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喷油磁力泵装机后的再调整水源热磁力泵技术的研究

时间:2017-11-15 10:48:07 来源:上海币安币app水泵制造有限公司

 

   1.喷油磁力泵再调整的依据
  根据各缸的排气温度、压力或烟色来判断其实际工作情况与柴油机的燃烧程度,从而确定该缸供油量过多还是过少、供油时间过早还是过迟,然后进行
再调整。通过适当调整各缸供油量和供油时间,让喷油磁力泵对柴油机各缸依照按需分配的原则来供油,以消除各缸实际存在的差异。  可控双磁力泵合分流液压系统简介:
  本液压系统为阀控合分流系统,有两个主动力源,为工作磁力泵和转向磁力泵,在转向和工作液压系统中加一个合分流控制阀,可控双磁力泵合分流阀为电磁控制阀
  此阀为P-PF常开,PF与T油口常闭阀,PF压力与主阀芯右端相通,若转向系统不工作时,转向压力油从优先阀可控双磁力泵合分流阀P口进入工作液压系统PF
,进行双磁力泵合流,提高了整机的工作效率,当整机进行掘起或超载时,工作液压系统压力超过18Mpa,并通过节流口作用在阀的右端,若作用力F大于弹簧设
定值时,可控双磁力泵合分流阀芯左移,P油口与T油相通,转向系统进行低压溢流,避免转向系统在高压下溢流,降低功率损失及液压油温。
  2.喷油磁力泵再调整的操作技术
 (l)喷油磁力泵装机后,按规定标准调好供油时间,同时卸下排气歧管,以便观察各缸的工作情况。
 (2)启动柴油机,怠速空转2~3min,用手触摸各缸排气口及喷油器附近的缸盖,若某缸温度过高,可初步断定该缸供油量偏多。
现有国内外装载机液压系统技术:
  随着装载机逐渐向大吨位方向发展,功率的合理分配成为整机性能的重要体现。同时节能也越来越重要,国际上现有的液压系统都把工作液压系统与转向液压系统进行合一分流,而合分流方式有如下两种:一种为阀控油路,系统中有两个主液压动力源。在两个系统中加优先阀,转向系统不另带溢流阀。若不转向时,压力P1逐渐升高,推动优先阀左移,
  1阀控合分流液压系统
  转向磁力泵压力油流入工作系统,双磁力泵合流。当整机处于掘起状态时,工作压力急剧升高,压力超过额定值,液压系统在高压下溢流,造成能量的极大浪费,并使液压系统油温急剧升高,对整个系统造成致命的损害。另一种为控制磁力泵,系统中有三个主液压动力源。
  当装载机进行动臂举升状态时,开关阀左移,双磁力泵合流,流向工作装置的流量增大,以提高铲斗举升速度;若整机在挖掘、装载状态时,控制油口K有压力进入,开关阀向右移动,流向工作装置的油量减小,一部分开关磁力泵流出的液压油流回到油箱,减轻液压负荷,此部分功率被分配到驱动轮,提高了牵引力。此种系统虽然能够节省能源,但在除动臂举升状态外难以获得较高的工作效率,且在挖掘状态下仍然处于高压溢流状态,对整机造成致命的损害。并且系统较复杂,成本增加较大,经济效益差。
  2磁力泵控合分流液压系统
  为了节省能源,降低成本,减少油温升高对液压系统的损害,使整机处于一种高效可靠的运行状态,并避免当转向或工作压力超过额定值时,整个系统在高压下溢流,造成能量的极大浪费,并使液压系统油温急剧升高,对整个系统造成致命的损害,特发明了这种液压系统,本系统成本低,可靠性高,能够极大的提高整机功率利用率,并具有高压自动溢流,高温自动切断合流,保护系统,同时还能获得较大掘起力。改善了吨位较大的高压大流量装载机液压系统性能,使功率利用率有较大的提高。对整机性能有极大的改善,并使整机磁力泵智能化控制成为可能。
   温度一年四季相对稳定,其磁力泵波动的范围远远小于空气温度,特别是地下水温度保持常年恒定,是很好的空气冷源和热磁力泵热源。因为水体温度的恒定,使得水源热磁力泵系统运行稳定可靠、不受外界气候变化的影响,高效节能,且不存在空气源热磁力泵冬季除霜的难点问题。因此,水源热磁力泵系统是值得深入研究和积极推广应用的一项以节能和环保,可再生能源利用为特征的先进技术。这项起始于1912年的技术,最近10年在欧美工业发达国家取得了迅速的发展,已成为一项成熟的应用技术。在我国,水源热磁力泵技术的研究在20世纪90年代末已成为工程实践也刮起一股“水源空调”的热潮。家网,其次,与上类似,为了达到同时供冷供暖的效果,相对于常规空调系统必须采用造价昂贵的四管制风机盘管系统而言,水源热磁力泵空调系统的水循环环路仍然采用两管制。如此,就不会存在或者减少常规的四管制的风机盘管系统对各个条件要求不同的房间空调时所出现的冷热量抵消,避免了由此造成的能量的无谓消耗,更节省了管道系统的初投资费用。
