
一般情况下螺杆空压机机头抱死主要是润滑油的问题:①机头内内部油不足,临时停用(包括运输)造成无油静音空压机瞬间缺油,导致卡死。因此临时停机的设备要事先往机头内注入足量油,再起机。②润滑油更换/添加不及时,供油缺乏或油路堵塞、泄露导致无油静音空压机机头缺油卡死。③润滑油品质不好里面杂质太多、积碳、结焦。选择高品质润滑油,避免使用劣质/超期润滑油!此类情况导致的问题必需进行拆检,用清洗剂浸泡五个小时即可恢复。以上是欧迈克售后工程师为您归纳总结的螺杆空压机机头抱死原因及解决方法,热烈欢迎各位新老客户来电咨询!

空压机的排除气体的温度是随压缩比的增加而升高的,压缩比越高排气温度就越高,但是过高的排气温度往往是不允许的。这是由于:在油润滑的中,润滑油温度搞了会降低粘度,加剧磨损,当温度升高过高时容易在缸内及阀门上形成积碳,加剧磨损,有事甚至发生爆炸。基于各种原因,大大限制了排气温度,所以必须采用多级压缩降低排气温度。注意:分级压缩可以降低螺杆空压机的排气温度,同时也可使空压机的热力过程尽可能地向定温压缩靠近,以达到节能效果。尤其对于排气压力13bar以下的喷油螺杆空压机而言,由于其在压缩过程中喷入了低温的冷却油,压缩过程已经接近了定温过程,没必要再进行二级压缩。如在此喷油冷却的基础上再进行分级压缩,使结构复杂,制造成本提高,还增加了气体的流动阻力和额外的功耗,有点得不偿失。此外,如温度过低,在压缩过程中形成冷凝水的话将导致系统状态恶化,造成严重后果。

由于制造、安装以及运行三方面的原因,气缸内的余隙容积总是不可避免的,而余隙容积不仅直接减小了气缸的有效容积,而且其中所残留的高压气体还必须膨胀至吸气压力,气缸才能开始吸入新鲜气体,这样就等于进一步减小了气缸的有效容积。不难理解,如果压力比愈大,则余隙容积内残留气体膨胀愈剧,气缸有效容积则愈小。在极限情况下,甚至能够出现余隙容积内的气体在气缸内完全膨胀后,压力仍不低于吸气压力,这时就无法继续吸、排气,气缸的有效容积就变成了零。如果采用多级压缩,则每一级的压缩比很小,余隙容积内残留气体稍微膨胀即可达到吸气压力,这样自然就可以使气缸有效容积增大,从而提高气缸容积的利用率。

压缩空气在7bar压力时储油罐之内的流速要求极限是V1=5m/s,这时要计算进储油罐之前的流速所需要的管径和储油罐之内的流速所需要的就算出储油罐的直径。带有液态油的压缩空气进入储油罐内所产生的离心力和速度﹑方向来计算压缩空气余下的含油量。在储油罐内的压缩空气进入油气分离芯的流速控制在V2=0.7m/s,同时进入油气分离芯的压缩空气的含油量在5-10g/m3之内,可以在回油管上收集油量来测量进油气分离芯的压缩空气含油量。计算空气压缩机所需要的喷油量,在储油罐内的机油的油面到油气分离芯底部的距离不能小于300mm。否则,会加大油气分离芯的油量处理,造成压缩空气的含油量增大。 储油罐设计的参数是参考德国“MANN+HUMMEL”集团油气分离芯的处理流速和处理含油量来计算,流量按DIN1945标准(在7bar工作压力下)来计算

各厂家应注意,保养应在空压机停机且作好相应安全措施后进行。小型空压机多采用旋转式油气分离器滤芯,其保养方法同油过滤器内置式的步聚如下:1、松开油气桶上的管路,同时将压力维持阀(最小压力阀)出口至后冷却器的管路拆下,记住确保能正确的回装。2、松开并取出回油管。3、松开油气桶上盖的紧固螺栓,移开油上盖。4、拿出油气分离器滤芯,更换新的油气分离器滤芯和垫片。5、按相反的步聚回装,使用扭力扳手拧紧螺栓。6、机器开机后,重新紧固油气桶盖板螺栓。7、检查油气桶上油气分离器滤芯配备的压差开关安装正常,预先设定值是100kPa。

国家大力提倡节能减排,可持续发展,相应的政策也越来越多;消费者对空压机产品质量的重视与节能意识的提高;很多的空压机厂家也积极响应国家号令,坚持创新、大力研发节能产品,永磁变频空压机以及两级压缩永磁变频空压机就是技能减排政策下非常好的例子。 在企业生产中电能消耗巨大,约占企业用电总量的30%-60%。特别是当达到卸载压力时,会使空压机空转,造成严重的电能浪费。卸载时空转的功耗约占满载时的45%左右,可见传统(工频)空压机有多大的节能空间。永磁变频技术的出现,为空压机行业带来了巨大的改变。随着永磁变频技术的不断完善与发展,已被不同行业、企业广泛应用。以往盛行业内的低价求量的思路正在转变,品质性能、节能技术逐渐得到了认可与重视。空压机市场的潮流也过滤到永磁变频、两级压缩上来了。