空氣壓縮機(jī)?是吹膜、中空等塑料制品行業(yè)必不可少的設(shè)備。伯格螺桿空氣壓縮機(jī)的工作原理是從外界大氣中吸入空氣,通過濾網(wǎng)進(jìn)行預(yù)過濾進(jìn)入機(jī)箱內(nèi)部再通過紙質(zhì)進(jìn)氣過濾器⑴過濾,進(jìn)入多功能進(jìn)氣控制閥⑵。接著干凈的空氣進(jìn)入由馬達(dá)帶動(dòng)的轉(zhuǎn)子進(jìn)行壓縮。 精確控制一定量的、冷卻的伯格壓縮機(jī)油持續(xù)不斷地注入螺桿。在壓縮過程中帶走壓縮產(chǎn)生的熱量。密封2個(gè)相向旋轉(zhuǎn)螺桿與轉(zhuǎn)子室之間的微小配合間隙。同時(shí)還起到潤(rùn)滑轉(zhuǎn)子軸承的作用。
壓縮完畢后,含油的空氣被排出機(jī)頭⑷。經(jīng)過-法蘭連接直接進(jìn)入臥室油氣預(yù)分離容器⑸,并沒有任何壓力損失。在這里面,壓縮空氣得到緩沖,速度快速降低,壓縮空氣中的油由于重力作用和速度降低,得以沉淀分離。分離后的壓縮空氣通過旋入式精細(xì)油氣分離器⑹后,壓縮空氣中的含油量只有1-3mg/m3。 經(jīng)過分離后的壓縮空氣經(jīng)過最小壓力止回閥⑺到空氣冷卻器⑼冷卻。
冷卻后的壓縮空氣經(jīng)過一個(gè)截止閥進(jìn)入用氣系統(tǒng)。
油在預(yù)分離容器內(nèi)分離沉淀,油泡沫快速減少,被送入加大的油冷卻器⑻。過濾、冷卻后的油重新注入機(jī)頭。油經(jīng)過油過濾器⑽過濾循環(huán)使用,而不污染系統(tǒng)。
溫控閥⑾保證所有的伯格螺桿空壓機(jī)在所有的運(yùn)行階段下都以最佳的溫度工作。
活塞式空氣壓縮機(jī)和螺桿式空氣壓縮機(jī)的優(yōu)缺點(diǎn)是什么
活塞式壓縮機(jī)的優(yōu)點(diǎn):①適用壓力范圍廣,活塞式壓縮機(jī)可設(shè)計(jì)成低壓、中壓、高壓和超高壓,而且在等轉(zhuǎn)速下,當(dāng)排氣壓力波動(dòng)時(shí),活塞式壓縮機(jī)的排氣量基本保持不變。②壓縮效率較高,活塞式壓縮機(jī)壓縮氣體的過程屬封閉...
空氣壓縮機(jī)應(yīng)該使用專門的空壓機(jī)油。根據(jù)壓縮機(jī)油的設(shè)計(jì)類型、環(huán)境條件、操作負(fù)荷選擇空壓機(jī)油的類型。 一般情況下,長(zhǎng)期高溫環(huán)境(%26gt;30℃)下,選用L-DAB油,高速水冷或...
奧克風(fēng)螺桿式壓縮機(jī)OKF-50AZ,這款是可變頻的,螺桿式空氣壓縮機(jī)采用預(yù)成套配置,只需單一的電源連接及壓縮空氣連接,并內(nèi)置冷卻系統(tǒng),令安裝工作大為簡(jiǎn)化。運(yùn)行時(shí)噪音低,還有防爆的特點(diǎn),而且節(jié)能、省油、...
