综上所述,如果液压油的质量合格,系统执行机构运动速度很高时,油液的流速也高,液压损失随之增大,而泄漏相对减少,故宜选择黏度较低的油;反之,当油的流速低时,泄漏量相对增大,将对工作机构运动速度产生影响,这时宜选择粘度较高的油。通常,工作压力高时,宜选用黏度高的液压油,因为解决高压时的泄漏问题比克服其黏阻更应;当工作压力较低时,宜选用低黏度的油。环境温度高时,应采用黏度较高的油;反之,应采用黏度较低的油。
液压油保养工作(前提是设备正常运行,无异常状况):
1、液压油不在高温下使用;油品在高温下很快会氧化变质;
2、液压站上的空气过滤器要采用既能过滤颗粒的也能过滤水分的过滤器;
3、采用精密滤芯过滤液压油,使油品的污染度长期保持在NAS<8级,设备自带的滤芯一般精度太差,不能液压油的洁净度。因为液压站的容脏极限只有5um,而自带滤芯的精度往往要大于这个尺寸,科学规定一般液压站的污染度要求控制在NAS小于8级;对于有伺服机构的设备要求更高,要小于7级。若你拆过伺服阀,那你就什么都明白了,为什么液压油的污染度要控制得这么高。好买个精密滤油机进行在线过滤,有些滤芯精度已经达到了0.1um;
4、离心脱水/真空脱水(对于有水分的油站)、只要控制好,一般比如说MOBIL,SHELL等,都可以用上5年;
5、定期做一下油品检测:液压油用途广泛,是工业用油中使用多的产品。当前液压元件正向着体积小、功率大方向发展,系统压力越来越高,有的已突破50MPa。为此,普通型的L-HL系列已经趋于淘汰,抗磨型L-HM系列应用更多。低温性能也是液压油的重要特性,要求在低温环境下设备启动比较容易,且动力传动灵敏,而且液压油换油周期较长,如露天设备通常一年一换,液压油在使用过程中不可避免地要经历四季的变化,因此露天设备使用低凝产品效果较好。清洁度也已成为液压油的性能要求,一般产品要NAS颗粒度等级不大于9级,清洁型产品不大于7级,高清洁型产品不大于5级,但盲目追求NAS等级不但没有任何效果,反而降低质量,增加成本。例如有些机械生产厂家,或工程机械用户没有用于添加液压油的无尘车间,即使花了大价钱购买了NAS 5级别的产品,在打开产品的瞬间,高清洁型NAS 5液压油就变成了NAS 8的等级了,而且液压油NAS等级高意味着过滤次数多,过滤过程中就会把昂贵的添加剂成分过滤掉,因此从的角度来讲,NAS等级不于追求;
6、防止空气进入油中:油泵吸油口应密封可靠,油箱中的吸油管不可离油面太近,系统的高点应设排气阀,放出油中的游离空气;
7、油箱的合理设计:吸油管应远离回油管,避免使用对油的氧化起催化作用的铅、锌、铜等材料,油箱内要涂耐油的防锈漆,油箱中的冷却器不能漏水。
矿山泥浆脱水机其次我们在清洗污泥带式压滤机的时分,能够选用人工的方法:将滤从板框上拆上去,然后浸泡在水中。用手再三的搓弄,加上清洗剂也不错。也能够用刷子,即是相同泛泛家用的鞋刷就能够,暗暗的刷去滤布上的杂质。刷洁净之后,再换上清水来漂洗。假如滤布是酸性的,那么我们就能够用偏碱性的溶液来浸泡滤布。假如滤布是偏碱性的,我们能够用偏酸性的溶液来浸泡滤布。我们都知道污水处理厂污泥产量非常高,但其实自来水厂污泥产量也不小呢。并且全国各地大大小小的自来水厂非常多,自来水厂污泥处理也应重视污水处理厂污泥中有机质含量非常高,自来水厂污泥中,无机物含量比较高,因此,相对而言比污水处理厂污泥容易脱水。自来水厂沉淀池污泥一般需要运往污水处理厂或自行采用污泥处理压滤机进行污泥脱水,化、减量化处理后才可运输出厂。压滤机厂家来看下带式压滤机在自来水厂污泥脱水处理效果,以及高压污泥压滤机在自来水厂污泥处理效果。
影响K45-6矿山矿井风机风量、风压的内部因素
在理想条件下,风机的风压由欧拉方程确定,但在实际运
行过程中,风机在运行过程中存在流动损失,泄露损失、轮组
损失和机械损失,会导致风机风压、风量较理想值有所下降,其
