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    壓縮空氣與節(jié)能

    2016-09-01 05:34:34羅軍新疆眾和股份有限公司烏魯木齊830013
    新疆有色金屬 2016年6期
    關(guān)鍵詞:壓力降空氣壓縮機壓縮空氣

    羅軍(新疆眾和股份有限公司 烏魯木齊 830013)

    壓縮空氣與節(jié)能

    羅軍
    (新疆眾和股份有限公司烏魯木齊 830013)

    壓縮空氣以其安全、環(huán)保、調(diào)節(jié)性能好、輸送方便、便于集中管理和應(yīng)用工作環(huán)境適用性好等特點,在工業(yè)領(lǐng)域得以廣泛應(yīng)用。是工業(yè)領(lǐng)域中應(yīng)用最為廣泛的第四大能源,也是一種昂貴的能源,其能耗在大多數(shù)工廠中約占其全部能耗的10%-40%?,F(xiàn)代產(chǎn)業(yè)使用壓縮空氣時都有一整套設(shè)備、設(shè)施,我們把由生產(chǎn)、處理和儲存壓縮空氣的設(shè)備所組成的系統(tǒng)稱為氣源系統(tǒng)。典型的氣源系統(tǒng)由下列幾部分組成:空氣壓縮機、后部冷卻器、緩沖罐、過濾器(包括油水分離器、預(yù)過濾器、除油過濾器、除臭過濾器、滅菌過濾器等等)、干燥機(冷凍式或吸附式)、穩(wěn)壓儲氣罐、自動排水排污器及輸氣管道、管路閥件、儀表等。上述設(shè)備根據(jù)工藝流程的不同需要,組成完整的氣源系統(tǒng)。壓縮空氣有3種主要用途(1)動力用壓縮空氣作為能源完成做功;(2)工藝用壓縮空氣空氣成為工藝流程的—部分;(3)控制用儀表風(fēng)停止、啟動或調(diào)整機械設(shè)備的運行操作。

    氣源系統(tǒng)比功率絕對壓力絕對濕度露點溫度

    1 概述

    我國政府己頒布的《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》中明確了節(jié)能的目標和發(fā)展重點,并提出了到2020年用能產(chǎn)品和設(shè)備能效水平達到或超過國際先進水平的目標??諌簷C是工業(yè)、礦產(chǎn)、建筑等領(lǐng)域中常用的耗電設(shè)備,由于使用量大、運行時間長,研究空壓機能效及空壓機系統(tǒng)的經(jīng)濟運行,對節(jié)約能源、保護環(huán)境有重要意義。

    壓縮空氣系統(tǒng)能耗的96%為工業(yè)壓縮機的耗電。我國工業(yè)壓縮機的耗電量2006年為1800億度,2007年高達2000億度,約占全國總耗電量的6%。而GDP為我國1.6倍的日本的工業(yè)壓縮機耗電量僅為400億度。這說明我們在調(diào)整產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的同時,還需大力提高壓縮空氣系統(tǒng)的能源利用效率。

    2 空壓機主機比功率的質(zhì)量等級劃分

    上世紀九十年代以來,我國先后制訂了滑片、往復(fù)活塞、螺桿等空氣壓縮機的產(chǎn)品質(zhì)量井等標準,包括:JB/TQQ767-89《一般用噴油滑片空氣壓縮機產(chǎn)品質(zhì)量分等》、JE/T53054-1992《一般用往復(fù)活塞空氣壓縮機產(chǎn)品質(zhì)量分等》lB/TA30A6-1992《一般用噴油螺桿空氣壓縮機產(chǎn)品質(zhì)量分等》等。分等標準根據(jù)產(chǎn)品的比功率、油耗等指標,將產(chǎn)品劃分為合格品、一等品、優(yōu)等品3個等級。這給空壓機的制造、研究、評比,有差政策的制訂提供了參照和依據(jù),對提高空壓機節(jié)能技術(shù)改造發(fā)揮了主要的指導(dǎo)作用。1999年又先后發(fā)布了修訂的質(zhì)量分等標準,包括:JE/ T53054-1999《一般用往復(fù)活塞空氣壓縮機產(chǎn)品質(zhì)量分等》、IE/T53056-1999《一般用噴油螺桿空氣壓縮機產(chǎn)品質(zhì)量分等》、JBT53225-1999《一般用噴油滑片空氣壓縮機產(chǎn)品質(zhì)量分等》、IE/T53250-1W9《罐車用風(fēng)降滑片空氣壓縮機產(chǎn)品質(zhì)量丹等》、IE/T53176-1999《中、高壓車裝風(fēng)摶往復(fù)活塞空氣壓縮機質(zhì)量丹級》等。

