关于空压机冷却水的选择
离心空压机中间冷却器概述

离心空压机中间冷却器概述薛斌(沈阳鼓风机厂部,沈阳110021)摘要介绍了如何按离心空压机的参数来选择合适的中间冷却器的结构形式。
关键词离心空压机中间冷却器光管翅片管l 前言目前离心空压机被广泛应用在空分、冶金、化肥、化工、制药、动力站等领域。
离心压缩机要实’现等温压缩,效率优化,保证出口压力和温度指标,各段间要配置中间冷却器。
由于压缩机对各段间允许的压力损失和进口温度的严格要求,决定了中间冷却器设计选型的特殊性。
中间冷却器几乎涵盖了所有管壳式换热器的结构形式,这正体现了它集各种形式换热器优点于一身的设计理念。
同时也是应对多种机型,大跨度工况范围的必然选择。
中间冷却器有压缩机之肺的形象比喻,它的冷却效果和可靠性直接影响压缩机的气动性能和整机效率。
随着为离心空压机配套的中间冷却器的增多,一个适应各种工况和不同机型的冷却器系列也自然形成,在此做一简单概述。
2 中间冷却器的适用范围和设计参数确定为了更深入的理解中间冷却器的多样性和复杂性,了解其适用范围、特征和重要参数的取值依据是非常必要的。
下面是据此归纳的特性表。
表1 中间冷却器技术特性从表1中可以着出:温度范围、允许压力损失、污垢系数三项指标数值挛饯披小,而空气的流量范围、压力范围、相对湿度三项指标变化范围较大。
热负荷(换热量>的大小是决定换热器面积的主要因素,而上述三项指标的大范围工况跨度决定了热负荷(换热量)的差异很大,在中间冷却器几何外形上的反映尤为直观,表2可见一般。
表2中间冷却器特征温度变化范围和允许压力损失范围从数值上看波动范围小,但这两项指标恰恰是中冷器必须严格遵循指标,是保证压缩机在性能曲线上运行的前提。
在国外的中冷器技术协议中,经常见到诸如:出口温度升高一度,压力损失超过一毫巴,扣除货款x%的附加条款,可见这两项指标对整个机组的重要程度。
相对湿度是当时当地大气的相对湿度,随着季节和天气的变化而变化,进入压缩机经过一段压缩和冷却后,饱和分压达到100%,过饱和部分冷凝析出。
空压机的冷却器维护与保养指南

空压机的冷却器维护与保养指南空压机作为工业生产中常用的设备之一,经常需要进行冷却以保证正常运行。
冷却器作为空压机的重要组成部分,对整机的工作性能起着至关重要的作用。
然而,由于冷却器长期处于高温、高湿度的环境下,容易受到污垢的影响,从而影响冷却效果和设备寿命。
因此,正确的冷却器维护与保养至关重要。
本文将为您介绍空压机冷却器的常见问题及相应的维护与保养指南,帮助您延长空压机的使用寿命。
一、冷却器清洁冷却器经过一段时间的使用,会积累大量的灰尘、油渍、杂质等,导致散热效果不佳。
因此,定期对冷却器进行清洁是必要的。
清洁冷却器时,需注意以下几点:1. 关停空压机,并确保冷却器处于常温状态,避免烫伤。
2. 使用软毛刷或压缩空气清除灰尘和污垢。
注意在清洁过程中要轻拍或沿一个方向擦拭,避免对冷却片造成损伤。
3. 可使用适量的清洁剂或肥皂水进行清洗,然后用清水清洗干净。
4. 对于严重污渍,建议使用专业清洗剂进行清洗,注意按照说明进行操作,并保持适当的清洁剂浓度。
5. 清洗完毕后,用干净的布或纸巾擦干冷却器表面,确保没有水分残留。
二、冷却器检查除了定期清洁外,定期检查冷却器的工作状态也是必不可少的。
以下是一些常见的检查事项:1. 检查冷却器表面是否有异常变形、裂纹等情况。
如发现异常,应及时更换或修理。
2. 检查冷却器连接处是否有松动或渗漏。
