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空压机能耗检测探析

2021-09-10于艳娟张洋贾旭光

科技研究 2021年20期
关键词:空压机能耗检测

于艳娟 张洋 贾旭光

摘要:目前,在各种因素对于影响下空压机能耗不断的上升,因此科学检测并且全面分析空压机的能耗问题,就成为当前空压机正常运行的关键所在。本文重点探讨空压机能耗检测问题,希望可以满足对于空压机的日常使用要求。

关键词:空压机;能耗;检测

虽然在各个行业之中空压机得到了广泛的使用,其优点也非常的显著,但是其本身需要消耗大量的电能做功增压,而能耗问题就成为现阶段需要重点解决的关键问题。

一、空压机能耗的影响因素

针对空压机而言,基于图1分析,可以看出,空压机能耗成本较大,所以,还需要重点关注空压机的能耗检测。能耗也被称之为电耗,其一般主要是受到可控因素与不可控因素的影响。基于具体的分析,其影响因素如下:

第一,环境温度。环境温度难以实现人为的控制,在能耗的研究方面并非是主要的研究因素。第二,启泵等温效率耗。空压机的等温效率,也就是基于气体压缩,在相同温度下尽可能实现气体的压缩处理,而压缩与对应的使用方法之间是密不可分的,在应用环节,应该针对冷却器之中气体对应的冷却效果进行综合的参数,这样才可以满足其效率的合理改善,从而达到节能降耗的需求。第三,进气压力。其本身囊括了自然与非自然两个方面,自然因素指的是大气压,非自然因素指的是吸气系统助力,其本身是过滤器助力所决定的。因此,在实际的实用环节,就需要做好过滤器定期的清洁处理,避免过高的阻力导致电能出现不必要的浪费。第四,排气压力降低。考虑到空压机的基本特性曲线。排气压力降低,就会增加实际的排气量,不仅会降低电耗,同时也会增加排量。第五,空压机的机械效率。一旦空压机制造投入到生产之后,这一因素属于人为不可控的因素之一。主要是以因为空压机本身的固有属性,也就决定了在正常运行过程中,这一参数本身是不会出现变化的[1]。

二、空压机的能耗检测方法

针对空压机的能耗水平的实际评价,比功率是其重要的定量指标,其计算公式如下:

比功率=空压机输出功率(kW)/空压机排气量(m3/h)。

针对空压机的单体性能,考虑到压缩空气系统安装流量计的使用,然后基于测试结果,做好运行方式和维修计划的合理安排。其实际的测试方法与步骤:

第一,选择空压机出口直段管道,首先进行20mm长度钢管的焊接,安装12.7mm的全口径球阀,然后使用专用钻头进行开口处理,这样有利于专用探头的放置;第二,对于空压机的电流互感器,可以考虑到电流信号与直接车辆电流的使用。第三,基于不同的负载处理,针对空压机的排气压力、瞬时产气量以及电流加以车辆。第四,通过空压系统软件的合理分析,自动化的分析不同负载段的比功率,这样就可以将电耗与实际流量的对应曲线获得。第五,分析不同运行方式的经济性,其直接决定了各个负载下空压机组最优的运行方式和对应的参数。

三、空压机能耗检测和分析

基于上述對于空压机能耗检测步骤的基本分析,为了更好的针对空压机能耗加以分析,针对空压机能耗的检测与分析过程中,基于某空压机作为基础,进行连续12h的检测,然后测得其排气压力、产气量、电动机电流、瞬时电量,之后利用空压系统分析软件进行空压机比功率的自动计算[2]。

基于试验数据分析,空压机的最佳比功率为0.097(kW·h)/m3,平均比功率为0.128(kW·h)/m3。通过数据的分析检测,当处于满负荷的状态下,排气压力相差90kPa的情况下,其电流相差25A,电耗相差5.7%。基于排气压力和电耗之间呈现正比关闭,就可以推算出,在额定的排气压力750kPa的前提下,空压机的比功率为0.103(kW·h)/m3,相比设计值要高一点(设计值为0.101(kW·h)/m3)。而设计性能之间相差2.0%,所以,其空压机能耗指标处于优良。

四、结语

总而言之,随着时代的不断发展,在全球能源出现严重的供不应求的情况下,能耗问题就成为各个企业首先需要解决的问题。因此,对于各个企业来说,就需要重点的考虑到空压机能耗的检测与分析,能够尽可能利用检测和分析来寻求更多的节能空间,从而满足企业整体的能耗降低需求,促进企业的全面发展。

参考文献

[1]成伟,徐定华,李长武,蒋建林,王艺伟.基于物联网的空压机能效在线检测系统[J].计量科学与技术,2020(12):55-60.

[2]李招弟.空压机振动异常故障检测与分析[J].山东煤炭科技,2017(03):110-112.

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