常規(guī)信息
阿特拉斯空壓機能量回收系統(tǒng)由兩個溫度調節(jié)閥(BV1 和 BV2)對壓縮機的油流量進行控制,從而確保了壓縮機的可靠運行和能量回收。
旁通閥(BV2)內(nèi)置于 ER 裝置中,并控制 ER 裝置的油/水熱交換器(HE)的運轉。 旁通閥(BV1)內(nèi)置于壓縮機的油過濾器殼體中,并控制壓縮機的主油冷卻器 (Co)的運轉。這兩個旁通閥均由安裝在殼體中的閥芯(自動調溫器)組成。 旁通閥 BV2 擁有單獨殼體,而 BV1 則被內(nèi)置于油過濾器殼體中。
參考 | 名稱 | 參考 | 名稱 |
BV2 | ER裝置的溫度調節(jié)旁通閥 | OF | 油過濾器 |
HE | 油/水熱交換器(ER 裝置) | AR | 油氣分離器容器 |
E | 壓縮機機頭 | BV1 | 油過濾器殼體中的溫度調節(jié)旁通閥 |
Co | 油冷卻器(壓縮機) | Ca | 后冷卻器(壓縮機) |
1 | 進水口 | 2 | 出水口 |
BV2 在其溫度范圍下限時開始關閉旁通管路,并打開 ER 熱交換器 (HE)的供油管路。 在該旁通閥的溫度范圍上限時,旁通管路完全關閉,所有油都流經(jīng) ER 熱交換器。
對于最大壓力低于13bar(175 psi)的壓縮機機型,BV2在40C(104 F)時開始打開,在55C(131 F)時完全打開。
對于最大壓力為13bar(175 psi的壓縮機,BV2在60C(140 F)時開始打開,在75C(167 F)時完全打開。
BV2殼體配有特殊手柄(V1),可以控制能量回收系統(tǒng)的運轉。
如ER 標簽上所示,此 ER 裝置被內(nèi)置于油回路中,并將在手柄完全按順時針方向向內(nèi)轉動時回收能量。
當該手柄按逆時針方向向外轉動時,熱交換器(HE)將旁通,并且裝置將不會回收能量。
油冷卻器旁通閥(BV1)在其溫度范圍下限時開始關閉旁通管路,并打開主油冷卻器(Co)的供油管路。在該旁通閥的溫度范圍上限時,旁通管路完全關閉,所有油都流經(jīng)主油冷卻器。
BV1的打開溫度(設定值)必須高于BV2,以便在將壓縮熱量用作能量回收來源時防止壓縮機油冷卻器(Co)中的熱量在熱油進入油/水熱交換器之前散失掉。自動調溫器BV1在 75C(167F)時開始打開,在 90C(194 F)時完全打開。
BV2(HE 旁通閥)的手柄(V1)完全按順時針方向向內(nèi)轉動。
壓縮機起動
當阿特拉斯空壓機進行冷啟動時,油溫會很低。旁通閥(BV2)將切斷來自熱交換器(HE)的油供應,旁通閥(BV1)將切斷來自油冷卻器(Co)的油供應,以防止壓縮機的油被冷卻。 油從油氣分離器容器(AR)流經(jīng)油過濾器(OF),然后流回到壓縮機機頭(E)。所有能量輸入都用來快速加熱壓縮機油。未回收任何能量。
阿特拉斯空壓機最大能量回收
油溫一旦達到旁通閥(BV2)的設定值(打開溫度),此閥便開始關閉熱交換器(HE)上的旁通供油管路,同時讓油逐漸流經(jīng)熱交換器(HE)。 當油溫升至高出設定值約 15 C (27 F)時,所有油都將流經(jīng)熱交換器。 壓縮機油和熱回收水之間的熱交換最大。 油從熱交換器出口流經(jīng)油過濾器(OF)、斷油閥(Vs - 如果有)、壓縮機機頭(E)和分離器(AR),回到熱交換器(HE)的進口。 只要油溫保持低于其設定值,旁通閥(BV1)就會旁通油冷卻器(Co)。
不同負載條件下的操作原理∶
當阿特拉斯空壓機回收能量消耗低時
這種情況下,離開熱交換器(HE)的油的溫度將變得很高,不能注入壓縮機機頭(E)。 油冷卻器旁通閥(BV1)將打開壓縮機油冷卻器的供油管路,使熱油在冷卻器(Co)中冷卻下來。對水的能量供應量符合能量需求。
回收水量太大/溫度太低
在這種情況下,旁通閥(BV2)將打開油氣分離器容器的旁通管路,使熱交換器(HE)中較冷的油與分離器(AR)中的熱油相混合。 能量將從壓縮機油傳遞給水,但是需在相對較低的溫度下進行。
當阿特拉斯空壓機能量回收系統(tǒng)不在使用中
手柄(V1)完全按逆時針方向向外轉動。油路與未安裝能量回收系統(tǒng)時相同。未回收任何能量。
如果阿特拉斯空壓機能量回收系統(tǒng)在進行保養(yǎng),或者長期不需要能量,則此類情況應視為例外情況。對于恒速壓縮機∶ 運行卸載機組幾分鐘,然后從壓縮機上斷開能量回收系統(tǒng)。
在一段較長的時間內(nèi)停止運行機組