At have både "guld- og sølvbjerge" og "grønt vand og grønne bjerge" er blevet målet for produktionsvirksomheder. For at gøre et godt stykke arbejde med energibesparelser og emissionsreduktion har virksomheder ikke kun brug for mere energibesparende og miljøvenligt udstyr, men også for at tilføje højtydende smøreprodukter til udstyret, hvilket ikke kun kan reducere virksomhedernes energiomkostninger, men også reducere CO2-udledningen.
Luftkompressorer en enhed, der omdanner mekanisk energi til gastryksenergi. Det er en enhed, der genererer trykluft. Den kan bruges i forskellige situationer, såsom at levere luftkraft, styre automatiseringsenheder og ventilation af underjordiske passager. Den er meget udbredt inden for minedrift, tekstiler, metallurgi, maskinfremstilling, anlægsarbejde, petrokemikalier og andre industrier. Det er et uundværligt nøgleudstyr til produktion og drift af mange virksomheder.
Funktionen afluftkompressorer meget kraftfuld og kan kaldes en "modelarbejder" inden for virksomhedsproduktion, men dens energiforbrug bør ikke undervurderes. Ifølge forskning kan strømforbruget i et luftkompressorsystem tegne sig for 15 % til 35 % af det samlede strømforbrug for gasforbrugende virksomheder; i løbet af luftkompressorens samlede livscyklusomkostninger tegner energiforbrugsomkostningerne sig for omkring tre fjerdedele. Derfor er forbedringen af luftkompressorens energieffektivitet særlig vigtig for energibesparelser og CO2-reduktion i virksomheder.
Lad os se på de økonomiske fordele ved energibesparelser på kompressorer gennem en simpel beregning: Tag en 132 kWskrueluftkompressorFor eksempel ved fuld belastning. 132 kW betyder 132 grader elektricitet i timen. Elforbruget for en dag med fuld belastning er 132 grader ganget med 24 timer, hvilket er lig med 3168 grader, og elforbruget for et år er 1156320 grader. Vi beregner ud fra 1 yuan pr. kilowatt-time, og elforbruget for en 132 kW skrueluftkompressor, der kører ved fuld belastning i et år, er 1156320 yuan. Hvis energibesparelsen er 1 %, kan der spares 11563,2 yuan på et år; hvis energibesparelsen er 5 %, kan der spares 57816 yuan på et år.
Som motoren i mekanisk udstyr under drift kan smøreolie opnå visse energibesparende effekter ved at forbedre dens ydeevne, hvilket er blevet verificeret inden for anvendelsesområdet for forbrændingsmotorer. Gennem smøring kan brændstofforbruget i forbrændingsmotorer effektivt reduceres med 5-10% pr. 100 kilometer. Undersøgelser har vist, at mere end 80% af slid og energieffektivitetsspild i mekanisk udstyr forekommer i fasen med hyppig start-stop, kontinuerlig drift ved høje temperaturer og lave temperaturer. Forfatteren mener, at for at reducere slid og forbedre energieffektiviteten gennem smøring er det nødvendigt at starte med disse tre nøgleled.
I øjeblikket har hver OEM sin egen bænktest, som mere direkte kan simulere udstyrets faktiske driftsforhold. Den slidreduktion og energibesparende effekt, der evalueres ved bænktesten, er tættere på de faktiske arbejdsforhold. Bænktest er dog ofte dyre, så forfatteren mener, at hvis evalueringen af slidreduktion og energibesparende effekt kan fremskyndes til laboratoriestadiet, kan det spare flere omkostninger og forbedre effektiviteten for OEM'ens bænktest.
Der findes dog ingen særlig metode til evaluering af energibesparende effekt af kompressorolie i branchen, men forfatteren mener, at den energibesparende effekt af kompressorolie i laboratoriefasen kan evalueres gennem følgende eksperimenter ved hjælp af mange års forskningsresultater af forbrændingsmotorolie.
1. Viskositetsevaluering
Viskositet er en afgørende indikator for smøreolie, og der er mange måder at udtrykke den på.
Kinematisk viskositet er den mest almindelige viskositet, som er en indikator, der afspejler væskens fluiditet og interne friktionsegenskaber. Måling af kinematisk viskositet kan bruges til at evaluere dens fluiditet og smøreevne ved forskellige temperaturer.
Brookfield rotationsviskositet er en metode til måling af rotationsviskositet, der blev udviklet af Brookfield-familien i USA, og dens navn stammer fra dette. Denne metode bruger det unikke forhold mellem forskydning og modstand genereret mellem rotoren og væsken til at opnå viskositetsværdien, evaluerer oliens rotationsviskositet ved forskellige temperaturer og er en almindelig indikator for transmissionsolie.
Lavtemperatur-tilsyneladende viskositet refererer til den kvotient, der opnås ved at dividere den tilsvarende forskydningsspænding med forskydningshastigheden under en bestemt hastighedsgradient. Dette er en almindelig viskositetsevalueringsindikator for motorolier, som har en god korrelation med motorens koldstart og kan forudsige fejl forårsaget af utilstrækkelig pumpeydelse af motorolien under lave temperaturforhold.
Lavtemperatur-pumpeviskositet er evnen til at evaluere oliepumpens evne til at pumpe til hver friktionsflade under lave temperaturforhold. Det er en almindelig viskositetsevalueringsindikator for motorolier og har en direkte sammenhæng med koldstartsydelse, slidstyrke ved opstart og energiforbrug under motorens opstartsproces.
2. Slidvurdering
Smøring og friktionsreduktion er en af de mest kritiske egenskaber ved smøreolie. Slitagevaluering er også den mest direkte måde at evaluere olieprodukters slidbeskyttelsesegenskaber på. Den mest almindelige evalueringsmetode er friktionstesteren med fire kugler.
Firekuglefriktionstesteren evaluerer smøremidlers bæreevne i form af glidende friktion under punktkontakttryk, inklusive den maksimale ikke-fastslibningsbelastning PB, sintringsbelastning PD og den omfattende slidværdi ZMZ; eller udfører langtidsslidtest, måler friktion, beregner friktionskoefficienter, slidpunktsstørrelser osv. Med specielt tilbehør kan der også udføres slidtests i endepunkterne og simulerede slidtests af materialer. Firekuglefriktionstesten er en meget intuitiv og nøgleindikator til evaluering af olieprodukters slidstyrke. Den kan bruges til at evaluere forskellige industriolier, transmissionsolier og metalbearbejdningsolier. Forskellige evalueringsindikatorer kan også vælges i henhold til de forskellige anvendelser af smøreolier. Ud over at give direkte data om slidstyrke og ekstremt tryk kan oliefilmens stabilitet, ensartethed og kontinuitet også evalueres intuitivt ved at observere tendensen og linjetypen af friktionskurven under eksperimentet.
Derudover er mikrobevægelsesslidtest, anti-mikropittingstest samt slidtest for gear og pumpe alle effektive metoder til at evaluere olieprodukters slidstyrke.
Gennem forskellige slidstyrketests kan oliens slidreducerende evne afspejles direkte, hvilket også er den mest direkte feedback til evaluering af smøreoliens energibesparende effekt.
Opslagstidspunkt: 1. juli 2024