    空壓機的能效考核指標實際上是基于“比功率”,比功率是每單位實際容積流量所需的軸功率。而軸功率指壓縮機主軸所需要的輸入功率。這也就是說,空壓機的效率僅局限于對壓縮機主機效率的考核。

    空氣壓縮機能散評價體系即主要評定主機的比功率,這對控制空氣壓縮機主機的能耗,提高空氣壓縮機主機制做水平起到了積極作用。但此時能效評價體系未對空氣縮機整機的能效做出規(guī)定,即使空氣壓縮機主機比功率符臺要求,若管道、進氣消聲器、單向閥、冷卻器等阻力損失大,電機效率、傳動效率低,就會造成空氣壓縮機整機能效低,不能從根本意義上解決節(jié)能與能效評價的問題。從空氣壓縮機用戶角度來考慮,主機的先進性,并不是關(guān)注的重點,整機的能效及安生可靠性、整機的運行及維護費用才是核心問題。

    3 壓縮空氣系統(tǒng)節(jié)能的技術(shù)路線

    壓縮空氣的使用能耗E可以用氣動功率的積分表示。因此,如下圖所示,在壓縮空氣使用中,減少壓力、流量、時間任何一個變量,都可降低壓縮空氣能耗。

    式中,P為壓縮空氣絕對壓力;Qa為換算到大氣狀態(tài)下的體積流量;t時間。

    由以上論述可以看出,壓力、流量、時間是壓縮空氣節(jié)能的三要素。

    4 當前壓縮空氣系統(tǒng)使用中存在的主要問題

    4.1系統(tǒng)泄漏

    當前我國氣動用戶的壓縮空氣系統(tǒng)中,能源浪費主要表現(xiàn)為泄漏偏大、壓縮機配置及運行僅以保壓為目的、供給壓力不合理、氣槍嘖嘴低效、設(shè)備用氣存在浪費、現(xiàn)場工人用氣成本意識淡薄使用隨意等。

    根據(jù)美國壓縮空氣挑戰(zhàn)項目和中國機電機電系統(tǒng)節(jié)能項目的實施經(jīng)驗大多數(shù)壓縮空氣系統(tǒng)所消耗的能源明顯高于其實際消耗的能源量,泄漏、人為虛假用氣和不正確使用大約消耗了50%的壓縮空氣量,很多的系統(tǒng)通過壓縮空氣的優(yōu)化可達到20-50%的節(jié)能效果。其中,泄漏量的90%以上來自設(shè)備使用中的零部件老化或破損。而尤為嚴重的是,現(xiàn)場管理人員遠遠地低估了泄漏造成的損失。

    表1

    一個1mm的孔一年造成的電力浪費約2 400 kWh,因此,定期的檢漏、及時堵漏是十分重要的。

    4.2系統(tǒng)壓力波動

    壓縮機的合理配置及合理運行對節(jié)省用電非常重要。通常,為使輸出壓力波動小,很多壓縮機采用吸氣閥調(diào)節(jié)方式。這種方式在沒有供氣的情況下也仍需消耗70%額定功率的電力,浪費較嚴重。為此,導(dǎo)入變頻控制、采用壓縮機群專家控制系統(tǒng)等措施對節(jié)省電力十分有效。

    由于管道壓力損失不確定,設(shè)備啟動存在流量高峰等原因,壓縮機的供氣壓力有時比現(xiàn)場要求壓力高出0.2~0.3 MPa,浪費嚴重。有時也會為了少數(shù)幾臺壓力要求高的設(shè)備,而整個調(diào)高供氣的壓力,這在能源使用配置上極其不合理。

