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无油润滑英格索兰压缩机配件技术改进的探讨
2015-08-12 12:01:10 来源:聚邦机械600型和50400型空分设备中,作为提供原料空气以及保证工艺流程中启动时达到452甩,1常。达到202外87,卡的工作条件。采填充聚氟乙烯无油润滑技术,总体结构为两列对称乎衡型,分4段压缩,每段排气后有单独的冷却器和水分离装置。英格索兰压缩机配件通过联轴器由电机直接传动。
空压机投入运厅共运转约600检杳发现级缸出现故障空压机级压力连续超压级活塞环和导向环磨损严重。这种超速磨损现象屡次发生,英格索兰压缩机配件而且波及到级级。
1出81745型空压机的超速磨损1745型在正常情况下,用聚氟乙烯制造的活塞环导向环的使用寿命,级宜在40001!左右,级宜在20,左右,如大大低于这种使用限度,称超速磨损。
1.磨损情况检查空压机级活塞环和导向环,磨损情况名称径向厚度*大磨损量*大磨损率级活塞环级导向环级活塞环级导向环通过对各级活塞检查的综合分析活塞环磨损较为严重,级活塞环和导向环的*大磨损率为其它各级的24倍,英格索兰压缩机配件而且首末活塞环磨损尤为严重。级级活塞环的磨损率超过了填充氟乙烯磨损的使用限度。
12活塞环和导向环产生超速磨损。的原因无油润滑的机理是依靠填充聚氟乙烯和相应的对磨金属面磨合时在摩擦面粘着层极薄的自润滑薄膜。英格索兰压缩机配件影响填充聚氟乙烯工作寿命的因素很多,如填充聚氟乙烯的组成成分及成形的工艺条件使用度清洁度以及安装使用的技术等等。
空气湿度过大,气缸镜面易析出冷凝水,将促使保留在金属面的自润滑保护薄膜受破坏。208无油润滑空压机要求气缸出水温度应高于相应级进气温度250.据运行记录发现级气缸进气温度般比级15,即使将级冷却水的流量调至似小,艿出水温度仍比进气温度低2,3.
活塞环的密封作用是依靠活塞环外面紧贴气缸套面,英格索兰压缩机配件活塞环底平面与环槽底平面紧贴以及整个活塞环组的迷宫作用而建立起来的1.
1活深艽圣意截留作用减弱,即户2提高时,么户增大。当轴向间隙3入小时,将使接近户1而使户,活塞环密封失效。压缩机工作的开始阶段,首环承担着主要负荷,磨损较大,引起整个密封长度上压力的分配变化。高端泄漏气流的窜通性大,该环后面的心上升,这种压力变化连锁反应至末环。使末环前面压力提高而末环后面的背压不变。造成末环在很火的压力差下工作。导致快速磨损,组活塞环的连锁反应导致整个活塞环平由于空压机所配备的空气过滤器过滤效果较差,空气含尘量高,尘埃进入气缸后结垢严重,破坏了无油润滑常的工作条使以轴向间隙过小。以起活塞环热胀堵塞破坏,*后,级级排气温度压力较高。级缸套材料,1602面粗糙度大,级级气缸吹除阀设计得不尽合理,不经常排液,气缸腔容易出现不正常严重。
2技术改进的措施更换空气过滤器或增加道过滤器。英格索兰压缩机配件以降低进入气缸的空气的尘埃的含量,保证气缸正常的工作条件,以便填充聚氟乙烯建立自润滑薄膜,满足无油润滑的要求=鉴于208空压机级活塞环磨损严重,而且使用寿命较短,级活塞环的填充材料应进行改造在说只有玻璃纤维的基础上。适1增加导热剂青铜粉和石墨粉硫化钔粉。也可以使用和级活塞环相,的配方,增强自润滑性,提高耐磨性。
据存些资料介绍对70露点以上的各种有湿度的帘气介质中。填英格索兰压缩机配件充剂以碳石墨为好=活塞环配方为拟充3玻璃纤维3碳石墨2脱铜粉。坑得借鉴。实践证明活塞寿命可提高信=空气湿度过大,气缸镜面易析出冷凝水。为解决这个问,借鉴了些行之有效的方法,英格索兰压缩机配件将级间冷却器相混六。通过控制截止的开度。将冷凝水的出口温度调到恰到好处。
针对级气缸的工作状态,气缸缸套使用了3013材料,提高气缸的耐磨性和抗腐蚀性,在定程度上史容易在摩擦而1建立起自润滑薄膜=上接第15页告警功能可以保证电源在各种工业环境中稳定运行。
矿井用工业以太网冗余环网还具有以下特点其数据传输速率为100,如;能够提供足够的带宽。
从而保证数据准确义整快速的传输。数据传输过程中冲突少延迟慢,速率快;都采用相同的1犯协交互式和开放式的数据存取技术,满足不同矿山的多元化要求,灵活度高当环网发生故障时。系统进行链路自动切换,保证数据在传输过程中可靠安全,误传率大大降低。
3煤矿用工业以太网的经济利益及前景分析31经齐效益使用工业以太网系统节省了大量传输线路和维护费用,今后新上的工业电视及音频通讯,英格索兰压缩机配件无需每个系统每个摄像仪都要自地面向井下敷设通讯线路,英格索兰压缩机配件节约大量的材料成本及安装维护成本。
32社会安全效益使用工业以太网系统,实况的各种信息系统有效地集成起来,实现了矿井各类信息联通与共享。各自动化子系统实现统管控,英格索兰压缩机配件使信息资源和设备资源能充分共享,凤有很好的推广前景。
33前景分析系统实现全矿井的数据采集生产调度决策指挥化管理水平。
由于各自动化系统信息共享,界0系统开发的紧急预案在发生紧急情况下,保证了各系统的联动和信息的综合利用,为领导决策提供了可靠的依据。
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