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開山空壓機控制干擾的排除和干燥機的節能改造 http://www.shzetian.com

       接管不久的潔凈空氣供應系統,在外部負荷較大時運行正常,在外部負荷較小時開山空壓機卻出現加載和卸載之間轉換頻繁,在負荷為零時更為頻繁。我們根據潔凈空氣供應系統結構、開山空壓機的控制原理、干燥器工作原理進行分析,找到了開山空壓機控制干擾源,不但成功的通過設備改造排除了故障,而且還成功進行了無熱再生吸附式干燥器降耗、節能的控制改造。

潔凈空氣供應系統結構及設備參數

潔凈空氣供應系統結構。

開山空壓機為噴油式螺桿開山空壓機。

儲氣罐的容積為2.0m3,水分離器、油分離器、干燥器、過濾器均為多明尼克·漢德公司(domnick hunter)的產品,其中干燥器為無熱再生吸附式DME080型干燥器,0.7MPa工況下流量為4.98 m3/min。
故障情況

在外部負荷較小(幾乎為零)情況下,開山空壓機每次加載不到10秒鐘之后就轉換為卸載,卸載不到10秒鐘又加載,如此頻繁進行加載和卸載之間轉換,其壓力也由0.70MPa到0.91MPa和由0.91MPa到0.7MPa之間快速變換。

原因分析

什么原因造成上述故障那?于是我們查閱有關資料和操作使用說明書,并電話詢問了設備售后服務技術人員,了解到造成加載和卸載之間轉換頻繁的原因有四:①儲氣罐容量太小;②卸載壓力設定值和加載壓力設定值接近;③管道泄漏;④管道積水或結冰。逐項進行分析、檢查,①儲氣罐的一般配置為開山空壓機產氣量的10%-20%,即5.88m3×20%<2.0m3,由此可見儲氣罐容量不小,②(0.91MPa-0.70MPa)/0.70MPa=30%,由此可見設定值不接近;③管道沒有明顯泄漏;④室內氣溫為25℃且整個系統沒有制冷裝置,壓縮機內和外部疏水器沒有異常,工作時有冷凝水排出,打開所有的法蘭在管道低處沒有發現積水,還是沒有找到原因。最后采取蹲守制,關閉外部負荷球閥,打開開山空壓機讓其運行故障依舊,仔細觀察、分析、記錄,發現儲氣罐的壓力始終是0.85MPa,干燥器的A、B塔在吸附時的壓力均在0.70MPa到0.85MPa之間波動,偶爾聽到有哧?甑吶牌筧啡細稍鍥饔屑涓?分鐘左右的規律排氣聲,最后確定開山空壓機的控制干擾是由于在開山空壓機卸載時干燥器的再生氣體消耗產生的快速壓降造成的。

無熱再生吸附式干燥器

無熱再生吸附式干燥器再生時外界沒有對其輸送熱量,而是采用了PSA(Pressure Swing Adsorption)原理。這類干燥器所需的再生干燥空氣占其處理量的12%-16%之間。再生干燥空氣要降至大氣壓,以獲得更低的相對濕度。具有結構簡單、工作可靠穩定等特點。

1、無熱再生吸附式干燥器的結構

無熱再生吸附式干燥器的結構如圖2所示,干燥器下部的壓縮空氣進口處設有四個閥門,分別稱為進氣閥和排氣閥,其中排氣閥控制吸附塔卸壓、再生氣排放和再生完成后吸附塔的“均壓”;兩個進氣閥控制了壓縮空氣的流動方向,即決定了吸附和再生的切換。在運行時這四個閥門對角動作。在干燥器上部出口處,干燥后的壓縮空氣通過止回閥進入管網。同時,部分再生用干燥空氣通過旁通管進入需要再生的吸附塔,旁通管上安裝有孔板或球閥。

