【04新型】一种空压机的恒压装置
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空压机节能方案 (1)空压机节能改造方案 (5)空压机节能改造方案 (7)空压机节能改造方案 (16)空压机节能改造方案 (21)螺杆空压机变频节能改造原理与应用 (31)空压机节能方案引言空压机在工业生产中有着广泛的应用。
空压机的种类有很多,有活塞式空压机、螺杆式空压机、离心式空压机,但其供气控制方式几乎都是采用加、卸载控制方式。
该供气控制方式虽然原理简单、操作简便,但存在能耗高,进气阀易损坏、供气压力不稳定等诸多问题。
随着社会的发展和进步,高效低耗的技术已愈来愈受到人们的关注。
在空压机供气领域能否应用变频调速技术,节省电能同时改善空压机性能,提高供气品质就成为我们关心的一个话题。
此方案针对三门峡明珠电冶有限公司的空压机进行节能分析:二、空压机工作原理目前空压机上都采用两点式控制(上、下限控制)或启停式控制(小型空气压缩机),也就是当压缩气体气缸内压力达到设定值上限时,空压机通过本身气压或油压关闭进气阀,小型空气压缩机则停机。
当压力下降到设定值下限时,空压机打开进气阀,小型空压机则又启动。
传统的控制方式容易对电网造成冲击,对空压机本身也有一定的损害,当用气量频繁波动时,尤其明显。
正常工作情况下,空气被压缩到储气罐。
空压机各点的检测(包括压缩空气温度、压力,镙杆温度、冷却水压力、温度和油压、油温等等)和整体控制由主控制单板机控制。
当空压机出口压力达到设定值上限时,通过油压分路阀关闭进气口,同时打开内循环管路,作自循环运行。
此时用气单位继续用气。
当压力下降到设定值下限时,油压分路阀关闭循环管路,打开空气进口,空气又由过滤器经压缩到储气罐中。
在静态,原起动方式(Y-△),及加载、卸载时对电网供配电设备及镙杆都会造成极大的冲击。
尤其是能源的严重浪费。
主电机转速下降,轴功率将下降很多。
节能潜力相当大。
)三、加、卸载供气控制方式存在的问题1、耗能分析我们知道,加、载控制方式使得压缩气体的压力在Pmin~Pmax之间来回变化。
恒压变频原理
恒压变频原理,又称为恒压调频原理,是一种用于调节或控制压力和流量的技术。
它可以根据不同的需求和工况条件,调整压缩机的转速以达到恒定的压力输出。
恒压变频原理常用于空压机、水泵、风机等设备中。
在恒压变频系统中,压力传感器用于测量压力值,并将测量结果反馈给控制系统。
控制系统通过分析测量值,并按照预设的参数和设定值,计算出需要的频率和转速。
然后,控制系统通过改变驱动电机的频率和转速来实现恒定的压力输出。
恒压变频原理的关键在于控制系统的精确计算和频率调节能力。
控制系统必须根据压力传感器的信号和输入参数,进行实时的计算和调整。
它需要具备高精度的测量和控制能力,以确保输出的压力恒定和稳定。
除了精确的计算和调整能力之外,恒压变频原理还需要驱动系统的支持。
驱动系统通常由变频器、电机和传动装置组成。
变频器通过改变电机的输入频率和电压,控制电机的转速和功率输出。
传动装置则将电机的输出传递到压缩机、水泵或风机等负载设备上。
总结起来,恒压变频原理通过精确的计算和调整,配合驱动系统的支持,实现了压力的恒定和流量的控制。
它可以根据实际需求和工况条件,提供稳定的压力输出,并节约能源和降低设备的运行成本。
空气压缩系统恒压供气节能原理
空气压缩主机、储气罐、供气管网、组成一套具有一定能量的供气系统,在空气压缩机供气系统的中,用气设备靠压缩的气体提供动力工作,一般用气设备在3.6KG就能满足使用,为了控制空气压缩系统,主机频繁启停或频繁加卸载,通常设定上限压力3.7KG,来减少主电机对电网的冲击次数和频繁加卸载对管网的压力影响次数。
由分析可知,管网供气压力大小与空气压缩系统的供气能力和用户的设备用气量有关,供气量(Qg)与用气量(Qu)平衡如下:
当供气能力Qg大于需气量(Qu),则压力(P)上升
当供气能力Qg小于需气量(Qu),则压力(P)下降