如有发现,应立即紧固或更换密封件。
3. 检查冷却器内部是否存在积水。
如有积水,需要排除,并检查冷却水管路是否畅通。
4. 检查冷却风扇是否正常运转。
如风扇异常,应检查电源线路或更换风扇。
5. 观察冷却器周围是否有异物堵塞,如有异物,应及时清除。
三、冷却水的处理冷却器所使用的冷却水质量直接影响到其散热效果和寿命。
因此,冷却水的处理也是保养冷却器的重要环节。
以下是一些建议:1. 使用符合要求的冷却水。
冷却水应具有良好的导热性和抗锈性,并且不含有对冷却器有害的成分。
2. 定期检查冷却水的水质,并及时更换。
空压机冷却水塔工作原理

空压机冷却水塔工作原理
空压机冷却水塔的工作原理是通过水的冷却效应来降低空压机排气温度,确保空压机正常运行。
当空气压缩机工作时,由于高压且连续的气体压缩过程,会产生大量的热量。
为了保持空气压缩机的正常运行温度范围,需要进行冷却处理。
这时,空压机冷却水塔发挥作用。
空压机冷却水塔通过冷却水循环的方式,将热水与空气之间进行热量交换,使得空气温度得到降低。
具体的工作过程如下:
1. 冷却水塔通过水泵将冷却水抽入系统。
2. 冷却水经过进水口进入水塔内部,然后通过冷却器内部的管道进行分布。
3. 空气压缩机通过风机等装置让空气在冷却塔内部流动。
4. 冷却水与空气交换热量,使空气的温度得到降低。
5. 冷却后的水流经出水口离开冷却塔,进入冷却系统的再循环过程中。
6. 冷却系统中的热水通过循环连续地与空气进行热量交换,使得空气压缩机保持在适宜的工作温度。
通过这样的冷却循环过程,空压机冷却水塔能够有效地降低空气压缩机的温度,保持其正常运行温度范围,提高空气压缩机的工作效率和寿命。
空压机安装要注意什么

空压机安装要注意什么空压机的安装非常重要,准确的安装有助于确保空压机的正常运行。
在进行空压机安装时,有一些重要的注意事项需要特别关注。
以下是空压机安装的一些建议和注意事项。
1.选择合适的安装地点首先要选择一个合适的安装地点。
地面应平整,干燥,结实,并且能够承受空压机的重量。
最好选择远离易燃和有害物质的地方,以降低事故风险。
2.空气流通空压机在运行时会产生大量的热量,需要足够的空气流通来散热。
因此,空压机必须有足够的空间周围以确保空气自由流通,并且不会受到阻塞。
3.振动和噪音控制空压机在运行时会产生振动和噪音。
为了减少振动和噪音的影响,可以在安装空压机的地面上安装橡胶垫或减震垫以减少振动传递。
此外,可以使用隔音罩或噪音吸收材料来减少噪音水平。
4.接地空压机必须正确接地,以确保安全并防止静电积聚。
根据当地的电气规范,使用正确的接地方法和设备。
5.电源和电缆确保提供充足的电源供应,并使用符合当地电气规范的电线和电缆。
必须安装正确的断路器和保险丝以保护电源电缆和设备。
6.管道连接在安装空压机时,要确保管道连接牢固,并且没有泄漏。
使用适当的密封材料和连接器来确保管道连接处完全密封。
7.冷却水和油如果空压机需要冷却水或油,要确保提供足够的水和油供应,并定期检查其水位和油位。
8.安全设施安装过程中要注意安全,并使用必要的安全设施。
例如,戴上安全帽和手套,使用防护眼镜,确保没有任何危险的物体或设备靠近安装区域。
9.按照制造商的指示进行安装最后,要按照空压机制造商的指示进行安装。
仔细阅读和遵守制造商提供的安装手册,并在安装过程中遵循正确的步骤和要求。
空压机的正确安装至关重要,对于设备的正常运行和寿命有着重要的影响。