    壓縮空氣系統(tǒng)的能源消耗與系統(tǒng)的供氣壓力成正比例關(guān)系,系統(tǒng)供氣壓力越高,空壓機能耗越大,壓縮空氣供氣壓力每提高0.01 MPa,空壓機能耗增加約7%~8%。壓縮空氣系統(tǒng)壓力波動的最小值必須滿足系統(tǒng)最苛刻的壓力需求,也就是說,系統(tǒng)壓力波動的最小值要高于工藝需求壓力的最大值。

    4.3系統(tǒng)壓力降

    任何介質(zhì)的傳輸都存在著壓力降,合理地控制壓力降有利于節(jié)能降耗。當壓力降增加時為獲得所需要的工作壓力,空氣壓縮機就要多做功。壓力降每增加0.01 MPa時,功耗相應(yīng)增加0.3%~0.5%,對任何一臺空氣壓縮機,每年增加的功耗是很大的。油分離器、精密過濾器、干燥機是壓力降增加的主要部位,因此,適時地更換油分離器、精密過濾器,定期清洗干燥機空氣通道是降低壓力降的有效措施。延長空壓機油分離器、精密過濾器的使用時間,表面上節(jié)約維修成本,但并不能節(jié)約運行成本。不僅多消耗了電力,而且多耗的油進入后處理系統(tǒng)、管網(wǎng)系統(tǒng)會帶來意外事故。

    壓縮空氣的壓力損失,壓力損耗取決于:橫截面積、流速、管道長度、管道內(nèi)表面粗糙度、管道的彎頭及變徑接頭數(shù)量。管徑選擇建議:空壓站房內(nèi)與空壓機相連的總管尺寸選擇時最好保證管道內(nèi)流速不超過6 m/s。離開空壓站到主管道尺寸選擇應(yīng)該保證其壓縮空氣流速不超過9 m/s。用氣點支管的管道尺寸選擇應(yīng)該保證其壓縮空氣流速不超過15 m/s。

    4.4系統(tǒng)水分較大

    無論哪種空壓機都吸入空氣中的雜質(zhì)并將它們濃縮數(shù)倍。吸入空氣的溫度、濕度都決定了壓縮空氣中的含水量。由于壓力的增加和氣體體積的縮小,從表面上看似乎含水能力將下降。但是,由于壓縮時溫度急劇上升,所以在壓縮時其含水能力是上升的,此時壓縮空氣并沒有進入過飽和狀態(tài)。只有當壓縮空氣經(jīng)過后冷卻器、冷凍式干燥機或者進入壓縮空氣管網(wǎng)時,由于自身溫度降低,從而使其含水能力下降,當壓縮空氣溫度低于壓力露點溫度時,水蒸氣便開始析出形成了冷凝液。由此可以看出,壓縮空氣中冷凝液的產(chǎn)生與空氣的相對濕度、壓縮空氣的溫度和壓力密切相關(guān)??諝獾南鄬穸仍礁?,壓縮后越容易產(chǎn)生冷凝液;壓縮空氣的壓力越高,空氣壓縮后的體積越小,單位體積壓縮空氣的含水量上升,越容易產(chǎn)生冷凝液;壓縮空氣的溫度越低,其含有水蒸氣的能力下降,因而越容易產(chǎn)生冷凝液。

    單位體積空氣中的所含水蒸氣的質(zhì)量稱為濕空氣的絕對濕度。在某濕度和壓力條件下,濕空氣絕對濕度與飽和絕對濕度之比,稱為該條件下的相對濕度。

    衡量壓縮空氣中含水量的多少用壓力露點溫度來評估。大氣露點指在大氣壓力下的水分凝結(jié)溫度,不同露點溫度和相對的濕空氣飽和絕對濕度。濕空氣被壓縮后,水蒸氣密度增加,溫度也上升,壓縮空氣冷卻時,相對濕度便增加,當溫度繼續(xù)下降到相對濕度達100%時,便有水滴從壓縮空氣中析出,這時的濕度就是壓縮空氣的“壓力露點”。簡單的說就是在壓力狀態(tài)下,水蒸氣凝結(jié)成水時的溫度。

