热轧压缩空气系统节能技术研究与应用
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-16页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12页 |
1.2 空压机演变及发展 | 第12-14页 |
1.2.1 热轧2050产线空压机演变及发展 | 第12-13页 |
1.2.2 热轧1580产线空压机演变及发展 | 第13-14页 |
1.2.3 热轧1880产线空压机演变及发展 | 第14页 |
1.2.4 热轧三条产线空压机附件配置比较 | 第14页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第14-16页 |
第2章 空压站工艺及控制策略 | 第16-28页 |
2.1 空压机工艺分析 | 第16-17页 |
2.2 空压机类比研究 | 第17-19页 |
2.2.1 空压机分类比较 | 第17页 |
2.2.2 空压机工作原理及特点 | 第17-18页 |
2.2.3 三种空压机比较分析 | 第18-19页 |
2.3 自洁式空气过滤器 | 第19-20页 |
2.4 空压机干燥机装置原理 | 第20-24页 |
2.4.1 吸附式干燥机装置原理 | 第21-22页 |
2.4.2 冷冻式干燥机装置原理 | 第22-23页 |
2.4.3 组合式干燥机装置原理 | 第23-24页 |
2.5 空压机控制策略 | 第24-27页 |
2.5.1 基本控制策略 | 第24-25页 |
2.5.2 热轧空压机控制策略 | 第25-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 空压机能耗问题分析 | 第28-34页 |
3.1 现状描述 | 第28-30页 |
3.1.1 热轧空压机运行情况 | 第28-29页 |
3.1.2 热轧空压机能耗测试 | 第29-30页 |
3.2 问题分析 | 第30-32页 |
3.2.1 1880产线空压机问题分析 | 第30-31页 |
3.2.2 1580产线空压机能耗分析 | 第31-32页 |
3.3 改进方向 | 第32页 |
3.4 本章小结 | 第32-34页 |
第4章 空压站节能技术方案设计 | 第34-58页 |
4.1 总体目标设计 | 第34-37页 |
4.1.1 总体要求 | 第34-35页 |
4.1.2 总体功能设计 | 第35-37页 |
4.2 零气损干燥机工作原理分析 | 第37-42页 |
4.2.1 吸附干燥 | 第37-38页 |
4.2.2 加热再生 | 第38-39页 |
4.2.3 鼓风冷却再生 | 第39-40页 |
4.2.4 升压待机 | 第40-41页 |
4.2.5 并联干燥 | 第41页 |
4.2.6 切换 | 第41-42页 |
4.3 电子液位冷凝液节能方案设计 | 第42-44页 |
4.3.1 工作原理设计 | 第42-43页 |
4.3.2 工作优势及特点 | 第43-44页 |
4.4 双空压站联通节能方案设计 | 第44-48页 |
4.4.1 空压站系统运行参数分析 | 第44页 |
4.4.2 联通功能设计 | 第44-45页 |
4.4.3 空压站联通气动伐设计 | 第45-48页 |
4.4.4 空压站联通控制联锁条件设计 | 第48页 |
4.5 电气控制系统方案设计 | 第48-57页 |
4.5.1 设计原则 | 第48-49页 |
4.5.2 方案比较及选择 | 第49-51页 |
4.5.3 控制系统配置设计 | 第51-53页 |
4.5.4 基础自动化功能设计 | 第53-56页 |
4.5.5 画面及报警设计 | 第56-57页 |
4.6 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 空压站节能技术应用及效果验证 | 第58-68页 |
5.1 空压站节能技术应用 | 第58-62页 |
5.1.1 联通试验数据分析 | 第58-59页 |
5.1.2 联通试验调试步骤 | 第59-62页 |
5.2 空压站试运行问题及解决办法 | 第62-64页 |
5.2.1 调试难点 | 第62-63页 |
5.2.2 遇到问题点 | 第63-64页 |
5.3 节能效果验证 | 第64-67页 |
5.3.1 能耗基准设定 | 第64页 |
5.3.2 节能实绩验证 | 第64-65页 |
5.3.3 节能效益计算 | 第65-66页 |
5.3.4 加热装置用电量 | 第66-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
第6章 结论与展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74页 |