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      中小型液壓系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計(jì)略談

      2015-04-16 09:17:06,
      液壓與氣動(dòng) 2015年1期
      關(guān)鍵詞:油源蓄能器液壓泵

       ,  

      (北京航天發(fā)射技術(shù)研究所, 北京 100076)

      引言

      液壓系統(tǒng)工作效率理論計(jì)算較為成熟,但許多液壓產(chǎn)品在設(shè)計(jì)時(shí)沒(méi)有給予足夠重視,使用中也沒(méi)引起關(guān)注,從而造成能源浪費(fèi)。本研究通過(guò)舉例說(shuō)明,希望大家關(guān)注液壓能耗問(wèn)題,重視點(diǎn)滴能源的節(jié)約,提高工作效率。

      1 概述

      我國(guó)能源供應(yīng)緊張,節(jié)能降耗在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)中應(yīng)給予足夠重視。這里主要針對(duì)中小型液壓設(shè)備,因其功率相對(duì)較小,能耗未引起大家的足夠重視,設(shè)計(jì)時(shí)只關(guān)注功能的實(shí)現(xiàn),導(dǎo)致某些產(chǎn)品生產(chǎn)效率低,積少成多,造成很大的能源浪費(fèi)。為此,需要從設(shè)計(jì)源頭抓起,能源合理、充分利用,重視中小型液壓設(shè)備效率的提高,累積將產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

      2 典型高能耗液壓系統(tǒng)

      液壓系統(tǒng)組成復(fù)雜,造成能量損耗的原因較多。如果設(shè)計(jì)、使用不當(dāng),會(huì)造成系統(tǒng)效率低、能耗大。一些液壓系統(tǒng),應(yīng)用場(chǎng)合不同,其能源利用率也會(huì)有很大差異。這里列舉一些造成能量損失的原因,與大家交流。

      2.1 節(jié)流調(diào)速造成能量損耗

      節(jié)流調(diào)速?gòu)V泛應(yīng)用于液壓缸或液壓馬達(dá)速度調(diào)節(jié)系統(tǒng),可以有效控制執(zhí)行元件的運(yùn)動(dòng)速度,但同時(shí)也造成一定的能量損失。節(jié)流調(diào)速可能會(huì)使液壓泵輸出流量一部分經(jīng)溢流閥直接流回油箱,同時(shí)油液流經(jīng)節(jié)流閥產(chǎn)生壓力損失,使得系統(tǒng)工作效率大大降低。如果液壓泵輸出流量為Q,壓力為p;經(jīng)節(jié)流后供給液壓缸的有效流量為0.8Q,壓力為0.8p,則液壓泵輸出能量利用率不足64%。

      2.2 定量泵、恒壓系統(tǒng),非有效工作時(shí)間段造成能量浪費(fèi)

      圖1所示,采用定量泵供油,油源壓力恒定。如果執(zhí)行元件斷續(xù)工作,假設(shè)液壓缸工作10 s、停止30 s,單個(gè)工作循環(huán)能量利用率僅為25%,在停止工作的30 s 時(shí)間內(nèi)造成能量浪費(fèi)。

      1.液壓泵 2.低壓濾油器 3.單向閥 4.高壓過(guò)濾器 5.溢流閥 6.壓力表 7.節(jié)流閥 8.換向閥 9.液壓缸圖1 節(jié)流調(diào)速典型回路

      2.3 定量泵、恒壓系統(tǒng)在多缸動(dòng)作系統(tǒng)的能量浪費(fèi)

      在多個(gè)液壓缸交替工作的場(chǎng)合,如果液壓缸直徑或工作速度不同,導(dǎo)致各液壓缸工作時(shí)流量需求差異較大,而油源流量恒定,則在小缸動(dòng)作時(shí),系統(tǒng)效率較低。

      參照?qǐng)D2,2個(gè)液壓缸缸筒內(nèi)徑分別為140 mm、63 mm,工作時(shí)交替連續(xù)動(dòng)作,速度均為60 mm/s。經(jīng)計(jì)算,大液壓缸工作時(shí),所需流量為55 L/min,設(shè)計(jì)時(shí)可選定油源流量63 L/min。但當(dāng)小液壓缸工作時(shí),流量?jī)H需要11 L/min,只占液壓泵供油流量的17%,液壓泵輸出流量83%經(jīng)溢流閥直接流回油箱,造成了很大能源浪費(fèi)。

