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压缩机噪声诊断
一、压缩机
双螺杆压缩机
双螺杆压缩机整机系统主要由电机、压缩机、管路、阀门和压力容器等组成,在运行过程中会受到气体力、惯性力、摩擦力等载荷的作用,激发压缩机机壳、整机底架、管道系统及支撑结构等,零部件的振动。这些振动如不采取适当的措施加以限制,则会带来一系列问题。
螺杆压缩机噪声主要分为,机械性噪声和流体动力性噪声。螺杆压缩机在电机交变应力的作用下,引起机械设备中的构件及部件碰撞、摩擦、振动,从而产生机械性噪声,常见的控制方法有在源头上控制噪声源,如减少运动部件的冲击,提高转子及其装配件的动平衡等。
2. 离心压缩机
当离心压缩机喘振时,将会隔几秒定期地发出一个深沉而又吼哮的噪音。此时,压缩机已处于不稳定状态下运行,转子在轴承间往复滑动,而且止推轴承、转子这种水平方向的移动,不可避免地要损坏压缩机轴封。
每一次的喘振表明了转子在轴承间又一次的滑动,这种喘振的声音越高,转子水平方向的作用就越强,危害性也越大,会导致由轻喘振到压缩机的完全自行破坏。
引起喘振的原因和补救方法:
排出压力太高,把压缩机后冷器的接收器放空以降低被压,或者把进入后冷器的冷却水阀门打开。
吸入气体温度高,多数的装置都备有在压缩机的吸入口上游注入少量轻的液烃类设施,液体蒸发冷却了吸入压缩机的热气流,也可以要求上游工序降低进入压缩机的气体温度。
3. 活塞式压缩机
活塞式压缩机的噪音与振动主要是机械方面的原因,同时由于工艺方面的排污不及时,油和水进入气缸同样也会产生噪音。
压缩机的气缸里面掉入一些机械杂质,或活塞和缸盖的间隙过小,压缩机在转动时气缸里就会发出“当当”的金属碰击声,发出这种声音时要立即停车检修。否则,就会发生重大的设备损坏事故。
由于工艺排污不及时,油和水进入气缸就会发生液击,液击的声音也是“咚咚”的响声,这时就应该加强排污,液击严重时还要停车检修。
二、主电机和风机
主电机噪声,主要是电磁噪声和电机尾部的散热风扇高速旋转产生空气动力性噪声。在电动机中,电磁噪声是由定、转子间的气隙中谐波磁场产生的电磁力波,引起定子与转子的振动而产生的。
主电机噪声要减小电磁噪声,就必须使用户电源电压稳定,并且提高电动机的制造及装配精度。
三、油气罐噪声
螺杆压缩机在运转过程中做周期性的吸排气,再加上内、外压缩比的不匹配,容易产生气流脉动,气流脉动通过排气管道传入油气罐,诱发流体动力性噪声。
油气罐的噪声可通过衰减排气脉动压力,在排气出口处安装气流脉动衰减器,可以衰减气流脉动或者加设排气缓冲器,缓冲器容积愈大,声频率愈低,降低的噪声愈多。不过在实际使用中难度较大,很少采用。
四、管路系统
管路系统的噪音,主要是带压气体的摩擦管路,或突然降压排空引起周围气体的扰动所产生的噪音。
阀门的噪音主要由于以下几方面原因:
止回阀振动所产生的噪音;
阀座上落入异物;
闸板阀泄漏。
止回阀振动产生的噪音主要来自于升降式的止回阀,一般在压缩机和泵的出口都安有止回阀,其目的是在停压缩机和泵时,防止高压气体和液体倒回系统。
五、加卸载噪声
压缩机加载工作时,进气阀开启,气流被吸入主机压缩,压缩过程产生的噪声以声波的形式从进气口辐射出来,这样便产生了进气噪声。压缩机的进气口噪声呈明显的高频特性,噪声的强度随着负荷的增加而增大。另外,进气口噪声与主机机体结构,进气阀的通径大小,阀门结构等有关。
卸载时发出嗡嗡的噪音,是正常的卸载放气声音。如果是异常的噪音并有振动的现象,就要检查主机、主电机、风扇电机的轴承。