遵循上述建议和注意事项,可以确保空压机安全、高效地运行,并减少潜在的故障和损坏的风险。
大型空压机余热回收方式的选择

大型空压机余热回收方式的选择发表时间:2017-11-20T16:22:12.817Z 来源:《基层建设》2017年第22期作者:杨浩俊[导读] 摘要:分析了大型空压机组的热能散发的基本规律,介绍了目前主要的余热回收模式,并对其使用范围及节能效率进行了探讨。
中船第九设计研究院工程有限公司上海市武宁路 200063摘要:分析了大型空压机组的热能散发的基本规律,介绍了目前主要的余热回收模式,并对其使用范围及节能效率进行了探讨。
关键词:空压机;余热回收;水源热泵空压机是现代机械制造及金属冷加工企业主要耗能设备之一,特别是钢铁、造船、汽车、化工等领域,大型空压机组的能耗占比可达30%~50%以上。
大型空压机运行过程中会产生大量的热能,该部分能量须采取必要措施给予排除,以免对机组正常运转产生影响。
若能采取一定措施,将该部分热能加以回收,并用于诸如淋浴热水制备等常规耗能领域,则即可减少常规热能的使用,又可降低空压机组热能的排放,可谓一举两得,是现代制造企业节能的一个颇有意义的发展方向。
1 大型空压机组散热分析大型空压机组主要由“空压机—过滤装置—冷却干燥装置—贮气罐”等设备组成,一般采用多机并联的模式。
空气经压缩后,形成高温高压气体,并进入冷却干燥装置以降低温度、排除水份,形成高压常温气体,经管道配送供应生产使用。
系统的主要热量由空压机及冷却干燥装置产生。
此外,空气中的水分子在过程中冷凝析出也会产生一定的热量。
1.1、空压机散热分析:大型空压机主要包括螺杆式机组和离心式机组。
1.1.1、螺杆式空压机:螺杆式机组设有一对转子作回转运动,利用容积的变化实现对气体的压缩。
设备分为喷油式与无油式两类。
喷油式机组的热量散发包括:电机冷却散热、主机外表的散热、油分管路外表散热、油冷却器外表的散热、压缩空气额外带走的热量、油冷却散热等。
表面散热以外的部分,理论上均可回收【1】。
无油式机组的热量散发包括:电机冷却散热、主机及齿轮箱外表的散热、中间冷却器外表的散热、油泵及润滑系统的散热、压缩空气额外带走的热量、中间冷却散热等。
空压机水冷却器原理

空压机水冷却器原理空压机水冷却器是空压机系统中的重要组成部分,其作用是降低空压机的排气温度,保证空气压缩机的正常运行。
本文将详细介绍空压机水冷却器的原理和工作过程。
一、空压机水冷却器的作用和原理空压机在工作过程中会产生大量的热量,如果不及时降温处理,会导致空压机的故障和损坏。
因此,空压机水冷却器的作用就是通过水的循环来吸收和带走空压机产生的热量,以保持空压机的正常运行温度。
空压机水冷却器的工作原理如下:首先,空气经过空气压缩机进行压缩后,温度急剧上升,然后进入水冷却器。
水冷却器内部有大量的水管,通过这些水管和空气进行热量交换。
在热量交换的过程中,空气的温度会逐渐降低,而水的温度则会升高。
最后,经过热交换后的冷却空气排出,而热水则通过水泵再次循环,形成一个闭合的循环系统。
二、空压机水冷却器的工作过程空压机水冷却器的工作过程可以分为以下几个步骤:1. 压缩空气进入水冷却器:空气经过空气压缩机进行压缩后,温度升高,进入水冷却器。
2. 空气与水的热量交换:在水冷却器内部,空气与水进行热量交换。
空气的温度逐渐降低,而水的温度则逐渐升高。
3. 冷却后的空气排出:热量交换后,冷却后的空气经过出口排出。