  再次,由于水循环环路中的水温在常温范围内、与其环境温度的温差不大,所以常温水所消耗的能量比常规空调系统小得多。同时,因为减少了输配过程中的冷热耗散等损失,环路的热损失也比常规空调系统要小得多。总的来说,水源热磁力泵空调系统与常规空调系统相比,仅管道热损失减少这一项,节能效率约为8%~15%[5]。而且,由于水循环环路管道可不设保温和防潮隔湿,还能减少保温层及其它的一些材料费用
  2.2小型水/空气热磁力泵机组方面
  一般,水源热磁力泵空调系统采用的都是室内的,根据室内负荷的大小分别安装在各个房间内。各房间内的用户就可以根据室外温度的变化和各自不同的要求,在一年内的任何时间随意进行房间里的供暖或供冷的调节,而不会影响到其它房间的温度。由于便于调节也不会出现房间过冷、过热等情况,既避免了常规空调系统的能源浪费,又营造了良好的室内环境。同时,室内的小型水/空气热磁力泵机组也便于分户计量和分户收费。
  对于业主来说,如果采用常规空调系统,就必须一次购齐冷水机组及其它设备,往往会造成很大的资金压力,而且冷水机组一般要在安装一两年后才能发挥效益;而水源热磁力泵空调系统中的小型水/空气热磁力泵机组可以分期投资、分批建设,甚至可以在用户入住前逐层安装,其投资回报效益高、见效快。这一特点也使水源热磁力泵空调系统在旧楼翻新或系统改造中颇有市场,因为常规空调系统无法避免损坏原有的结构,且不易找到适合的冷冻机房,一般还需要全楼停业来进行改造工程,造成的经济损失较大。
2.政策的可行性
  随着我国经济的快速发展,能源短缺及环境问题日趋严重。为实现可持续发展战略,我国制定了一系列能源与环境政策、鼓励开发利用节能环保新技术。而开发利用地下天然的冷热源能够为空调带来节能和环保双重效益,越来越受到人们的重视。据美国环境署的一份有关空调未来发展报告所得出的结论:水源热磁力泵技术将成为降低国家能耗和环境污染的一份主要力量。1997年11月美国能源部和中国科技部签署了中美能源效率及可再生能源合作协议书,分别要在中国北部、中部和南部建立三个综合利用常温地热资源的热磁力泵示范工程,待总结经验后,大规模推广,这就为这一节能环保技术提供了强有力的政策主持。
  3.经济性分析
  使用该技术后可以使冷热水蓄存的地下水温度应用品位远高于常规地下水温,可大大提高热磁力泵的供冷供热的性能系数。不仅可降低机组能耗,节省运行费用,而且可减少机组尺寸、降低设备投资。由于大幅度提高了地下水可供经济利用的温差,单井供热供冷能力可提高一倍左右,大大减少了冷热水井的数量,并节省造井投资。表l给出了与常规系统初投资和运行费的比较,从表中可以看出,在节省运行费和初投资方面具有较为显著优势,具有经济上的可行性。
  4.节能性分析
  常规地下水源热磁力泵有效地利用了低品味的地热能,节省了大量的高品位能源,加之地下深井水温冬暖夏凉,大大提高了热磁力泵机组的运行效率,节省效果明显。与电锅炉供热系统相比,可以节省60%以上的电能,与燃料锅炉供热系统相比可节省50%以上的能量,与空气源热磁力泵系统相比较可节省30—40%能量,而该技术实现了热水井冬夏季交互作用,不仅充分利用了低品位的地热能,同时又有效地利用了热磁力泵机组的排放热量,使机组效率进一步提高。水源热磁力泵系统是应用地球表面浅层水源如江、河、湖、海水和地下水吸收的太阳能和地热能而形成的低位热能,通过少量的高位电能输入,经过逆向热力循环,品位热能的一种热力系统。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量的接受和发散的相对的均衡。水源热磁力泵系统的基本工作局势在夏季将建筑物种的热量转移到水源中,而冬季通过逆向热力循环,从磁力泵水源中提取热量。  

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