1.合适的空压机选型
选型是空压机节能的一步,合适的选型,首先要考虑满足现有生产端的合理用气,其次要对未来企业发展的用气需求,有适当的预留空间,一般来讲,考虑压降损失,在现有用气端增加20%的产气是比较科学的。
2.选择新国标能效空压机
实施了严格及科学的能效等级规范,GB19153-2019新国标一级能效标准于2020年7月1日实施,当前空压机市场,经过检验,GB19153-2019认证的新国标一级能效空压机,各项能效指标严格于GB19153-2009,比功率更科学,体现新能效的发展方向。如您的空压机老化,或是采用陈旧的高能效空压机,建议您对当前空压机组进行检测,替换新能效空压机。
采用新节能的空压机,节省的电费能把之前老旧的空压机设备费用节省下来,这是简单有效的节能方法。
3.按实际用气标来配置后处理设备
不同的行业,不同的应用场景,对用气的质量标准也各有不同。用户对用气末端无需过度高标准,比如选择5°C露点就可以,无需选择-40°C。这样可以避免选购超过实际生产需求的机器和机型,以达到节约成本的目的,另外,过滤器过滤层级达到企业需求即可。
4.储气罐尺寸大小和布置
储气罐的大小会影响压缩机的加、卸载和工作周期,较大尺寸的储气罐对系统节能是有帮助的。储气罐是放置在冷干机前还是后都会影响系统的能耗,理想的选择是在干燥机前后都放置储气罐
5.压缩空气管路布置
管路是许多用户容易忽视的环节,主要表现在输气管道、阀门、弯道、气流改变方向和节流上的阻力损失,阻力损失转化成热量散发在大气中,造成压降。在空压机安压机组安装环节,科学合理的管路布置,选择适合的管道直径,是减少压降损失的关键。
6.智能集中控制器
智能控制器可以减少系统不必要的浪费。通过集中控制装置的压力传感信号的变化来响应系统空气压力的变化,按照用户选定的运行顺序,装置增加或者减少空气压缩机的运行台数。
集中控制装置能够控制多级空气压缩机加荷和卸荷,目的是为了保持空气压缩机的压力固定在用户设定值或者接近此值。这是一种基于微机,独立操作式装置,其安装和电源装置都与压缩机分开。
7.减少不必要的压缩空气使用
比如用压缩空气来吹扫办公设备或打扫车间,这完全可以用其他方式替代,比如用吸尘器。
8.热能回收
压缩机在使用中会产生大量的热量,吸收空压机废热来把冷水加热的,没有能源消耗。作为一种新型的余热利用设备,可用于工业暖气,餐厨、职工生活热水采暖、烘干等,从而节省大量的成本。例如:
一台250KW空压机的产水量为:
Q热量=250×0.7×24×1000×3600÷109=15.12(GJ)
Q产水量=15.12×109÷4200÷1000÷(60-10)=72(立方/天)
一台250KW空压机能产60℃热水72立方。
9.修复已存在的泄漏
在使用空压机的过程中,难免会出现压缩空气的泄漏,1mm孔径的泄漏的空气量相当于0.4kW的压缩机生产的压缩空气。及时修复漏点,减少了浪费,也维持了管网压力的稳定。
10.检查排水阀
排水阀排水时会泄漏一定量的压缩空气,当排水阀在开启排水的时候被卡住时,会造成巨大的浪费。空压机设备管理人应定期检查是否故障。
11.检查过滤器
过滤器在压缩空气系统中起到非常重要的作用,它过滤掉灰尘和杂质,保证了空气品质,保护了下游的安全。过脏的过滤器起不到净化空气的作用,还增加了阻力,从而造成额外的能源浪费。
12.计划性保养
定期的保养和对空压设备进行巡检。检查整个压缩机房,除设备外,还需要检查通风扇等其它设备。
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