      1.液壓泵 2.低壓濾油器 3.單向閥 4.高壓過(guò)濾器 5.溢流閥 6.壓力表 7.換向閥 8.單向節(jié)流閥 9.液壓缸圖2 定量泵、恒壓多缸動(dòng)作回路

      2.4 蓄能器供油系統(tǒng)應(yīng)用不當(dāng)造成的能量浪費(fèi)

      油源中選用蓄能器供油,設(shè)計(jì)不當(dāng)同樣會(huì)造成能源浪費(fèi)。如某液壓設(shè)備,系統(tǒng)原理圖如圖3所示。液壓缸工作時(shí)僅在行程末端對(duì)負(fù)載加載,其余工作行程均為空載,且對(duì)工作速度無(wú)特別要求。因油源中有蓄能器,則供油壓力基本恒定為高壓,而液壓缸空載行程段所需壓力很小,系統(tǒng)必然有很大的壓力損失,導(dǎo)致系統(tǒng)效率很低??梢?jiàn),蓄能器需合理應(yīng)用,應(yīng)用不當(dāng)可能適得其反,增加了系統(tǒng)能耗。

      1.液壓泵 2.低壓濾油器 3.高壓過(guò)濾器 4.單向閥 5.溢流閥 6.壓力表 7.節(jié)流閥 8.換向閥 9.液壓缸 10.蓄能器圖3 蓄能器供油系統(tǒng)

      由于設(shè)計(jì)不夠完善,造成能源浪費(fèi)的原因很多,這里不再列舉。

      3 幾種液壓系統(tǒng)節(jié)能措施

      要提高液壓系統(tǒng)工作效率,設(shè)計(jì)時(shí)需從多方面綜合考慮。以下提供一些基本設(shè)計(jì)思路。

      3.1 選定適當(dāng)系統(tǒng)流量

      在滿足執(zhí)行元件工作速度的前提下,從節(jié)能角度講應(yīng)盡量選用較小流量的液壓泵。如2.1所述節(jié)流調(diào)速系統(tǒng),液壓油缸工作速度恒定,如果系統(tǒng)流量63 L/min 即可滿足要求,但實(shí)際設(shè)計(jì)時(shí)按80 L/min設(shè)計(jì)。如工作壓力為10 MPa,每天工作8 h,設(shè)液壓泵總效率為0.8,則造成的功率損失為P:

      P=p·ΔQ/η=3.5 kW

      式中,P為功率損失;p為工作壓力;ΔQ為流量損失;η為液壓泵總效率。

      年能量損失:

      W=P·t=10220 kW·h

      式中,W為能量損失;t為時(shí)間。

      可見(jiàn),每臺(tái)設(shè)備將造成約1萬(wàn)度/年的電能浪費(fèi)。

      3.2 選定適當(dāng)系統(tǒng)工作壓力

      工作壓力設(shè)定不當(dāng),當(dāng)然也會(huì)造成能量損失。有些系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)可能對(duì)阻力無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算,選定工作壓力偏高,可經(jīng)試驗(yàn)進(jìn)行糾正。

      如某系統(tǒng)工作壓力由10 MPa下調(diào)至8 MPa仍可正常工作,則可減少大約20%的用電。如功率為15 kW,每天工作兩班共16 h,年節(jié)約用電約17520 kW·h。

      3.3 正確應(yīng)用卸荷回路

      2.2所述液壓系統(tǒng)如增加卸荷回路,將系統(tǒng)非工作時(shí)間段工作壓力降至最低,是降低系統(tǒng)能耗的有效措施。

      如系統(tǒng)功率為15 kW,工作時(shí)75%時(shí)間處于卸荷狀態(tài),卸荷時(shí)功率2 kW,每天工作8 h,年節(jié)約用電:P為28470 kW·h。

      3.4 采用雙泵供油

      2.3所述液壓系統(tǒng),可采用雙泵供油。大流量工作時(shí),雙泵同時(shí)工作,小流量工作時(shí),一臺(tái)液壓泵工作、一臺(tái)液壓泵卸荷。

      3.5 合理應(yīng)用蓄能器

      如2.4所述蓄能器應(yīng)用不當(dāng),會(huì)造成一定能量浪費(fèi)。但在某些系統(tǒng),采用定量泵加蓄能器供油系統(tǒng),可取得良好的節(jié)能效果。

      例1:如某系統(tǒng)執(zhí)行元件工作速度如圖4所示,負(fù)載力恒定,如采用類(lèi)似2.1所述定量泵供油,液壓泵流量需按速度0.02 m/s選取,經(jīng)計(jì)算油源功率15 kW。如油源中增加蓄能器,油源功率則可降至10 kW。

