1. Le rôle du réservoir de stockage de gaz
1) Stockage de gaz : d'une part, il peut résoudre la contradiction selon laquelle la consommation de gaz peut dépasser l'approvisionnement en gaz dans un court laps de temps dans le système, et d'autre part, il peut être utilisé temporairement lorsque le compresseur d'air tombe en panne. ou d'autres urgences (telles qu'une panne de courant). Bien sûr, cela dépend du nombre ou de la taille des réservoirs d'air utilisés pour stocker l'air comprimé. 2) Stabilisation constante du courant et de la tension : élimine ou affaiblit la pulsation du flux d'air de sortie du compresseur d'air, stabilise la pression de la source d'air et assure le flux d'air de sortie continu et stable, c'est-à-dire la fonction de stabilisation constante du courant et de la tension. .
3) Réduisez la fréquence de démarrage-arrêt du compresseur d'air : réduisez la fréquence "démarrage-arrêt" du compresseur d'air, et une plus grande capacité du système peut prolonger le cycle "démarrage-arrêt" ou "charge-décharge" du compresseur d'air , Réduire la fréquence de commutation des équipements électriques et des vannes.
4) Élimination des polluants : utiliser la centrifugation du réservoir de stockage d'air et la décantation par gravité de l'air comprimé pour séparer et éliminer les grosses particules d'eau, d'huile et d'autres polluants dans l'air comprimé, et refroidir davantage l'air comprimé pour réduire les autres pollutions en aval du réseau de canalisations. Charge de travail de l'équipement de traitement (peut également réduire l'investissement dans l'équipement de purification), de sorte que divers équipements consommateurs de gaz puissent obtenir la source de gaz de qualité requise.
5) Économisez de l'espace d'installation : pour le compresseur d'air intégré populaire actuel, le réservoir de stockage d'air sert également de corps de compresseur et de base d'installation pour d'autres accessoires, ce qui permet d'économiser efficacement la difficulté d'installation et l'espace.
2. Calcul du volume du réservoir de stockage de gaz Selon les différents objectifs de mise en place du réservoir de stockage de gaz, il existe différentes méthodes de calcul du volume du réservoir de stockage de gaz :
1. État de fonctionnement réel 1 : Le système pneumatique sélectionne le débit volumique du compresseur d'air en fonction de la consommation d'air moyenne. Pendant le pic de consommation d'air, la consommation d'air du système peut être supérieure au volume d'échappement du compresseur d'air en peu de temps. Pour répondre à la demande de consommation de gaz aux heures de pointe, le volume V du réservoir de stockage de gaz peut être déterminé par la formule suivante :
Dans la formule :
qmax - la consommation d'air maximale du système pneumatique, Nm3/min ;
q0--Déplacement nominal du compresseur d'air, Nm3/min ;
Pa--pression d'aspiration du compresseur d'air (absolue), prendre=0.1MPa ; P1--pression de fonctionnement normale du système pneumatique (absolue), MPa ; t--temps de fonctionnement du système pneumatique à la consommation d'air maximale, s ; 2. État de fonctionnement réel 2 : lorsque le compresseur d'air subit un accident soudain ou que l'air s'arrête soudainement pour des raisons externes (telles qu'une panne de courant), seul l'air stocké dans le réservoir de stockage d'air peut maintenir une alimentation en air sûre. Dans ce cas, il faut s'assurer que la pression d'air ne descendra pas en dessous de la pression minimale de sécurité pour maintenir le fonctionnement normal de l'équipement ou des systèmes pneumatiques pendant une certaine période de temps. Le volume du réservoir de stockage d'air peut être calculé comme suit :

Dans la formule :
P2 - la pression de service minimale de sécurité du système pneumatique (absolue), MPa ;
q'--la consommation d'air nécessaire du système pneumatique pendant la coupure de courant, Nm3/min ; t--le temps minimum nécessaire au système pneumatique pour maintenir un fonctionnement normal pendant la panne de courant, s ;
3. État de fonctionnement réel 3 : Le moteur d'entraînement du compresseur d'air démarre trop fréquemment.
1) Cela entraînera une augmentation de l'échauffement de l'enroulement du moteur et de la bobine de l'interrupteur de commande, ce qui aggravera l'usure du système mécanique, en particulier sur les compresseurs d'air moyens et gros;
2) Le démarrage et l'arrêt fréquents du compresseur d'air augmenteront la consommation d'énergie du compresseur d'air (le courant lorsque le moteur démarre peut être des dizaines de fois la puissance de fonctionnement). Pour cette raison, un pressostat est généralement installé sur le réservoir de stockage d'air, et le fonctionnement du compresseur d'air est contrôlé par la valeur de différence de pression (△p) du pressostat de régulation de vitesse, et le moteur d'entraînement est "démarré " dans une certaine plage de différence de pression. - Arrêt", "pleine charge - pas de charge" ou "pleine charge - pas de charge - arrêt de l'écart" et autres ajustements. En raison du réservoir de stockage d'air, lorsque l'alimentation en air q0 du compresseur d'air est beaucoup plus grande que la consommation d'air qk, le moteur d'entraînement sera dans un état d'arrêt ou de ralenti pendant une longue période, et la fréquence de démarrage de la charge n'est pas élevée ; lorsque l'alimentation en air q0 est proche ou inférieure à la consommation Lorsque le volume de gaz est qk, le moteur d'entraînement fonctionnera sans arrêt pendant une longue période. À ce moment, la fréquence de démarrage de la charge n'est pas élevée. Le rapport qk/q0, appelé consommation de gaz ratio, est représenté par le coefficient a. À ce stade, utilisez le concept de coefficient de consommation de gaz pour déterminer le volume du réservoir de stockage de gaz :