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目前螺桿式空壓機(jī)取代了L型兩級(jí)雙缸復(fù)動(dòng)水冷式空壓機(jī),成為主要的煤礦壓氣設(shè)備。習(xí)慣了使用活塞式空壓機(jī)的煤礦維修人員,迫切需要詳細(xì)學(xué)習(xí)、了解并掌握螺桿式空壓機(jī)的有關(guān)知識(shí)和相應(yīng)新技術(shù)的應(yīng)用。
如果在我國(guó)廣闊的沿海和內(nèi)地水域大規(guī)模種植工程高油藻類,生物柴油的生產(chǎn)規(guī)模可以達(dá)到數(shù)千萬噸。這并非遙不可及。在科研人員的積極探索下,國(guó)內(nèi)在海洋微藻制取生物柴油方面已取得可喜成果,更宏大的項(xiàng)目正在醞釀之中。
中國(guó)工程院院士閔恩澤日前在華中科技大學(xué)演講時(shí)透露,我國(guó)將有部分城市銷售含5%微藻生物柴油的“綠色石油”。但受成本和生產(chǎn)條件制約,這種“綠色石油”大力推廣還需時(shí)日。
閔恩澤院士算了一筆賬:如果推廣含5%生物柴油的清潔燃油,以我國(guó)石油的使用量計(jì)算,生物柴油的需求量是600萬噸。這項(xiàng)技術(shù)的經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益都非??捎^。
微藻柴油可望滿足全國(guó)一半用油
“在顯微鏡下,海藻就像一個(gè)油葫蘆,比油菜籽、花生的含油量高7~8倍,比玉米高十幾倍。”山東海洋工程研究院院長(zhǎng)李乃勝介紹,海洋微藻制取生物柴油是國(guó)際新能源領(lǐng)域的新方向。
專家指出,我國(guó)鹽堿地面積達(dá)1.5億畝。如果用14%的鹽堿地培養(yǎng)微藻,在技術(shù)成熟的條件下,生產(chǎn)的柴油量就可滿足全國(guó)50%的用油需求。
中國(guó)海洋大學(xué)教授潘克厚說,微藻資源豐富,不會(huì)因收獲而破壞生態(tài)系統(tǒng),可大量培養(yǎng)而不占用耕地。另外,它的光合作用效率高,生長(zhǎng)周期短,單位面積年產(chǎn)量是糧食的幾十倍乃至上百倍。而且微藻脂類含量在20%至70%,是陸地植物遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到的,不僅可生產(chǎn)生物柴油或乙醇,還有望成為生產(chǎn)氫氣的新原料。
閔恩澤院士表示,在使用秸稈生產(chǎn)乙醇汽油之后,利用微藻生產(chǎn)生物柴油是最新的“綠色”燃油技術(shù),不過技術(shù)雖已成熟,但微藻燃油生產(chǎn)系統(tǒng)的投產(chǎn)還需要時(shí)間。他認(rèn)為,要讓普通交通工具都“喝”上微藻生物柴油,還必須跨越三道檻:首先是成本。微藻燃油項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng),藻類的培養(yǎng)成本很高,制成品的價(jià)格是石油的好多倍;其次,微藻生物柴油項(xiàng)目要投產(chǎn),規(guī)模要很大才能做,而各個(gè)研究機(jī)構(gòu)的生產(chǎn)規(guī)模都很??;再次,難以找到合適的生產(chǎn)場(chǎng)地。在藻類培養(yǎng)中,藻類的密度只能到1%~2%,如果太密藻類就無法吸收陽(yáng)光。微藻生長(zhǎng)對(duì)陽(yáng)光和水的高要求,決定了需要大型的場(chǎng)地。
微藻是潛力很大的生物能源,但規(guī)模和成本是開發(fā)微藻的兩大瓶頸問題,因此要把微藻生物柴油技術(shù)作為一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)事業(yè),重視方案和路線選擇。
上海加緊開發(fā)微藻制油新技術(shù)
由上海市科委立項(xiàng)的微藻制油項(xiàng)目已取得小試階段性成果??蒲腥藛T正加緊研發(fā)既能產(chǎn)出柴油,又能減排二氧化碳的微藻制油新技術(shù),并準(zhǔn)備將成果率先應(yīng)用于治理燃煤電廠廢氣。
主持藻類制油研究的上海交通大學(xué)副教授繆曉玲表示,課題組正在解決品種選擇問題。全世界已知的藻類有近3萬種,其中含油量高的未必長(zhǎng)得快,長(zhǎng)得快的又未必適應(yīng)高濃度二氧化碳環(huán)境。科研人員希望從中找到最適宜的品種,讓微藻能大量吸收二氧化碳,并通過葉綠素的光合作用制造生長(zhǎng)所需的養(yǎng)分,從中提取出油脂,再制備出生物柴油。這種生物柴油與傳統(tǒng)石化柴油的性質(zhì)和成分相似,某些指標(biāo)如發(fā)動(dòng)機(jī)低溫啟動(dòng)性能甚至更好。
為實(shí)現(xiàn)微藻柴油產(chǎn)業(yè)化,課題組計(jì)劃開發(fā)適合工業(yè)化生產(chǎn)的連續(xù)采收、能源消耗低的脫水干燥和微藻制油技術(shù),建立規(guī)?;奈⒃逯朴凸S,在大型容器中養(yǎng)殖微藻。按照設(shè)想,白天,陽(yáng)光和工業(yè)二氧化碳廢氣將為微藻創(chuàng)造出適宜的生長(zhǎng)條件;夜晚,光合作用停止,但依然可以給微藻“喂食”工業(yè)廢水,讓它們利用廢水中的糖制造養(yǎng)分;“榨油”之后的微藻殘?jiān)?,則可以作為新型生物質(zhì)能鍋爐的燃料。經(jīng)過這一輪的綠色循環(huán),微藻柴油能做到讓汽車的碳排放降為零。