中流动损失会引起菜和风机的的风压下降,泄露损失则会引起
风机风量的下降,轮阻损失和机械损失则是增加风机配用电机
的能耗。
流动损失是因为流体普遍具有黏滞性,空气在经过叶轮
时由轴向转为径向前有先期预旋现象,影响了气流角和叶片进
口安装角的一致性,从而改变了叶片传给空气的理,使得
风压下降 ;并且当风机不在设计工况下运行时,空气进人叶轮
片流体的相对速度方向不与叶片进口安装角一致,从而对叶片
形成冲击,产生撞击损失,在进人风机后,空气与风机内部组件
也存在有摩擦损失和边界层分离产生的涡旋损失。
泄漏损失分为外泄漏与内泄漏两种;风机静止元件和转动
部件间会存在一定的间隙,空气会从风机转轴和蜗壳之间的间
隙泄漏,称为外泄漏;当叶轮工作时,机内存在着高压区和低压
区,蜗壳靠近前盘的气流经过叶轮进口与进气口之间的间隙,
流回到叶轮进口的低压区而引起损失,即为内泄漏;外泄漏和
内泄漏使得风机出口风量下降。
K45-6矿山矿井风机叶片叶柄强度高
叶片叶柄根部留有足够的过渡圆弧以应力集中,通过合理正确的受力分析与计算,使叶根危险截面的强度系数达到6倍以上,并对叶根截面进行的X射线无损探伤,有缺陷者全部淘汰。因此叶轮具有的运转度。我公司生产的该种风机自供货以来,从未出现过叶柄折断、飞叶片的事故。
K45-6矿山矿井风机 轮毂——结构合理强度高
轮毂采用钢焊接后经回火热处理而成,轮毂表面加工成球面状,叶柄孔安设于轮缘中心的厚处,既降低了风流的摩擦损失,又了轮毂的受力截面具有足够的抗拉强度和刚度。轮毂各焊接处均采用坡口焊接,并对焊缝进行的X射线无损探伤检验,使叶轮运转得到了坚实的。
叶片调节方式采用停机后机壳外调节方式,且有较好的防振性能。叶片角度调节设定准确清晰明显的刻度标记。叶轮调节有位置指示,期的叶片运转角度小于风机限运转角度5度以上(包括5度)。叶片安装角度可以实现在不拆卸上盖的情况下根据矿井需风量调节,并实现停机单片调节叶片角度,调节机构灵活。
质量标准、检测标准、测试手段
(1)/10213-2000《通风机焊接质量检验》;
(2)/T10214-2000《通风机铆焊技术条件》;
(3)8523-1997《防爆通风机技术条件》;
(4)/T4296-1999《矿井轴流式通风机》;
(5)/T9101-1999《通风机转子平衡》;
(6)/T6445-2017《通风机叶轮超速试验》;
(7)/Q334-1987《通风机振动精度》;
(8)/T6886-2010《通风机涂装技术条件》;
(9)/TQ339-84《通风机产品外观质量与清洁度》;
(10)GB/T1236-2000《通风机空气动力性能试验方法》;
(11)GB/T3235-2008《通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线》;
(12)/T6891-2017《风机用技术条件》;
(13)/T8690-1998《工业通风机噪声限值》;
(14)GB3836-2010《电气防爆标准》;
(15)/T 6444-1992《通风机包装通用技术条件》;
(16)/T 6445-1992《通风机叶轮超速试验方法》;
(17)/T 6887-1993《通风机用铸铁件技术条件》;
(18)/T 6888-1993《通风机用铸钢件技术条件》;
(19)/T 9100-1999《矿井局部通风机技术条件》;
(20)《金属非金属矿山规程》;
(21)G070-94《矿山电力设计规范》;
(22)GB4859-84《电气设备的抗干扰特性基本测量方法》;
(23)GB14048.1-2006《低压开关设备和控制设备》;
(24)GB12173-90《矿用一般型电气设备》;
(25)GB4208-84《外壳防护等级的分类》;
以上标准为主要标准,但不于此,所有标准采用国际版本。