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产品资料

诏安英格索兰空压机维修保养

诏安英格索兰空压机维修保养
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简单介绍
诏安英格索兰空压机维修保养厦门川野机械有限公司I59 8O88 5OI6. 压缩空气站内的热工测量仪表和保护装置,应按表6.0.5的规定装设。
产品描述
诏安英格索兰空压机维修保养厦门川野机械有限公司I59 8O88 5OI6.

压缩空气站内的热工测量仪表和保护装置,应按表6.0.5的规定装设。
号应装在值班室内;机组紧急停车按钮在值班室也同样应装设。

 ②沿值班室观察窗布置的仪表柜,其柜顶不应超出窗台。

③本表适用于活塞英格索兰空压机缩机的站;螺杆英格索兰空压机缩机的站应按产品情况确定。

④英格索兰空压机缩机传动机构的润滑为飞溅式时,可不装设油压表和油压保护装置。 第七章 给水和排水 第7.0.1条 压缩空气站的生产用水,除中断压缩空气供应会造成较大损失者外,宜采用一路供水。 第7.0.2条 压缩空气站的冷却水,除当地水资源丰富,允许采用直流给水系统外,应采用循环水或重复使用水系统。循环水宜采用开式高位冷却塔或闭式系统。 第7.0.3条 活塞英格索兰空压机缩机冷却水入口处的给水压力(表压),不得大于0.3MPa,不宜小于0.07MPa。 注:当英格索兰空压机缩机进、出水温差小于10℃或采用闭式循环系统时,上述0.07MPa水压值应适当加大。 第7.0.4条 英格索兰空压机缩机及后冷却器的冷却水水质,应符合下列要求: 一、悬浮物含量不宜大于100mg/L; 二、pH值不得小于6.5,不宜大于9; 三、具有热稳定性。 第7.0.5条 冷却水的热稳定性,应符合下列要求: 一、当采用循环系统供水时,水质的热稳定性要求,应按国家现行的《工业循环冷却水处理设计规范》执行。当企业内部有软水可以利用,且系统经济合理时,循环系统的供水,可采用软水复用。 二、当采用直流系统供水时,根据冷却水的碳酸盐硬度,控制其排水温度不宜超过表7.0.5的规定。 第7.0.6条 英格索兰空压机缩机组的排水管上,必须装设排水漏斗或水流观察装置。 第7.0.7条 压缩空气站的给水和排水系统,应保证能放尽存水。 碳酸盐硬度与排水温度的关系 表 7.0.5 第八章 采暖和通风 第8.0.1条 设置集中采暖的压缩空气站,机器间的采暖温度,不宜低于15℃;非工作时间的值班采暖温度,不宜低于5℃。 第8.0.2条 整个机器间地面以上2m内空间的夏季空气温度,应符合国家现行的《工业企业设计卫生标准》中关于车间内工作地点的要求。 隔声值班室内应设有通风或降温装置。 第九章 压缩空气管道 第9.0.1条 压缩空气管道应满足用户对压缩空气流量、压力及品质的要求。其敷设方式的选择,应根据当地的地形、地质、水文及气象等条件经技术经济比较确定。 炎热地区和温暖地区的厂(矿)区压缩空气管道,宜采用架空敷设。 严寒地区的厂(矿)区压缩空气管道,宜与热力管道共沟或埋地敷设。 寒冷地区和严寒地区的压缩空气管道架空敷设时,应采取防冻措施。 第9.0.2条 输送饱和压缩空气的管道,应设置能排放管道系统内积存油水的装置。设有坡度的管道,其坡度不宜小于0.002。 第9.0.3条 压缩空气管道材料,宜采用碳素钢管。对于水蒸汽含量小于7.98mg/,尘粒小于0.5μm的干燥和净化压缩空气管道,可采用不锈钢管。 注:压缩空气水蒸汽含量7.98mg/相当于大气压露点—60℃

 英格索兰空压机油如果在短时间内油量减少或断油,润滑油通常使用的油压范围为0.098~0.196MPa(1.0-2.0kgf/cm2),当润滑油或密封油压力由于某种原因下降过低(下降40%-50%)时,便通过传感部件(一般采用电磁导向阀或压力开关)向设置在蒸汽进口处的危急遮断阀发出信号,使调节油接通动力缸,顶开挂钩造成脱扣,危急遮断阀立即动作,紧急关闭阀门,于是使汽轮机连同空压机一起自动紧急停机以保护轴承。此外,机组上还配备用泵(即辅助油泵,一般由电动机或小型汽轮机带动),在润滑油和密封油压大幅度降低时,可通过压力开关,自动接通辅助油泵,以便在主油泵发生故障进行检修时立即启用。此时,从主油泵突然停机(如烧瓦事故)到辅助油泵开始供油的几秒钟内仍有可能造成油压瞬时剧降,因此,还必须在压力油的管道上增设压力油箱(或蓄能器)。
    英格索兰压缩机配件为了保证从危急停机开始到汽轮机和离心式空压机转子完全停止运转这段时间内所需的油量,通常在辅助油泵出油管路上安装高位油槽以供给轴承和油膜密封的压力油。由于各轴承所需的油压和油量都与高位油槽的管道尺寸和长度有很大关系,因此,在油管路系统设计时尤其慎重。
 
英格索兰空压机空气过滤器技术原理和特点、维护和使用过程分析
 
英格索兰空压机配件供电电源的干扰对变频器主要有(1)过压、欠压、瞬时掉电(2)浪涌、跌落 (3)尖峰电压脉冲 (4)射频干扰。
 
晶闸管换流设备对变频器的干扰当供电网络内有容量较大的晶闸管换流设备时,因为晶闸管老是在每相半周期内的部门时间内导通,轻易使网络电压泛起凹口,波形严峻失真。它使变频器输入侧的整流电路有可能因泛起较大的反向回复电压而受到损害,从而导致输入回路击穿而烧毁。
 
电力补偿电容对变频器的干扰空压机电力部分对用电单位的功率因数有一定的要求,为此,很多用户都在变电所采用集中电容补偿的方法来进步功率因数。在补偿电容投入或切出的暂态过程中,网络电压有可能泛起很高的峰值,其结果是可能使变频器的整流二极管因承受过高的反向电压而击穿,造成空压机维修困难。
 
其次是变频器自身对外部的干扰。变频器的整流桥对电网来说长短线性负载,它所产生的谐波对统一电网的其它电子、电气设备产生谐波干扰。另外变频器的逆变器大多采用PWM技术,当工作于开关模式且作高速切换时,产生大量耦合性噪声。因此变频器对系统内其它的电子、电气设备来说是一电磁干扰源。
 
变频器的输入和输出电流中,都含有良多高次谐波成分。除了能构成电源无功损耗的较低次谐波外,还有很多频率很高的谐波成分。它们将以各种方式把自己的能量传播出去,形成对变频器本身和其它设备的干扰信号。

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