当供气能力Qg等于需气量(Qu),则压力(P)不变从以上分析式可以看出,供气量与需气量之间的矛盾可在管网的压力变化上体现出来,管网压力可以作为控制供气量与需气量平衡的参变量,也就是说只要保证空气压缩系统管网压力不变,也就能保证该供气量与需气量之间处于平衡。
因此在空气压缩系统的储气罐上安装压力传感器,在空气压缩系统的主机上安装北京中科宇杰节电设备有限公司生产的空气压缩机节电器和PID控制器组成的闭环恒压控制系统,然后设定系统压力为7公斤,节能系统将根据用气量的大小自动调节主压缩机的供气量,需多少供多少,不产生因供气过剩而出现的卸载浪费,也避免了因主机向系统供高压力气体出现的大负载损耗浪费。
通过实时检测系统运行参数(包括压力、流量、温度等),调整电动机的电源输入频率,改变电机的转速,控制电动机的输入功率,实现“所供即所需”。
制冷机的节电过程和空压机相似。
测试工具2021.08一种空压站集控及变频节能改造方案黄晓冠12,刘建华I?,夏志刚I?,龚高成I?(1.湖北中烟工业有限责任公司,湖北武汉,430040; 2.湖北新业烟草薄片开发有限公司,湖北武汉,430056)摘要:本文提出了一种空压站集控及变频节能改造方案。
经多项工程实例证明,经过集中控制节能优化改造后,空压站系统设备的自动化程度提高,节能效果显著,实用性更好,特别对现行分散型加卸载工作方式的空压站设备进行技术改造后,终端用户取得了显著的经济效益和综合生产效益。
关键词:压缩空气;空压站;集控;变频;节能改造A solution to an energy saving scheme of air pressure station withcen t ralized con t rol and freque ncy conversionHuang Xiaoguan1,2,Liu Jianhua1,2,Xia Zhigang1,2,Gong Gaocheng1,2(1.Hubei China Tobacco Industry Co.LTD,Wuhan Hubei,430040; 2.Hubei Xinye Tobacco FlakeDevelopment Co.LTD,Wuhan Hubei,430056)Abstract;This paper puts forward a kind of air compressor station centralized control and frequency conversion energy saving transformation scheme.It has been proved by many engineering examples that the automation degree of the air compressor station system equipment has been improved,the energy saving effect is remarkable,and the practicability is better after the centralized control energy-saving optimization transformation.Especially after the technical transformation of the air compressor station equipment with the current decentralized loading and unloading mode,the terminal users have achieved remarkable economic benefits and comprehensive production benefits.Keywords•Compressed air;Air compressor station;saving reconstruetion1基于空压站集控及变频的节能改造方案1.1多机集中控制系统方案1.1.1集中监控系统的控制要求对空压机系统实行远程操作自动启停,分手动、半自动、自动三种操作模式。
