Hvordan vurdere om en kompressorolje er energisparende?

Å ha både «gull- og sølvfjell» og «grønt vann og grønne fjell» har blitt målet for produksjonsbedrifter. For å gjøre en god jobb med energisparing og utslippsreduksjon trenger bedrifter ikke bare mer energisparende og miljøvennlig utstyr, men også å legge til høytytende smøreprodukter til utstyret, noe som ikke bare kan redusere energikostnadene for bedrifter, men også redusere karbonutslipp.

Luftkompressorer en enhet som konverterer mekanisk energi til gasstrykkenergi. Det er en enhet som genererer trykklufttrykk. Den kan brukes i forskjellige anledninger, for eksempel å gi luftkraft, kontrollere automatiseringsenheter og ventilasjon i underjordiske passasjer. Den er mye brukt i gruvedrift, tekstiler, metallurgi, maskinproduksjon, anleggsteknikk, petrokjemi og andre industrier. Det er et uunnværlig nøkkelutstyr for produksjon og drift av mange bedrifter.

Funksjonen tilluftkompressorer svært kraftig og kan kalles en «modellarbeider» for bedriftsproduksjon, men energiforbruket bør ikke undervurderes. Ifølge forskning kan strømforbruket til luftkompressorsystemer utgjøre 15 % til 35 % av det totale strømforbruket til gassforbrukende bedrifter. I løpet av luftkompressorens fulle livssykluskostnad utgjør energiforbrukskostnadene omtrent tre fjerdedeler. Derfor er forbedring av energieffektiviteten til luftkompressorer spesielt viktig for energibesparing og karbonreduksjon i bedrifter.

La oss ta en titt på de økonomiske fordelene bak energisparing av kompressorer gjennom en enkel beregning: Ta en 132 kWskrueluftkompressorFor eksempel ved full belastning. 132 kW betyr 132 grader strøm per time. Strømforbruket for én dag med full belastning er 132 grader multiplisert med 24 timer, som tilsvarer 3168 grader, og strømforbruket for ett år er 1156320 grader. Vi beregner basert på 1 yuan per kilowattime, og strømforbruket til en 132 kW skrueluftkompressor som kjører ved full belastning i ett år er 1156320 yuan. Hvis energibesparelsen er 1 %, kan 11563,2 yuan spares på ett år; hvis energibesparelsen er 5 %, kan 57816 yuan spares på ett år.

Som drivkraften til mekanisk utstyr under drift, kan smøreolje oppnå visse energibesparende effekter ved å forbedre ytelsen, noe som har blitt bekreftet innen bruksområdet for forbrenningsmotorer. Gjennom smøring kan drivstofforbruket til forbrenningsmotorer reduseres effektivt med 5–10 % per 100 kilometer. Studier har vist at mer enn 80 % av slitasjen og energieffektiviteten til mekanisk utstyr skjer i fasen med hyppig start og stopp, kontinuerlig drift ved høye og lave temperaturer. Forfatteren mener at for å redusere slitasje og forbedre energieffektiviteten gjennom smøring, er det nødvendig å starte med disse tre nøkkelleddene.

For tiden har hver OEM sin egen benktest, som mer direkte kan simulere utstyrets faktiske driftsforhold. Slitasjereduksjonen og energisparingseffekten som evalueres av benktesten, er nærmere de faktiske arbeidsforholdene. Benktester er imidlertid ofte kostbare, så forfatteren mener at hvis evalueringen av slitasjereduksjon og energisparingseffekt kan videreføres til laboratoriestadiet, kan det spare mer kostnader og forbedre effektiviteten for OEM-benktesten.

Det finnes imidlertid ingen spesiell metode for evaluering av energisparende effekt for kompressorolje i bransjen, men forfatteren mener at med hjelp av mange års forskningsresultater av forbrenningsmotorolje, kan den energisparende effekten av kompressorolje i laboratoriefasen evalueres gjennom følgende eksperimenter.

1. Viskositetsevaluering

Viskositet er en viktig indikator på smøreolje, og det finnes mange måter å uttrykke den på.

Kinematisk viskositet er den vanligste viskositeten, som er en indikator som gjenspeiler fluiditeten og de indre friksjonsegenskapene til fluidet. Måling av kinematisk viskositet kan brukes til å evaluere dens fluiditet og smøreytelse ved forskjellige temperaturer.

Brookfield rotasjonsviskositet er en metode for måling av rotasjonsviskositet som ble utviklet av Brookfield-familien i USA, og navnet kommer fra dette. Denne metoden bruker det unike forholdet mellom skjærkraft og motstand som genereres mellom rotoren og væsken for å oppnå viskositetsverdien, evaluerer oljens rotasjonsviskositet ved forskjellige temperaturer, og er en vanlig indikator på girolje.

Lavtemperatur-tilsynelatende viskositet refererer til kvotienten som oppnås ved å dele den tilsvarende skjærspenningen med skjærhastigheten under en viss hastighetsgradient. Dette er en vanlig viskositetsevalueringsindikator for motoroljer, som har god korrelasjon med kaldstart av motoren og kan forutsi feil forårsaket av utilstrekkelig pumpeytelse til motoroljen under lave temperaturforhold.

Lavtemperatur-pumpeviskositet er evnen til å evaluere oljepumpens evne til å pumpe til hver friksjonsflate under lave temperaturforhold. Det er en vanlig viskositetsevalueringsindikator for motoroljer og har en direkte sammenheng med kaldstartytelse, oppstartsslitasjeytelse og energiforbruk under motorens oppstartsprosess.

2. Slitasjevurdering

Smøring og friksjonsreduksjon er en av de viktigste egenskapene til smøreolje. Slitasjeevaluering er også den mest direkte måten å evaluere slitasjebeskyttelsen til oljeprodukter. Den vanligste evalueringsmetoden er friksjonstesteren med fire kuler.

Firekulefriksjonstesteren evaluerer smøremidlers bæreevne i form av glidefriksjon under punktkontakttrykk, inkludert maksimal ikke-fastkjøringsbelastning PB, sintringsbelastning PD og omfattende slitasjeverdi ZMZ; eller utfører langsiktige slitasjetester, måler friksjon, beregner friksjonskoeffisienter, slitasjepunktstørrelser osv. Med spesialtilbehør kan også endeslitatester og simulerte slitasjetester av materialer utføres. Firekulefriksjonstesten er en svært intuitiv og nøkkelindikator for å evaluere slitasjemotstanden til oljeprodukter. Den kan brukes til å evaluere ulike industrioljer, giroljer og metallbearbeidingsoljer. Ulike evalueringsindikatorer kan også velges i henhold til de ulike bruksområdene for smøreoljer. I tillegg til å gi direkte data om slitasjemotstand og ekstremt trykk, kan stabiliteten, ensartetheten og kontinuiteten til oljefilmen også intuitivt evalueres ved å observere trenden og linjetypen til friksjonskurven under eksperimentet.

I tillegg er mikrobevegelsesslitasjetester, anti-mikropittingstester og slitasjetester for gir og pumpe effektive metoder for å evaluere slitasjebeskyttelsen til oljeprodukter.

Gjennom ulike slitasjetesting kan oljens slitasjereduserende evne reflekteres direkte, noe som også er den mest direkte tilbakemeldingen for å evaluere den energisparende effekten av smøreolje.

JN132-


Publisert: 01.07.2024