      圖4 工作速度曲線

      如果系統(tǒng)每天工作8 h,年節(jié)約用電:P為14600 kW·h。

      例2:再如某試驗(yàn)回路,工作時(shí)瞬間流量300 L/min, 持續(xù)10 s時(shí)間,工作壓力21 MPa,2 h動(dòng)作一次即可滿足試驗(yàn)要求。

      如按照?qǐng)D1所示回路設(shè)計(jì),裝機(jī)功率需130 kW。采用圖3所示油路,工作前用多組蓄能器儲(chǔ)油,工作時(shí)瞬間釋放。液壓泵流量可選10 L/min,裝機(jī)功率僅需4.5 kW。工作前開(kāi)機(jī)運(yùn)行5 min,系統(tǒng)壓力達(dá)到設(shè)定壓力時(shí),進(jìn)行試驗(yàn)動(dòng)作。

      可見(jiàn)采用合理蓄能器液壓回路,可減小產(chǎn)品運(yùn)行功率,某些場(chǎng)合可大大降低裝機(jī)功率,從而使產(chǎn)品的生產(chǎn)、運(yùn)行成本大大降低,節(jié)能降耗效果明顯。

      3.6 集中供油系統(tǒng)

      采用集中供油系統(tǒng),某些場(chǎng)合不僅減少裝機(jī)元件,節(jié)約成本,通過(guò)合理設(shè)計(jì),還可大大減少系統(tǒng)功耗。

      如圖1所示系統(tǒng)共10臺(tái),每臺(tái)工作5 s、停止50 s, 單臺(tái)功率15 kW,總裝機(jī)功率150 kW。如果采用一臺(tái)油源同時(shí)為這10臺(tái)設(shè)備供油,各設(shè)備依次動(dòng)作,則總裝機(jī)功率約15 kW即可,節(jié)能效果明顯。

      3.7 其他

      當(dāng)然,設(shè)計(jì)時(shí)需認(rèn)真考慮系統(tǒng)每個(gè)細(xì)節(jié),如采用效率高的液壓泵,合理選擇管路直徑,合理進(jìn)行管路布置等,不再一一細(xì)述。

      實(shí)際設(shè)計(jì)時(shí),提高液壓系統(tǒng)工作效率需根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行綜合考慮,對(duì)各種可選方案進(jìn)行優(yōu)化選取,力爭(zhēng)減小每個(gè)系統(tǒng)的無(wú)用功耗。

      4 節(jié)能型液壓系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)

      節(jié)能型液壓系統(tǒng),主要有以下優(yōu)點(diǎn):

      (1) 能耗低,運(yùn)行成本低;

      (2) 某些系統(tǒng)可減小裝機(jī)功率,減小系統(tǒng)供電總功率,降低供電要求,減小相應(yīng)電路元?dú)饧?guī)格;

      (3) 某些系統(tǒng)流量減小,選用較小規(guī)格液壓閥件,降低裝機(jī)元件成本。

      (4) 系統(tǒng)無(wú)用功減小,降低液壓油發(fā)熱,降低油液工作溫度,同時(shí)減小泄漏,延長(zhǎng)液壓油使用壽命;

      (5) 減小管路、閥件通徑,減小郵箱容積,從而減小油源外形尺寸。

      5 結(jié)論

      液壓系統(tǒng)能耗較為隱蔽,不太引起關(guān)注。液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),不應(yīng)只注重功能實(shí)現(xiàn)。要對(duì)節(jié)能降耗給予重視,減小系統(tǒng)無(wú)用能耗,通過(guò)節(jié)能措施降低生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本。

      參考文獻(xiàn):

      [1]張利平.現(xiàn)代液壓技術(shù)220例[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004.

      [2]成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè):(第4卷,第4版)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社, 2002.

      [3]雷天覺(jué).液壓工程手冊(cè)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1990.

      [4]郭曉林,于詔城,馬瑾,等. 濕式雙離合器變速器節(jié)能型液壓系統(tǒng)[J]. 液壓與氣動(dòng),2013,(10):19-22.

      [5]暢琦,趙秋霞,姚平喜. 砌塊成型機(jī)液壓系統(tǒng)的節(jié)能分析[J]. 液壓與氣動(dòng),2014,(3):76-79,83.

      [6]喜冠南,嚴(yán)武英,宋平翰,等.基于伺服泵控液壓動(dòng)力單元的注塑機(jī)節(jié)能研究[J].液壓與氣動(dòng),2013,(11):15-18.

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