恒压过滤实验装置—板框式 HGL-A型(计算机数据采集型)1、系统组成恒压过滤常数测定实验装置 (计算机数据采集型)由恒压过滤常数测定实验装置实验对象,空压机、智能仪表上位控制系统、上位控制系统软件及数据分析处理软件四部分组成。
2、装置功能及特点1)整体体现板框压滤机构造和操作流程;使学生通过恒压过滤实验,验证过滤基本原理。
2)测定过滤常数K、Qe、 e及压缩性指数S;3)实验设备由过滤板、过滤框组成的不锈钢小型工业用板框过滤机,实验设备整体美观、简单,操作方便。
拌料桶料浆和供料压力罐都采用了压缩空气吹动搅拌。
4)过滤压力范围(0.05--0.2MPa),通过自动压力改变,体现操作压力对过滤速率影响;5)过滤恒压通过3组恒压调节阀实现,可一次完成3个恒定压力实验过程,三组压力设定自由调节。
6)滤液量测量:手动控制采用量筒+秒表,自动控制动控制采用电子天平自动测量装置,在一组实验中,可自动采样测量滤液量数据。
7)系统实验完成后可把压力罐内的余料反压回料浆桶内,可保证压力罐清洁和无积料堵塞的情况。
3、一次检测传感装置及二次仪表1)过滤压力测量——选用国标指针压力表就地显示,同时采用扩散硅压力传感器+数显仪表测量压力罐压力的双重测量显示的方法测量。
2)滤液量测量——手动控制采用量筒+秒表,自动控制采用带RS232接口的电子天平自动测量装置,在一组实验中,可自动采样测量滤液量数据。
3)过滤压力调节控制——过滤恒压通过3组恒压调节阀来实现,可一次完成3个恒定压力实验过程,三组压力设定自由调节。
4、设备主要技术数据及配置分项说明装置功能1、整体体现板框压滤机构造和操作流程;使学生通过恒压过滤实验,验证过滤基本原理。
2、测定过滤常数K、Qe、 e及压缩性指数S;设计参数对象部分:长x宽x高:1400x500x1500mm,不锈钢材质框架(带滑轮及禁锢角)。
过滤压力0.1-0.3Mpa单板框过滤板尺寸Ø100mm,三板框组成。
空压机控制程序设计郑丽菊摘要:介绍了我厂旧空压站四台空压机进行PLC控制系统改造的程序结构。
论述了空压机联锁跳车程序、开车程序、辅助油泵控制程序、压力(负荷)控制程序、防喘振控制程序的原理及实现方法。
关键词: 空压机 PLC 控制程序1、前言众所周知,一直以来空气压缩机的控制系统都采用专用控制器,COOPER空气压缩机的专用控制系统从QUADIII,QUAD97,QUAD2000,再到V ANTIAGE,都是单板机专用控制器,英格索兰空气压缩机亦然,采用的是MP3,CMC专用控制系统。
这些专用控制器都有两个共同的特点:1)程序保密;2)零配件价格昂贵。
给用户的维护使用带来很大的不便,维护成本很高。
是否可以采用目前应用很广泛,技术成熟,价格相对低廉很多的PLC做为空压机的控制系统呢?这个想法在很多年前便有人提出来了,但由于空压机控制有其特殊性,厂家对控制程序保密,很多用户都比较谨慎。
随着近几年,部分空压机厂家控制器采用了PLC,如三星、艾里奥利,虽然程序依然不对用户开放,用户维护起来依然不是很方便,但是已证明用PLC取代专用控制器是可行的。
那么,是否可以用PLC取代目前采用QUAD2000,CMC专用控制系统的COOPER、英格索兰空压机控制器呢?如何用PLC程序实现空压机控制,这就是本文将探讨的内容。
我厂旧空压站有4台空压机,分别独立进行控制,一台是英格索兰的,型号3CII80MX3,控制系统是CMC,另外三台是JOY空压机,型号TA60M330RRZ,控制系统为QUAD2000,系统互相无法进行通信实现集中统一监视和控制,使工艺无法实时监控空压机。
空压机控制系统为专用控制器,价格昂贵,使维修费用高,且都为淘汰产品,厂家已不生产,无备件来源。
同时控制系统已使用多年出现老化,已出现多次不知原因的故障现象和停车事故。
控制系统无历史记忆功能,难以进行事故分析。
