
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

压缩空气被广泛应用于各行业的生产制造中,其中绝大部分的行业用气都要求是无水的。如果压缩空气中有水,将会使得用气设备和最终产品都受到损坏。在螺杆空压机系统中,都带有除水装置,目的就是为了把压缩空气中的水份除去,得到干燥洁净的气体。但当机组发生故障时,可能会使压缩空气的除水不完全,引起的原因具体如下:空压机的冷却器散热翅片被灰尘等堵塞,压缩空气降温不好,压力露点提高,会给后处理设备除水增加难度,特别是夏季,的冷却器经常会被堵塞。气水分离器故障,如果空压机采用旋风式分离器,在旋风分离器内部增设螺旋挡板来增强分离效果。这种分离器的缺点是其分离效率在其额定处理量时较高,一旦偏离,其分离效率就比较差,导致露点上升。

由于制造、安装以及运行三方面的原因,离心式空压机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。如果采用多级压缩离心式空压机,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。

螺杆空压机的常见故障之一漏油,十分危险。这种故障如果发现不及时,很容易给空压机本身代理危害,有时也会给用户造成停产和更大的损失。螺杆式空压机的油路系统密封十分严密,正常情况下不会发生漏油故障,但是,当维护不及时或运行过程中发生意外,均可能出现漏油。如果漏油较少,可能不会造成大的损失,但是,若漏油较多,造成里因缺油停机或磨损,不仅会给客户带来损失,同时也给空压机自身带来严重损害,因此,螺杆空压机漏油故障不可忽视。渗油的原因很简单,一般是连接部位不紧密,在一定的压力下会在薄弱的环节出现细微的渗漏。如果发现及时,维修到位,不会出现打的故障。但若是渗油时间长了,也会酿成大祸。在渗油情况下,其原因如果不是设备由更复杂的因素引起,而只是由于连接部分松动或紧固不好或压力增大等因素引起,可以在停机状态下,将连接部位紧固一下即可。