上海交大生物質(zhì)能研究中心主任羅永浩教授認(rèn)為,上海有很多大型燃煤電廠,其氣體排放組成中有99%是二氧化碳,運(yùn)用這項(xiàng)技術(shù)可使微藻制油在本地循環(huán)起來。
據(jù)了解,藻類含有大量生物油脂,部分品種含油量達(dá)70%。它們的光合作用效率高,生長(zhǎng)迅速,最多兩周就可以完成一個(gè)生長(zhǎng)周期。研究表明,每公頃土地玉米年產(chǎn)油量只有120升,大豆為440升,而藻類可達(dá)1.5萬至8萬升。藻類將是非常有潛力的生物柴油來源。殼牌、雪佛龍等石油巨頭以及正致力于新能源開發(fā)的微軟董事長(zhǎng)比爾·蓋茨,近兩年已投入巨資啟動(dòng)微藻制油研發(fā)。微藻制油需國(guó)家立項(xiàng)支持
鑒于微藻的重要能源價(jià)值以及世界各國(guó)對(duì)能源微藻研究不斷深入,有專家建議,我國(guó)應(yīng)立即啟動(dòng)微藻產(chǎn)乙醇、產(chǎn)油技術(shù)的研究,對(duì)微藻產(chǎn)氫也要注意動(dòng)態(tài)跟蹤,作好長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。
我國(guó)在能源微藻基礎(chǔ)研究方面擁有很強(qiáng)的研發(fā)力量,眾多高校和科研院所承擔(dān)了多項(xiàng)國(guó)家及省部級(jí)微藻分類、育種和保存技術(shù)研究,擁有一大批淡水和海水微藻種質(zhì)資源。我國(guó)在微藻大規(guī)模養(yǎng)殖方面已走在世界前列。
專家建議,利用微藻制取生物柴油,具有重要的政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)意義,國(guó)家對(duì)此應(yīng)加大科技支持力度,使之上升為國(guó)家項(xiàng)目。微藻制油需要國(guó)家立項(xiàng)支持,科技部、發(fā)改委、財(cái)政部、能源局等部委在科技立項(xiàng)時(shí),要向微藻制油傾斜,鼓勵(lì)相關(guān)企業(yè)開發(fā)微藻制油自動(dòng)化設(shè)備,大力促進(jìn)微藻制油產(chǎn)業(yè)化。
發(fā)達(dá)國(guó)家大力開發(fā)微藻制油
美國(guó)從1976年起就啟動(dòng)了微藻能源研究,攻關(guān)以化石燃料產(chǎn)生的廢氣生產(chǎn)高含脂微藻。這一計(jì)劃雖然因經(jīng)費(fèi)精簡(jiǎn)、藻類制油成本過高于1996年終止,但美國(guó)科學(xué)家已經(jīng)培育出了富油的工程小環(huán)藻。這種藻類在實(shí)驗(yàn)室條件下的脂質(zhì)含量可達(dá)到60%以上(比自然狀態(tài)下微藻的脂質(zhì)含量提高了3~12倍),戶外生產(chǎn)也可增加到40%以上,為后來的研究提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2006年,美國(guó)兩家企業(yè)建立了可與1040兆瓦電廠煙道氣相連接的商業(yè)化系統(tǒng),成功地利用煙道氣中的二氧化碳進(jìn)行大規(guī)模光合成培養(yǎng)微藻,并將微藻轉(zhuǎn)化為生物“原油”。2007年,美國(guó)宣布由國(guó)家能源局支持的微型曼哈頓計(jì)劃,計(jì)劃在2010年實(shí)現(xiàn)微藻制備生物柴油工業(yè)化,各項(xiàng)技術(shù)研發(fā)全面提速。
2007年,以色列一家公司對(duì)外展示了利用海藻吸收二氧化碳,將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為生物質(zhì)能的技術(shù),每5千克藻類可生產(chǎn)1升燃料。
此外,在微藻制乙醇方面,美國(guó)已開發(fā)出利用微藻替代糖來發(fā)酵生產(chǎn)乙醇的專利;日本兩家公司聯(lián)合開發(fā)出了利用微藻將二氧化碳轉(zhuǎn)換成燃料乙醇的新技術(shù),計(jì)劃在2010年研制出有關(guān)設(shè)備,并投入工業(yè)化生產(chǎn)。
中文名稱:微藻柴油英文名稱:Microalgae diesel
定義:由微藻(可在水中養(yǎng)殖的光合生物)生產(chǎn)的生物柴油。
微藻制油的原理是利用微藻光合作用,將化工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的二氧化碳轉(zhuǎn)化為微藻自身的生物質(zhì)從而固定了碳元素,再通過誘導(dǎo)反應(yīng)使微藻自身的碳物質(zhì)轉(zhuǎn)化為油脂,然后利用物理或化學(xué)方法把微藻細(xì)胞內(nèi)的油脂轉(zhuǎn)化到細(xì)胞外,再進(jìn)行提煉加工,從而生產(chǎn)出生物柴油。 即通過藻類的光合作用,將廢水中的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)和空氣中的二氧化碳轉(zhuǎn)化為生物燃料、蛋白質(zhì)。“這是一個(gè)變廢為寶的產(chǎn)業(yè),而且還可以生產(chǎn)更多的下游產(chǎn)品?!痹谑蛢r(jià)格大幅上升,糧食短缺問題日漸突出的今天,該產(chǎn)業(yè)有著廣闊的發(fā)展前景。