以致多次出现事故停车后,找不到真正原因。
2010年总公司立项作为隐患整改项目,2011年4月完成改造。
专利名称:一种压力控制的供氧机
专利类型:发明专利
发明人:李昌才,梁锐,丁松林,冷宇航,段志伟,吕涛,张静申请号:CN202111553269.9
申请日:20211217
公开号:CN114053831A
公开日:
20220218
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供一种压力控制的供氧机,包括内部开设有机腔的机体、设于机腔内的压缩机本体、以及设于机腔内并连接压缩机本体的吸附装置,吸附装置包括设于机腔底壁上的支撑机构、设于支撑机构上的压缩吸附机构、以及设于机腔内连接压缩机本体和压缩吸附机构的导管;压缩吸附机构包括设于支撑机构上且内部开设有吸附腔的吸附块、设于吸附腔内的分子筛板、以及推动吸附腔内空气向分子筛板上进行移动的压缩组件;本发明可以便捷的对通过分子筛的空气进行加压,实现分子筛对空气内氮与氧的充分分离,提高了获得氧气的纯度。
申请人:合肥康居人智能科技有限公司
地址:230000 安徽省合肥市高新区柏堰科技园秋菊路33号4栋3楼
国籍:CN
代理机构:合肥律众知识产权代理有限公司
代理人:练兰英
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说明书摘要
本实用新型涉及空压机技术领域,公开了一种空压机的恒压装置,包括设置于空压机的输出管道上的压力传感器,与压力传感器连接的信号转换器,依次连接的比较单元和开关单元,开关单元设置于电源和空压机之间,比较单元设置有基准信号输入端和压力信号输入端,压力信号输入端与信号转换器的输出端连接,基准信号输入端与外部的控制芯片连接,比较单元用于比较基准信号输入端输入的基准信号与压力信号输入端输入的压力信号,并根据该比较结果控制开关单元的开启与闭合。
本实用新型通过比较单元来比较基准信号和压力信号,根据该比较结果控制开关单元的开启与闭合,实现了空压机的自动开启功能,达到了空压机恒压的效果,具有操作简单和成本低的优点。
摘要附图
权利要求书
1、一种空压机的恒压装置,用于根据空压机(6)的输出管道上的压力来控制空压机(6)的开启与闭合,其特征在于:该恒压装置包括设置于空压机的输出管道上的压力传感器(1),与压力传感器(1)连接的信号转换器(2),以及依次连接的比较单元(3)和开关单元,所述开关单元设置于电源(4)和空压机(6)之间,所述比较单元设置有基准信号输入端和压力信号输入端,所述压力信号输入端与信号转换器(2)的输出端连接,所述基准信号输入端与外部的控制芯片连接,所述比较单元用于比较基准信号输入端输入的基准信号与压力信号输入端输入的压力信号,并根据该比较结果控制开关单元的开启与闭合。
2、根据权利要求1所述的空压机的恒压装置,其特征在于:所述比较单元(3)为比较器,该比较器的输入端负极与外部的控制芯片连接,其输入端正极与信号转换器(2)的输出端连接,所述比较器的输出端还连接有上拉电阻(R)。
3、根据权利要求1所述的空压机的恒压装置,其特征在于:所述开关单元包括三极管(Q)、继电器(K)和断路器(5);所述三极管(Q)的基极与比较器的输出端连接,其集电极与继电器(K)的主线圈连接,其发射极接地;所述继电器(K)主触点连接于断路器(5)的主控制端,所述断路器(5)的主回路连接于电源(4)和空压机(6)之间。
一种空压机的恒压装置
技术领域
本实用新型涉及空压机技术领域,更具体的说,特别涉及一种空压机的恒压装置。
背景技术
现有的空压机恒压装置的原理是通过PID控制器进行调节和控制,在使用时需要对PID控制器进行编程,其操作复杂,一般的工人难以熟练掌握,并且成本,且程序控制的稳定性较差。
因此,需要对现有的空压机恒压装置进行改进。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种操作简单、成本低的空压机的恒压装置。
