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杏彩网页平台:空压机的用途是什么?

时间:2024-12-23 06:28:24 来源:杏彩网页平台登录 作者:杏彩网页平台娱乐登陆 点击: 1次

  空气压缩机,这是一种能够完成压缩气体的装置设施。它是一种将原动机的机械能转换为气压能的装置。 它是压缩空气的气动发生装置。 它是一种利用空气压缩原理使压缩空气超过大气压的机器。空气压缩机广泛应用于工业生产中的各行各业,因其广泛的用途和功能,致使它能涉及到各个领域。

  随着我国的工业生产的快速发展,越来越多的设备被广泛开发运用,柴驱空压机是生产制造行业必不可少的设备,能传输气体、把气体的压力增加,常见用于能源动力。随着应用的逐渐广泛,柴驱空压机更具备了工业化、智能化、便携化,同时也具备防爆、耐高温等一些附加功能,安全、环保、稳定也被更多的企业所需要。本文介绍了柴驱空气压缩机的主要功能和产品特点,以及对空气压缩机的典型应用场景进行分析说明。

  柴油空压机由柴油机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。由于气缸内压力的变化,通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声器) 进入气缸,在压缩行程中,由于气缸容积的缩小,压缩空气经过排气阀的作用,经排气管,单向阀 (止回阀) 进入储气罐,当排气压力达到额定压力时由柴驱空压机自动停机。:当储气罐压力降至设定值时柴驱空压机自动控制启动。

  柴驱空压机排气压力强劲,能有交往地发挥凿岩机等风动机具的工作效率,并可实现远距离供风。柴油空压机模块化的负荷调节系统,灵敏度高,可靠性强,使用维护方便。可在无专人管理的条件下长期使用。

  1、容积流量,国内用户常称排气量。容积流量是指在所要求的排气压力下,空压机单位时间内排出的气体容积,折算到进气状态的量。

  2、容积流量单位为:m3/min(立方/分钟)或L/min(升/分钟),1m3(立方)=1000L(升);

  柴驱空压机用于柴油发动机驱动的空压机,实现空压机的开机停机、数据测量、维护保养、报警保护及“三遥”功能。

  3:检测功能:具有CANBUS接口,可监测电喷机的常用数据(如转速、水温、油压、发动机负载率、燃油消耗量等);

  4:参数设置功能,允许用户对其参数进行更改设定,同时记忆在内部EEPROM存储器内,在系统掉电时也不会丢失;

  5:黑匣子记录功能,可循环记录5个事件,每个事件记录发生前50s,发生后10s的60条数据。

  6:维护功能:维护类型可选择为实时时钟、运行时间或实时时钟+运行时间,维护时间到报警动作可设置(指示(仅上位机显示)、警告或报警停机);

  空压机加/卸载调速过程:等待带载→按下加载键→转速达到带载转速,加载控制输出→转速达到带载转速,空压机进入正常运行状态(如果当前排气压力小于卸荷动作压力,发动机转速升速至额定转速。如果当前排气压力大于目标压力,发动机转速降至卸荷转速。在目标压力和卸荷动作压力之间,发动机转速随压力升高而降低)→按下卸载键→加载控制继电器停止输出→转速降回到怠速状态。

  1)主动再生:主动再生是指利用外加能量提高DPF过滤体温度,燃烧去除微粒排放物(PM),如图所示。当DPF中的温度达到1550C时,沉积的微粒排放物(PM)就会发生氧化燃烧。如果温度达不到550C,沉积的微粒排放物(PM)就会堵塞DPF,降低DPF捕集效率。因此,需要依靠添加电加热器或燃料喷射等热管理措施,提高系统温度,使微粒排放物(PM)得以继续发生氧化燃烧。

  2)被动再生:被动再生是利用燃油添加剂或者化剂等措施来降低微粒排放物(PM)氧化所需的活化能,使微粒排放物(PM))能在正常的柴油机排气温度下着火燃烧,以达到去除微粒排放物(PM)的目的,如图3所示,添加剂的用量对排气系统具有一定程度的影响,若添加剂过多会影响DOC的使用寿命,但是如果过少,就会引发再生延迟及再生温度升高。与主动再生相比,被动再生对温度的要求不高,可以减少能耗,以便实现DPF的连续再生。但仅靠被动再生无法满足柴油机全部工况范围内的正常运作,大量实践证明,被动再生应与主动再生结合使用。

  当需要手动再生时,按下“DPF 手动再生请求”按钮,DPF 再生面板上,DPF 再生应答指示灯亮,进 入再生准备状态。当面板上再生请求指示灯常亮,同时再生应答指示灯闪烁(1 秒 1 次),表示再生准备就绪,如下图:

  再次按下“DPF 手动再生请求”按钮,手动再生开始,DPF 再生请求指示灯熄灭,DPF 再生应答指示 灯常亮,DPF 排气温度指示灯常亮,如下图:

  本文着重介绍了柴驱空压机组的智能控制,随着社会的快速发展,设备员越来越向智能化迈进,“工欲善其事,必先利其器”。给空压机装上一个“智能大脑”,才可以使设备发挥出最大的作用,展望未来,环境污染必将成为一个全球性的话题,而DPF再生也必将随着时代的潮流席卷而来,更加智能化的控制也必定快步向前,永不停歇!