2、無熱再生吸附式干燥器的工作流程

干燥器開機后,A塔吸附運行,B塔再生。在預先設定的時序控制下,進氣閥YA打開、YB關閉,排氣閥YB打開、YA關閉,濕空氣進入A塔,干燥后的空氣通過止回閥YA排入下游管線;部分干燥壓縮空氣在壓差的作用下通過孔板流向B塔,其壓力被降至接近大氣壓,由于降壓后空氣體積同比例增大,使再生用空氣的相對濕度只有干燥空氣的幾分之一,這樣這種特別干燥的再生空氣中的水蒸氣分壓遠遠低于B塔內吸附劑床層的水蒸氣分壓。吸附床層中的水蒸氣在壓差的作用下釋放至再生空氣中并被帶走,再生空氣通過排氣閥排入大氣。再生結束后,A、B塔切換是先關閉排氣閥YB,B塔壓力升高至系統壓力,即“均壓”過程。因為再生時,吸附塔處于大氣壓狀態,與吸附狀態有較大的壓差,如果直接切換會導致壓力沖擊,嚴重時引起機械故障。 當兩個吸附塔的壓力相同時,控制系統發出信號進行切換,即A塔再生、B塔吸附。

設備改造

由上述分析可知,在外部負荷較小的情況下,在開山空壓機停止加載后轉換為卸載時,停止向管道供應壓縮空氣,干燥器仍在再生消耗壓縮氣體,由系統結構決定,而其只能消耗干燥器內和干燥器至開山空壓機的管道內的壓縮氣體,由于干燥器內和干燥器至開山空壓機的管道的容量有限,其壓力迅速由0.91MPa降到0.7MPa,儲氣罐內的壓力仍為0.85MPa,這時開山空壓機轉換為加載,只能補充剛才卸載時干燥器再生消耗的少量氣體,補充?瓿珊螅腫對厝绱酥馗礎R虼耍恍柙詿⑵拗裂顧躉隹謚滸滄耙桓齙ハ蚺醞ü埽ㄈ繽?所示),讓干燥器在開山空壓機卸載時,消耗儲氣罐內的壓縮氣體,加載時壓縮氣體不能直接進入儲氣罐。

改造后,開山空壓機的加載和卸載之間轉換次數明顯減少,卸載時間明顯長于加載時間,轉換周期由原來的不足20秒變為5分鐘。

進一步改造

雖然減少了開山空壓機的加載和卸載之間轉換次數,但是在負荷較小、開山空壓機卸載、不生產壓縮氣體時,干燥器仍在工作,仍在消耗壓縮氣體,5分鐘還沒有達到壓縮機的連續卸載停機時長,其能源浪費是比較嚴重的。

于是在上一步的改造基礎上設計了進一步的改造方案(如圖4所示),改變干燥器的控制,把干燥器由原來的供電就工作,改為由壓縮機的加卸載聯動控制,即壓縮機開始加載時給加載電磁閥Y0(即繼電器K8閉合)線圈供電,同時中間繼電器K0線圈也得電,

隨后時間繼電器(斷電延時)KT線圈得電,KT的常開觸點閉合,繼電器K1線圈得電,K1的常開觸點閉合,干燥器的排氣閥YA和YB由干燥器內部控制,干燥器正常進行工作;壓縮機停止加載時繼電器K1延續一段時間(可設定5-30S)斷開,排氣閥YA和YB停止工作。改造后,達到了開山空壓機加載時干燥器正常工作,開山空壓機由加載轉換為卸載后,干燥器正常工作一段時間,在這個時間內單向旁通管導通,之后排氣閥YA和YB停止工作,停止消耗壓縮氣體。徹底解決了卸載時消耗壓縮氣體的問題,達到了降耗、節能的目的。

結束語

通過對開山空壓機控制干擾源的分析和解決后,我們得到以下幾點啟示:

⑴在潔凈空氣供應系統的設計過程中,應充分了解所選設備的結構、性能、工作原理等。        

⑵在系統設計中,應充分考慮外部因素對開山空壓機控制可能造成的干擾,并采取必要的措施和控制方法。

⑶在選擇無熱再生吸附式干燥器時,應加強對其控制,減少不必要的消耗和能源浪費。 

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2011年開山集團積極籌措上市,8月19日正式上市,與內資空壓機生產企業相比較,浙江開山處于優勢的市場競爭地位。浙江開山通過螺桿主機自制提高了產品質量并降低采購成本,大幅提升浙江開山銷售能力。
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