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低溫泵液壓驅動系統的應用研究
更新時間:2016-05-16   點擊次數:841次

低溫泵液壓驅動系統的應用研究

在2004年開始實施的 gb1589標準中,對運輸車輛總質量有了明確的規定,因此為了獲取更多的裝載量和提高運輸的效率,車輛的輕型化必然是一個發展方向。運輸深冷液體的車輛 必須配置低溫液體離心泵,這樣才能將罐車內的液體安全可靠地輸送至被卸載的儲存容器,因此低溫泵驅動系統的設計和改進已成為業內關注的焦點。

低溫泵液壓驅動系統的應用研究

 

1 低溫泵的驅動方式

低溫泵的驅動方式有3種,外接電源式、發電機系統及液壓系統。外接電源式需借助于現場的電力供應,這種系統的適應性非常差,在無匹配的電力場合,仍需通過 自增壓轉注,因此罐車無法實現低壓化。發電機系統主要部件包括取力器、傳動軸、發電機、控制箱及低溫泵驅動電機等,取力器驅動發電機發電,提供380v /460v 電源給低溫泵電機從而驅動低溫泵運轉,由于增加了發電機和附屬控制柜等設施,使得罐車的重量增加,空間受到限制,無法安裝大功率和大流量的低溫泵。液壓驅 動系統方式由于卸貨速度快于傳統的壓差輸送方法,使得車輛的運行效率得到了極大的提高,值得大力推廣應用。

2 低溫泵液壓驅動系統

液壓系統具有傳遞效率高、系統結構簡單、能無級調速等特點,尤其在移動式車輛上,布局更靈活,能比電機更容易實現在有限的空間內獲取非常高的輸出功率,在工程車輛上的應用已非常成熟。

 

低溫泵液壓驅動系統的應用研究

 

2. 2 液壓系統選型設計

系統采用開式回路,液壓泵采用變量泵,系統內的能量損耗和產生的熱量將會大大減少,這將使液壓泵及液壓馬達具有更高的可靠性和更長的使用壽命。

2. 2. 1 液壓馬達

根據低溫泵的允許轉速,液壓馬達zui大轉速應大于低溫泵的允許轉速,zui大持續功率應大于低溫泵在允許轉速標定流量下相對應的功率。

2. 2. 2 液壓泵

泵容量或規格應能為液壓馬達提供足夠的液壓油流量,泵的規格選擇取決于所需流量、發動機轉速和取力器的傳動比。

3 分析和結果

1 ) 運輸成本。液壓系統主要是由一些小的液壓部件組成,整個系統的重量較輕,從而能裝載更多的貨物,降低運輸成本,其參數對比見表1。

2) 系統的適用性和可靠性。液壓系統和發電機系統是靠車輛發動機自身動力來驅動的,因此罐車不管何時何地都能快速地卸貨。低溫泵控制柜和發電機控制柜電路復 雜,鑒于罐車的移動特性、道路的顛簸等原因,控制柜內部的接線容易松動,卻不易發現,有時導致罐車到達目的地后無法順利卸貨。而液壓系統的連接比較可靠, 液壓元件也不易損壞。因此采用液壓系統可靠性更高,其對比見表2。

3) 運行效率。配置在罐車上的兩種中壓低溫泵的參數見表3。

配置在罐車上的兩種高壓低溫泵的參數見表4。

從表3和表4可知,液壓驅動的低溫泵在輸送流量上有明顯的優勢。在卸相同數量的貨物時,采用液壓驅動方式至少可節省25% 的卸貨時間,用高壓泵甚至達到50%。

4) 安全性。對于運輸易燃易爆液體的低溫液體罐車或其它罐式車輛,從安全性角度來說,液壓系統是zui合適的一種方式。由于目前法規暫時還不允許在運輸易燃易爆的車輛上安裝卸液泵,使得液壓驅動方式在此類車輛上的應用將成為一種可能。

5) 其它方面。由于低溫液體罐車運輸介質的特殊性,閥門管路系統操作箱非常潮濕及溫度非常低,電子元件保護不當就容易引起失效。因此電子元件的密閉提高。為防止由此引起系統工作不良的情況,在比例閥上加裝手動控制功能,可使系統的故障率降至更低。

 

 

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