式曝氣循環冷卻方式,雖然可有效地降低水溫,但卻無可避免地提高了水中的氧氣分壓力,使親水金屬終究難逃腐蝕之厄運。實踐證明,非曝氣的閉式冷卻水循環系統,能有效地阻止親水金屬被腐蝕,理應倡導。
英格索蘭空壓機油、熱導油,也不失為值得壓縮機可用的冷卻液,尤其是對于中小功率的往復活塞式壓縮機。一般來說,此種油冷方式是和風冷方式緊密聯系在一起的。
技術先行的壓縮機制造企業多年的生產實踐證實,中小功率、中高壓力往復活塞式壓縮機,當其各級冷卻器和傳動機構循環潤滑油冷卻器為風a、各級氣缸風冷(或自然冷卻)時,在簡化氣缸結構、機體緊湊化、鑄件廢品率及總制造成本降低的同時,散熱和運行安全性、可靠性完全有保障,還甩掉了水冷卻系統麻煩的“尾巴”。
其中,風冷壓縮機填料處獲得良好冷卻,至關重要。為此,良效措施有二,或取其中之一,或皆取之:一是活塞桿中空通油內冷卻,二是填料外周邊形成“油套”。油套內流動的冷油,宛如冷卻水,可靠地導走了填料處的摩擦熱。此舉較之填料處無冷卻的設計,可靠性勝出一籌。
水冷氣缸,其水套也完全可以改成通油,只不過由水、油的不同物理性質所決定。其冷卻效果稍顯遜色而已。當往復活塞式壓縮機各級氣缸皆為油冷,各級冷卻器和強力的油冷卻器組合為集成式風冷器后,水冷卻系統的“尾巴”自然得以割除,使壓縮機的安裝、運行方便多多。
只要處理得當,風冷壓縮機的噪聲完全可以控制在相關法規所允許的范圍內。
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