Feb 27, 2024 메시지를 남겨주세요

압축공기 저장탱크 지식포인트 정리!

압축공기 저장탱크 지식포인트 정리!
1. 가스 저장탱크의 기능
1) 가스 저장: 한편으로는 시스템의 가스 소비가 단기간에 가스 공급 용량을 초과할 수 있는 문제를 해결할 수 있습니다. 반면에 시스템의 가스 소비량이 가스 공급 용량을 초과할 수 있는 문제를 해결할 수 있습니다. 공기 압축기가 고장나거나 기타 긴급 상황(정전 등)이 발생하는 경우 일시적으로 사용할 수 있습니다. 물론 이는 압축 공기를 저장하는 데 사용되는 탱크의 수 또는 크기에 따라 달라집니다. 2) 일정한 흐름 및 전압 안정화: 공기 압축기 출력 공기 흐름의 맥동을 제거하거나 약화시키고 공기 소스 압력을 안정화하며 지속적이고 안정적인 출력 공기 흐름, 즉 일정한 흐름 및 전압 안정화 기능을 보장합니다.
3) 공기 압축기의 시작-정지 주파수를 줄입니다: 공기 압축기의 "시작-정지" 주파수를 줄입니다. 시스템 용량이 클수록 공기 압축기의 "시작-정지" 또는 "로드-언로드" 주기가 연장되고 전기 장비 및 밸브의 수가 줄어들 수 있습니다. 스위칭 주파수.
4) 오염 물질 제거 : 가스 저장 탱크의 원심 효과와 압축 공기의 중력 침강을 이용하여 압축 공기 중의 큰 입자의 물, 기름 및 기타 오염 물질을 분리 및 제거하고 압축 공기를 추가로 냉각시켜 다른 오염 물질을 감소시킵니다. 하류의 오염된 파이프 네트워크. . 처리 장비 작업량(정화 장비에 대한 투자도 줄일 수 있음)을 통해 다양한 가스 장비에서 필요한 고품질 가스 공급원을 얻을 수 있습니다.
5) 설치 공간 절약: 현재 널리 사용되는 일체형 공기 압축기의 경우 공기 저장 탱크가 압축기 본체 및 기타 액세서리의 설치 기반 역할도 하여 설치 난이도와 공간을 효과적으로 절약합니다.
2. 가스 저장 탱크 용량 계산. 가스 저장 탱크의 다양한 용도에 따라 가스 저장 탱크 용량에 대한 다양한 계산 방법이 있습니다.
1. 실제 작동 조건 1: 공압 시스템은 평균 공기 소비량을 기준으로 공기 압축기의 체적 유량을 계산하도록 선택합니다. 가스 소비량이 가장 많은 기간 동안 시스템의 공기 소비량은 단시간 내에 공기 압축기의 배기량보다 클 수 있습니다. 피크 시간대의 가스 수요를 충족시키기 위해 가스 저장 탱크 용량 V는 다음과 같이 결정될 수 있습니다.

info-404-113

공식에서:
qmax--공압 시스템의 최대 공기 소비량, Nm3/min;
q0--공기 압축기의 정격 배기량, Nm3/min;
Pa--공기 압축기 흡입 압력(절대 압력)으로, =0.1MPa로 간주됩니다. P1--공압 시스템의 정상 작동 압력(절대 압력), MPa; t--최대 공기 소비 시 공압 시스템의 작동 시간, s; 2. 실제 사용조건 2 : 공기압축기에 사고가 발생하거나 정전 등의 외부요인으로 공기공급이 갑자기 중단되는 경우, 공기저장탱크에 저장된 공기만으로 안전한 공기공급을 유지할 수 있습니다. 이 경우, 공압 장비나 시스템의 정상적인 작동을 유지하기 위해서는 일정 시간 동안 공기압이 최소 안전 압력보다 낮지 않도록 해야 합니다. 가스 저장 탱크의 부피는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

info-365-113

공식에서:
P2--공압 시스템의 최소 안전 작동 압력(절대 압력), MPa;
q'--정전 시 공압 시스템에 필요한 공기 소비량, Nm3/min; t--정전 시 공압 시스템이 정상 작동을 유지하는 데 걸리는 최단 시간, s;
3. 실제 작동 조건 3: 공기 압축기 구동 모터가 너무 자주 시작됩니다.
1) 모터 권선 및 제어 스위치 코일의 온도 상승을 증가시켜 특히 중대형 공기 압축기의 경우 기계 시스템의 마모를 악화시킵니다.
2) 공기 압축기의 빈번한 시동 및 정지는 공기 압축기의 에너지 소비를 증가시킵니다. (모터가 시동될 때의 전류는 작동 전력의 수십 배에 달할 수 있습니다.) 이 때문에 일반적으로 가스저장탱크에는 압력스위치를 설치하고, 속도조절용 압력스위치의 압력차값(Δp)을 통해 공기압축기의 작동을 제어한다. 구동 모터는 특정 압력차 범위 내에서 "시작" 및 "정지"됩니다. , "전부하 - 무부하" 또는 "전부하 - 무부하 - 간격 정지" 및 기타 조정. 공기 저장 탱크로 인해 공기 압축기의 공기 공급량 q0가 공기 소비량 qk보다 훨씬 크면 구동 모터가 오랫동안 정지되거나 공회전 상태가 되며 부하가 시작 빈도가 높지 않습니다. 공기 공급량 q0가 공기 소비량 qk에 가깝거나 작을 때 구동 모터는 오랫동안 중단 없이 작동합니다. 이 때, 부하 시작 빈도는 높지 않습니다. 가스 소비율이라 불리는 qk/q0의 비율은 계수 a로 표시됩니다. 이때, 가스 저장탱크의 부피를 결정하기 위해 가스 소비 계수의 개념이 사용됩니다.

