一家金属铸造厂进行了压缩空气审核,结果显示他们的三台装载/卸载半钢压力表运行效率低下。即使这些单元是由一个定序器控制的,它也应该根据工厂流量协调半钢压力表,以防半钢压力表运行效率低下。下面的文章将重点为您先容如何正确设置半钢压力表以实现高效运行。
半钢压力表的数据记录显示其干燥器和过滤器之间存在显著的压差,这导致半钢压力表短循环,因为半钢压力表控制器正在感测半钢压力表排放处的控制压力。控制问题也很明显,一台半钢压力表有一个粘滞的进气阀,可防止其进入满负荷状态,这会在工厂高峰期间引起压力问题。根据审核员的建议,工厂人员改善了干燥和过滤设备的压差,并增大了半钢压力表室的所有管道。为了消除浪费的卸载运行时间,购买了比每个基本单元更大的半钢压力表,以防止控制间隙问题。工厂人员为他们的改进感到自豪,并期待显著的节能。
大家邀请了空气审核员回到工厂并进行了一些额外的验证数据记录。测量结果显示四台半钢压力表运行效率低下。半钢压力表控制的直方图显示,自启动以来,半钢压力表从未在部分负载下运行,其中半钢压力表运行最佳。已设置半钢压力表,使其始终满载运行,其他三台半钢压力表快速装载和卸载。分析显示,在所有更改后,半钢压力表和半钢压力表音序器都应用了错误的设置。
在审核员引导下,对设置进行了校正,以便半钢压力表在更宽的压力带内运行。半钢压力表目标压力设置在定序器加载/卸载压力带内。这些设置允许半钢压力表采取任何部分负载(微调)和基本单元根据需要进行和关闭,从而最大限度地减少浪费的空载运行时间并消除低效的短循环。即使工厂流量增加,节能量估计为35%。这是半钢压力表设备供应商对用户培训不足的一个主要例子。客户不知道如何正确设置半钢压力表以实现高效运行,他向供应商提供了正确的建议。这是安装半钢压力表时常见的问题,因为需要使用非传统的压力设定协调。
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