为了解决以上提出的问题,本实用新型采用的技术方案为:
一种空压机的恒压装置,用于根据空压机的输出管道上的压力来控制空压机的开启与闭合,该恒压装置包括设置于空压机的输出管道上的压力传感器,与压力传感器连接的信号转换器,以及依次连接的比较单元和开关单元,所述开关单元设置于电源和空压机之间,所述比较单元设置有基准信号输入端和压力信号输入端,所述压力信号输入端与信号转换器的输出端连接,所述基准信号输入端与外部的控制芯片连接,所述比较单元用于比较基准信号输入端输入的基准信号与压力信号输入端输入的压力信号,并根据该比较结果控制开关单元的开启与闭合。
根据本实用新型的一优选实施例:所述比较单元为比较器,该比较器的输入端负极与外部的控制芯片连接,其输入端正极与信号转换器的输出端连接,所述比较器的输出端还连接有上拉电阻。
根据本实用新型的一优选实施例:所述开关单元包括三极管、继电器和断路器;所述三极管的基极与比较器的输出端连接,其集电极与继电器的主线圈连接,其发射极接地;所述继电器主触点连接于断路器的主控制端,所述断路器的主回路连接于电源和空压机之间。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:本实用新型通过比较单元来比较基准信号和压力信号,并根据该比较结果控制开关单元的开启与闭合,实现了空压机的自动开启功能,达到了空压机恒压的效果,整体具有操作简单和成本低的优点。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的空压机的恒压装置的电路图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的优选实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。
实施例
参阅图1所示,本实用新型提供的一种空压机的恒压装置,用于根据空压机6的输出管道上的压力来控制空压机6的开启与闭合,该恒压装置包括设置于空压机的输出管道上的压力传感器1,与压力传感器1连接的信号转换器2,以及依次连接的比较单元3和开关单元,所述的开关单元设置于电源4和空压机6之间,所述的比较单元设置有基准信号输入端和压力信号输入端,所述的压力信号输入端与信号转换器2的输出端连接,所述
的基准信号输入端与外部的控制芯片连接,所述的比较单元用于比较基准信号输入端输入的基准信号与压力信号输入端输入的压力信号,并根据该比较结果控制开关单元的开启与闭合。
在本实用新型中,所述比较单元3为比较器U1 ,该比较器的输入端负极与外部的控制芯片连接,其输入端正极与信号转换器2的输出端连接,所述比较器U1的输出端还连接有上拉电阻R。
在本实用新型中,所述的开关单元包括三极管Q、继电器K和断路器5;所述的三极管Q的基极与比较器U1的输出端连接,其集电极与继电器K的主线圈连接,其发射极接地;所述的继电器K主触点连接于断路器5的主控制端,所述的断路器5的主回路连接于电源4和空压机6之间。
本实用新型的空压机的恒压装置的工作原理为:压力传感器1实时检测空压机的输出管道上的压力值,并通过信号转换器2(如:带有放大电路的A/D转换器)转换为电平信号输入至比较器U1的输入端负极,外部的控制芯片实时的给出一个比较器U1的输入端正极,比较器U1将两者进行比较,当信号转换器2输入的数值较外部的控制芯片的输入值大时,比较器U1输出高电平信号,控制三极管Q不导通,此时断路器5不工作,电源4和空压机6不导通,空压机6不工作,等空压机的输出管道上的压力逐渐降低。
当信号转换器2输入的数值较外部的控制芯片的输入值小时,比较器U1输出低电平信号,控制三极管Q导通,此时断路器5工作,电源4和空压机6导通,空压机6工作,使空压机的输出管道上的压力逐渐上升。
上述实施例为本实用新型较佳的实施方式,但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本实用新型的保护范围之内。
说明书附图
图1。