    一臺排氣量為5 m3/min的空壓機,在空氣溫度20℃,相對濕度70%,排氣壓力0.1 MPa的情況下,運行8h,則輸送到主管內(nèi)的水約為30升。

    5 節(jié)能的措施

    (1)壓縮空氣的產(chǎn)生:壓縮機的合理配置與運行,供給壓力的降壓及運行模式優(yōu)化,壓縮機與空氣凈化設(shè)備狀態(tài)的日常管理等。杜絕無意識浪費在空氣壓縮機管理中我們要養(yǎng)成以下良好的習(xí)慣:空氣壓縮機停下后應(yīng)關(guān)閉電源、關(guān)閉隔離閥。不關(guān)隔離閥,有些控制用氣繼續(xù)消耗會造成浪費。

    (2)壓縮空氣的傳送:泄漏的日常點檢與最小化,接頭處的壓損改進,管網(wǎng)節(jié)點配置的合理化,耗氣量分配的監(jiān)測與日常管理等。

    (3)壓縮空氣的使用:氣力輸送中壓力及流量的合理化,機器非工作時供氣的停止,分壓供氣,氣缸驅(qū)動回路及驅(qū)機械工程公動速度的改進,測量管路的最短化等。

    對系統(tǒng)用戶壓縮空氣使用合理調(diào)配,避免集中高峰用氣。系統(tǒng)壓力每增加0.014 MPa,系統(tǒng)將多消耗2%的壓縮空氣。增加空氣系統(tǒng)當中所存在的孔的壓力,那么就增大了通過系統(tǒng)的空氣的流速。泄漏和未調(diào)節(jié)用氣量都屬于人為假設(shè)用氣量的潛在構(gòu)成部分,不控制壓力而對泄漏進行維修是不會完全有效的。

    根據(jù)季節(jié)的不同及時調(diào)節(jié)電磁排水閥的定時,減少空排時間,避免氣、電的浪費。

    空氣壓縮機冷卻器的一個重要作用就是提高壓縮效率,就溫度而言,提高冷卻效率就是提高了壓縮效率,氣溫度每下降10°C,功耗也隨之降低3%。因此,控制好溫度不僅能穩(wěn)定空氣壓縮機的運行,而且還能降低油耗使系統(tǒng)正常運行,進一步降低功耗。油分離器只能分離液態(tài)油而不能分離氣態(tài)油,當溫度過高時易產(chǎn)生油氣隨壓縮空氣進入后處理設(shè)備,除增大油耗外,還會污染這些設(shè)備,或降低干燥效果,或增大阻力使功耗增大。因此,控制好溫度不僅能穩(wěn)定空氣壓縮機的運行,而且還能降低油耗使系統(tǒng)正常運行,進一步降低功耗。

    6 結(jié)束語

    節(jié)能措施的應(yīng)用,很大程度提高了空壓機本身的效率和壽命,避免了很多浪費現(xiàn)象。同時,在該系列措施使用后,壓縮空氣系統(tǒng)可以達到20%~50%的節(jié)能效果。壓縮空氣為三種工廠基本動力源(電、水和壓縮空氣)中最耗能的一種,約占工廠總耗能10%~20%,其中25%浪費于泄漏,15%的浪費于假性需求,真正與生產(chǎn)直接相關(guān)的通常不大于60%。然而,高效率的壓縮空氣系統(tǒng)是一項十分專業(yè)的氣壓技術(shù)和工程范疇,加上一般使用者因缺乏正確的使用觀念與管理數(shù)據(jù),根本無從著手,只能坐失改善良機,極為可惜。然而,高效率的壓縮空氣系統(tǒng)是一項十分專業(yè)的氣壓技術(shù)和工程范疇,如果做好措施處理,可確保企業(yè)的最大效益。

    [1]王革華,等.能源與可持續(xù)發(fā)展.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005.

    [2]黃素逸.能源與節(jié)能技術(shù)北京:中國電力出版社,2004.

    [3]秦宏波.壓縮空氣系統(tǒng)動態(tài)特性分析.2006.

    收稿:2016-07-01

    10.16206/j.cnki.65-1136/tg.2016.06.041

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