Dans la formule :
q0--le volume d'alimentation en air du compresseur d'air, Nm3/min ;
un{{0}}coefficient de consommation d'air, comme le montre la figure 1, le coefficient de consommation d'air est le plus élevé lorsque le rapport de consommation d'air est de 0,5 ;

f--fréquence de commutation "chargement-déchargement" autorisée, l'unité est h-1 (fois/heure) ;
Cette valeur est liée à la puissance du moteur d'entraînement du compresseur d'air, plus la puissance est grande, plus la valeur de la fréquence de découpage doit être petite.
△p--la valeur de réglage de pression différentielle d'ouverture et de fermeture de pression, △p=pe-pb, pe est la valeur limite supérieure de pression lorsque le compresseur d'air commence à se décharger, et pb est la pression inférieure valeur limite lorsque le compresseur d'air commence à se décharger.
4. Condition de travail réelle 4 : sur la base de notre expérience de travail pratique depuis de nombreuses années, dans le système de compression d'air, la sélection de la capacité du réservoir de stockage d'air est parfois déterminée par des valeurs empiriques, par exemple, elle est sélectionnée comme 1/( 6- 8). Dans le calcul de la formule théorique ci-dessus, nous n'avons pas considéré l'influence de la différence entre la température (tk) dans le réservoir de stockage d'air et la température d'aspiration (t0) du compresseur d'air sur le volume du corps. En pratique, dans un environnement à haute température ou lorsqu'il n'y a pas de refroidisseur arrière devant le réservoir de stockage d'air, la température à l'intérieur du réservoir de stockage d'air est bien supérieure à la température d'aspiration du compresseur d'air (c'est-à-dire la température ambiante). Affecté par la température, le volume de gaz dans le réservoir À ce moment, le réservoir de stockage d'air doit être sélectionné plus grand ; dans les zones de haute altitude, étant donné que la pression de l'air inhalé est relativement faible, le volume du réservoir de stockage d'air peut être sélectionné en conséquence plus petit. À ce stade, la formule suivante peut être utilisée pour corriger :

Exemple : Un compresseur d'air avec un déplacement de paramètre de plaque signalétique de 42 Nm3/min et une pression d'échappement de 0.7MPa fournit de l'air comprimé avec un débit de 39 Nm3/min (pression de 0.7MPa) au réseau d'air et le réglage du pressostat différentiel La valeur est 0.08MPa, comment calculer le volume de réservoir de stockage de gaz applicable ?
Hypothèse : la température de l'air d'admission du compresseur d'air est de 20 degrés, la pression d'aspiration est de 0.1MPa et la température de stockage maximale du réservoir de stockage d'air est de 40 degrés. Le coefficient de consommation d'air du système est de 0,5 (a=0.25), la puissance du moteur du compresseur d'air correspondant est de 250 kW et f est de 3, mais il est plus approprié de choisir 2. Étant donné que la température d'aspiration de le compresseur d'air est incompatible avec la température maximale du réservoir de stockage d'air, le volume du réservoir de stockage d'air est calculé selon la formule suivante :

3. Questions nécessitant une attention particulière lors de l'utilisation de réservoirs de stockage de gaz
1. Lorsque le réseau de conduites d'air comprimé est très grand, le volume du réservoir de stockage d'air peut être légèrement réduit ou même utilisé, car le volume du tuyau le plus long lui-même dans le réseau de conduites peut stocker suffisamment d'air. Lorsque les pics de consommation de gaz de plusieurs équipements consommateurs de gaz sont différents, le réseau de canalisations lui-même équivaut à un réservoir public de stockage de gaz naturel.
2. Le réservoir de stockage de gaz est un récipient sous pression, vous devez donc choisir un produit d'un fabricant régulier, afin d'assurer la sécurité, sinon ce sera une bombe à retardement. Il doit être équipé d'accessoires de sécurité, tels que des soupapes de sécurité et des manomètres, et des inspections de sécurité régulières doivent être effectuées.
3. La position d'installation du réservoir de stockage de gaz doit être derrière le refroidisseur arrière, afin d'empêcher la vapeur d'huile et l'eau liquide de s'accumuler dans le réservoir et de réduire autant que possible les risques pour la sécurité ; le corps du réservoir doit être équipé de dispositifs d'égout de haute qualité, tels que des vannes d'égout automatiques, une vanne de purge manuelle plus une décharge et une supervision temporisées. Si la paroi intérieure du réservoir de stockage de gaz en acier au carbone ou en d'autres matériaux périssables se trouve dans un environnement humide pendant une longue période, elle rouillera facilement, ce qui affectera non seulement la durée de vie du réservoir, mais entraînera également de nombreux effets indésirables. sur la corrosion et les écaillages qui entreront dans l'équipement en aval avec le flux d'air, et plus important encore, augmentent le risque de sécurité du réservoir de stockage de gaz. Afin d'éviter la rouille, nous choisissons généralement des réservoirs de stockage de gaz en acier inoxydable dans des scénarios d'utilisation de gaz médicaux, alimentaires, électroniques et autres.
Les réservoirs de stockage d'air sont très couramment utilisés dans notre travail quotidien. Ils sont de structure simple et faciles à négliger. Cependant, dans la nouvelle ère où l'économie d'énergie dans les systèmes d'air comprimé attire de plus en plus l'attention et la surveillance de la sécurité devient de plus en plus stricte, il est nécessaire que nous ayons plus de connaissances sur les réservoirs de stockage d'air. plus de compréhension et d'application. Par exemple, si le système de stockage d'air comprimé est correctement configuré, le taux d'économie d'énergie peut être augmenté de 2 à 10 % .