4. 冷却水的循环:经过热交换后的热水通过水泵再次循环,以保持水冷却器的冷却效果。
通过以上工作过程,空压机水冷却器能够有效地降低空气的温度,保护空压机不受过热的影响,延长其使用寿命。
三、空压机水冷却器的优势空压机水冷却器相比其他冷却方式具有以下几个优势:1. 效率高:水冷却器采用热交换的方式,热量传递效果好,能够迅速降低空气的温度。
2. 稳定性好:水冷却器能够保持较为稳定的温度,不受外界环境的影响。
3. 节能环保:水冷却器采用水循环的方式,能够循环利用水资源,减少能源的消耗。
4. 使用寿命长:通过降低空气的温度,水冷却器可以有效延长空压机的使用寿命。
四、空压机水冷却器的应用领域空压机水冷却器广泛应用于各个领域,例如制造业、化工、电子、汽车等行业。
注塑机的冷却水标准

注塑机的冷却水标准
注塑机的冷却水标准主要涉及水温、水质和压力等方面。
1.水温:注塑机冷却水的水温通常需要保持在25~35℃之间,具体温度视使用
环境、原料等因素而定。
2.水质:对于冷却水的水质,有如下要求。
首先,冷却水的PH值应在6.5~8.5
之间,以避免影响注塑机的正常运行和产品的成型效果。
其次,冷却水的硬度应小于240mg/L,以防止管道和模具内积垢,降低传热效率,以及造成设备的腐蚀。
此外,冷却水中的杂质、沉淀物等也需要控制在一定范围内,以避免影响设备的传热效果和产品质量。
3.压力:注塑机冷却水压力标准通常为0.2~0.3MPa,但具体压力还需根据注
塑机的型号、使用环境、冷却水的温度等因素进行调整。
如果压力过低,容易导致冷却效果不佳,增加塑件出现瑕疵的概率;如果压力过高,不仅会增加能耗,还容易导致冷却水管道和注塑模具的破裂,甚至影响注塑机的正常工作。
请注意,这些标准并非一成不变,而是根据具体的注塑机型号和使用条件可能有所差异。
在实际操作中,还需要注意定期更换和清洗冷却系统,以保证冷却水的质量和设备的正常运行。
空压机组控制逻辑-循环、冷却水

3
冷却水升压泵A出口电动阀联锁开条件
冷却水升压泵A已运行
4
冷却水升压泵A出口电动阀联锁关条件
冷却水升压泵A已停止
5
冷却水升压泵旁路电动阀联锁开条件
冷却水升压泵A已停止
6
冷却水升压泵旁路电动阀联锁关条件
冷却水升压泵A已运行
备注
运行人员
热控人员
监理单位
试验人员
1)#1空压机组凝结水泵B已运行
8
空压机组循环水泵B出口电动门联锁关条件
1)空压机组循环水泵B已停止
备注
运行人员
热控人员
监理单位
试验人员
联锁试验卡
年月日
机组名称
空压机组
试验名称
空压机组循环水泵进、出口电动门
试验内容
位号
试验结果
1
空压机组循环水泵C进口电动门允许关条件
1)空压机组循环水泵C已停止
3
空压机组循环水泵C出口电动门联锁开条件
2)联锁按钮投入,循环水出口母管压力低****
4
循环水泵A联锁跳闸条件(或逻辑)
1)循环水泵入口电动门已关闭,延时3秒
2)循环水泵A已启动60秒,出口电动门关闭
备注
运行人员
热控人员
监理单位
试验人员
联锁试验卡年月日
机组名称
空压机组
试验名称
空压机组循环水泵B
试验内容
位号
试验结果
1
空压机组循环水泵B允许启动条件
4
循环水泵B联锁跳闸条件(或逻辑)
1)循环水泵B入口电动门已关闭,延时3秒
2)循环水泵B已启动60秒,出口电动门关闭
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关于空压机冷却水的选择
