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影响活塞式压缩机排气量的因素很多,大致归纳为如下几点: 1)带动压缩机的原动机(通常为电机)的转速的降低(由于电压过低或电网频率降低)或皮带过松而造成压缩机转速降低,均会使排气量减少; 2)余隙容积超过设计值过大,排气量将明显下降; 3)吸入阻力(包括空气滤清器阻力、吸入管路和气阀阻力)增加,会使
2013.03.21
    开大膨胀机的进气凸轮,使进气活门开启的时间加长,进气量加大,即膨胀量增大。但是,在制氧机的启动调整阶段,当液氧液面继续上涨,制冷量有富裕,需要减少制冷量时,也是采用开大膨胀机进气凸轮的调整方法。 为什么增大膨胀量反而会减少制冷量呢?这是因为膨胀机的制冷量不仅取决于膨胀量,还与膨胀空气的单位制
2013.03.21
    如果进气阀开闭正常,而排气阀杆在应打开时没有开启,则气缸内的气体无法排出,活塞向上运动时空气又被压缩,迫使高压空气压力升高。这时,气缸内的压力会大大超过原进气压力,致使电机超负荷,皮带可能出现打滑,或电机转子撞击发出咚咚的响声,或者由于电流过大而熔断保险丝,严重时机械运转部件过载而将气缸头顶
2013.03.21
    蓄冷器(或切换式换热器)温度工况的调整是以中部温度为基准的。这里所说的“中部”,不是指几何尺寸上的正中位置,而是指靠近中部抽气或环流出口处筒身(或切换通道)上的温度。它也与温度计安装的位置有关。温度工况调整的目的是将冷端温差和热端温差保持在规定的范围内。那么,为什么要以中部温度为准呢?这就要
2013.03.21
    在正流空气入蓄冷器温度(热端温度,与空压机末级冷却器或氮水预冷器的冷却效果有关)及返流气体入蓄冷器温度(冷端温度,与出过冷器、液化器等换热器的温度有关)不变的情况下,蓄冷器的热端温差与冷端温差(都是指正流空气与参加切换的返流气体温度之差)之间有着互相依赖的关系。如果热端温差过大,冷端温差必过
2013.03.21
随着一批新型现代化生产设备的进驻,我公司新厂区生产能力进一步提升。这就要求,各种配套的生产规章制度也要进一步得到了完善。 为此,我公司人力资源部综合考虑员工考勤、生产安全、产品质量、厂区清洁、节能环保、员工生活等多种因素,为新厂区制订了多项规章制度,从员工着装到厂区卫生;从节约水电到物料摆放;从车
2013.03.21
答:主冷严重泄漏时,压力较高的氮气大量漏入低压氧侧,则上、下塔压力,产品纯度将发生显著变化,直至无法维持正常生产而停车。 当主冷轻微泄漏时,往往不会引起上、下塔压力的显著变化,也没有引起主冷内液氧纯度的显著降低。普遍现象是主冷气氧和液氧纯度相差较大,气相浓度低于与液氧相平衡的浓度值。例如,某厂化验液
2013.03.20
蓄冷器(或切换式换热器)进水常见的有以下两种情况: 1)氮水预冷系统的空气冷却塔水位自动调节系统失灵,使得水位过高。或操作不当,例如空气冷却塔启动不合理或空分塔压力突然下降等,造成大量进水事故。 2)由于空压机一级冷却器泄漏,大量水进入空气中(当空气压力低于冷却水压力时)。若没有氮水预冷器或完善的水
2013.03.20
在设备安装现场,我们可能会看到各式各样得操作方式,初次见,我们可能会有些惊讶,见得次数多了,可能会习以为常,但是,好些事故正是源于我们得疏忽和麻痹大意。下面是些安全施工得小常识,希望对大家能有所帮助: 1. 工人进入施工现场必须正确佩戴安全帽,因为施工现场往往比较混乱。有些设备安装现场,几个施工队
2013.03.20
全低压制氧机的启动积液阶段,是下塔首先出现液空,然后在上塔出现液氧。塔内积累液体所需的冷量主要来自膨胀机,利用膨胀后的低温气体使一部分空气在液化器中液化。而上塔本身并不能产生液体,它主要是靠将下塔的液体打入上塔。在积液阶段,为了尽快地积累起液面,主要是应使冷量尽可能多地转移到塔内,要避免切换式换热
2013.03.18
    液化器过早出现液体,就是说明液化器接通得太早。假如在切换式换热器的温度工况还没有建立时,液化器就出现液体,这样会因液体的产生而造成切换式换热器返流气体量减少,从而无法保证自清除。并且,空气部分液化会使体积缩小,压力降低,从而正流空气量有所增加,这对切换式换热器的自清除也不利。此外,返流气体过
2013.03.18
    降低中压带膨胀机的小型空分设备的高压压力,就能降低空分设备能耗。膨胀机前温度对高压压力的影响的问题,这里作一简单分析。 在总冷损、膨胀前气体温度一定的情况下,从总装置的热平衡来看,提高高压压力,膨胀气量可减少;但从保证冷段换热器工况来看,随高压压力的提高要求增加膨胀量,减少进入冷段换热器的气
2013.03.18
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