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공식에서:

q0--공기 압축기의 공기 공급량, Nm3/min;

a{{0}}공기 소비 계수는 그림 1과 같이 공기 소비 비율이 0.5일 때 공기 소비 계수가 가장 큽니다.

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f--허용되는 "로드-언로드" 전환 빈도, 단위는 h-1(회/시간)입니다.
이 값은 공기 압축기 구동 모터의 출력과 관련이 있습니다. 전력이 클수록 스위칭 주파수 값은 작아져야 합니다.

△p--압력 개폐 압력차 설정값, △p=pe-pb, pe는 공기 압축기 기동 및 무부하 시 압력 상한값, pb는 압력 하한값 공기 압축기가 시작되고 언로드될 때의 값입니다.
4. 실제 작업 조건 4: 당사의 다년간의 실제 작업 경험에 따르면, 공기 압축 시스템에서 가스 저장 탱크 용량의 선택은 때때로 경험적 값(예: 1/(6~8))을 기반으로 결정됩니다. 위의 이론식을 계산할 때 가스 저장 탱크의 온도(tk)와 공기 압축기 흡입 온도(t0)의 차이가 본체 부피에 미치는 영향을 고려하지 않았습니다. 실제로 고온 환경이나 가스저장탱크 전면에 애프터쿨러가 없는 경우 가스저장탱크 내부의 온도는 공기압축기의 흡입온도(즉, 주위온도)보다 훨씬 높다. 온도의 영향을 받아 가스 저장 탱크의 가스 부피가 더 커집니다. 이때 더 큰 가스 ​​저장 탱크를 선택해야 합니다. 고도가 높은 지역에서는 흡입되는 공기의 압력이 낮기 때문에 가스 저장 탱크의 부피를 그에 따라 더 작게 선택할 수 있습니다. 이때 다음 공식을 사용하여 수정할 수 있습니다.

info-388-108

예: 명판 매개변수가 배기 용량 42Nm3/min이고 배기 압력 0.7MPa인 공기 압축기는 39Nm3/min(압력 0.7MPa)의 유량으로 압축 공기를 공기 파이프 네트워크에 제공합니다. , 압력차 스위치가 설정되어 있습니다. 값은 0.08MPa입니다. 해당 가스 저장 탱크 용량은 어떻게 계산합니까?
가정: 공기 압축기 입구 온도는 20 도, 흡입 압력은 0.1MPa, 공기 저장 탱크의 최대 저장 온도는 40 도입니다. 시스템 공기 소비 계수는 0.5(a=0.25)이며 이는 공기 압축기 모터 출력 250kW 및 f=3에 해당하지만 2가 더 적합합니다. 공기압축기의 흡입온도는 일정하지 않으므로 공기저장탱크의 최고온도를 기준으로 공기저장탱크의 부피는 다음과 같이 계산한다.

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3. 가스저장탱크 사용시 주의사항
1. 압축 공기 파이프라인 네트워크가 큰 경우 긴 파이프라인의 볼륨 네트워크 자체가 충분한 공기를 저장할 수 있기 때문에 가스 저장 탱크의 볼륨을 약간 줄이거나 사용할 수도 있습니다. 여러 가스 소비 장비의 가스 소비 피크가 다른 경우 파이프라인 네트워크 자체는 천연 공공 가스 저장 탱크와 동일합니다.
2. 가스 저장 탱크는 압력 용기입니다. 안전을 보장하려면 반드시 일반 제조사의 제품을 선택해야 합니다. 그렇지 않으면 시한폭탄이 됩니다. 안전밸브, 압력계 등 안전부속품을 갖추어야 하며, 정기적으로 안전점검을 실시해야 합니다.
3. 가스 저장 탱크는 애프터쿨러 뒤에 설치하여 유증기 및 액체 물이 탱크에 축적되는 것을 방지하고 안전 위험을 최소화해야 합니다. 탱크에는 자동 하수 밸브, 수동 하수 밸브 + 예정 배출 장치와 같은 고품질 하수 장치가 장착되어 있어야 합니다. 그리고 모니터링. 탄소강이나 기타 부패하기 쉬운 재료로 만들어진 가스 저장 탱크의 내벽은 장기간 습한 환경에 노출되면 녹슬기 쉽습니다. 이는 가스 저장 탱크의 수명에 영향을 미칠 뿐만 아니라 공기 흐름과 함께 하류 장비로 유입되는 많은 부작용을 야기합니다. 부식 및 파손, 그리고 더 중요한 것은 가스 저장 탱크의 안전 위험을 증가시킵니다. 녹을 방지하기 위해 우리는 일반적으로 의료, 식품 및 전자 제품과 같은 가스 사용 시나리오에서 스테인레스 스틸 가스 저장 탱크를 선택합니다.

가스 저장 탱크는 일상 업무에서 매우 일반적으로 사용됩니다. 구조가 단순해서 간과하기 쉽습니다. 그러나 압축 공기 시스템의 에너지 절약이 점점 더 주목받고 안전 감독이 더욱 엄격해지는 새로운 시대에 우리는 가스 저장 탱크에 대해 더 많이 알아야 합니다. 더 많은 이해와 적용. 예를 들어 압축공기 저장 시스템을 적절하게 구성하면 에너지 절감율을 2~10% 높일 수 있다.

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