建议
冷却水质量必须符合特定的最低要求。
任何一般建议均无法包含各种混合物、固体和气体的任意组合产生的所有影响,这些物质通常存在
于与不同材料相互作用的冷却水中。
必须仅使用未经处理的水。
此建议是可接受的冷却剂质量的一般指导原则。
系统类型
重要的是定义所用的冷却水系统:
•开放式系统
•封闭式系统
在封闭式系统中,相同的冷却水在系统内循环,没有与空气接触。
开放式系统是一个穿通式系统,或者是带冷却塔的循环系统。如果是后一种情况,必须考虑进入压缩机的水的
成分,而不是补给水的成分。由于冷却塔中的蒸发效果,可以在循环水中获得比在补给水中更高的离子浓度。
莱氏稳定指数 (RSI)
莱氏稳定指数 (RSI) 是一个用来预测水将溶解碳酸钙还是会使碳酸钙沉淀的参数。水垢的粘附及其影响因不
同物质而异,但水的平衡(结垢或腐蚀)仅由其实际 pH 值和饱和 pH 值 (pHs) 确定。饱和 pH 值由钙硬度、
总碱度、总固体浓度和温度之间的关系确定。
莱氏稳定指数可以通过以下公式计算:
RSI = 2*pHs– pH
符号解释
pH 水样的实测 pH 值(在室温下)
pHs饱和时的 pH 值
pHs可以通过以下公式计算:
pHs= (9.3 + A + B) - (C + D)
符号解释
A 取决于总固体浓度 (mg/l)
B 取决于冷却水最高温度 (˚C/˚F),(T=65 ˚C/149 ˚F)
C 取决于钙硬度 (ppm CaCO3)
D 取决于 HCO
3
-
浓度或 M 碱度 (mval/l)
A、B、C 和 D 的值可以在下表中找到。
对获得的值进行解释
RSI<3.9 结垢非常严重不能使用这种水。
4.0
此表指明切勿使用蒸馏水和软化水,由于其 RSI 大于 11。
RSI 仅指明结垢与除垢的平衡。 RSI 条件显示良好的冷却水仍然可能由于其它因素而不适合使用。
从上表中可以看出,RSI 指数应处于 5.6 到 7.5 之间。
pH
pH 的结果已计入莱氏指数中,另外,pH 本身还有一些附加限制:6.8 < pH < 8.5
总溶解固体量 (TDS)
此值等于水中所有离子相加得出的总和。它可以根据蒸发后剩余的干燥残留物(但不包括悬浮粒
子)推导得出,也可以根据电导率估算出来。
对于封闭式系统,以下限制适用:TDS < 3000 mg/l (< 3800 microS/cm)
对于开放式系统,以下限制适用:TDS < 750 mg/l ( < 960 microS/cm)
氯化物 (Cl-)
氯离子会使不锈钢产生点状腐蚀。其浓度应当限定为:
封闭式冷却系统:氯化物< 500 ppm
开放式冷却系统:氯化物< 150 ppm
然而,如果水正在结垢,则应使用更低的限制。(请参阅“莱氏稳定指数 (RSI)”)。
游离氯 (Cl2)
其含量不应长时间超过 0.5 ppm。
如果是冲击处理,则限定每天处理时间最多 30 分钟,游离氯含量最多 2 ppm。
硫酸盐 (SO4--)
封闭式冷却系统:硫酸盐< 400 ppm
开放式冷却系统:硫酸盐< 150 ppm
碳酸盐硬度
封闭式冷却系统:50-1000 ppm CaCO
3
开放式冷却系统:50-500 ppm CaCO
3
HCO
3
- / SO4
2-
应当> 1
氨
< 0.5 ppm
铜
< 1 ppm
铁和锰
< 1 ppm
有机物
无藻类
无油
悬浮粒子
不可溶颗粒,其大小< 1 mm
< 10 ppm
附:饮用水硬度标准