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建設現場におけるエアコンプレッサーのコアバリューと応用シナリオの分析
現代の建設分野では、エアコンプレッサーは重要な動力機器としてインフラ建設の全プロセスに深く統合され、建設効率と品質を確保するためのコア機器となっています。安定したガス源を提供し、各種空気圧工具を駆動することで、土木工事、構造工事、装飾などにかけがえのない役割を果たしています。
一、建設現場におけるエアコンプレッサーの応用シーン
- 基礎工事の段階
- 地質工学とは:掘削孔掘削リグ、風力ピックに高圧ガス源を提供し、岩石破砕、基礎強化を実現します。1台の装置で直径150mmのドリルを駆動でき、1日30-50 mの距離を達成できます。
- 杭基礎の建設:空圧水中泥ポンプをサポートし、泥循環効率を40%向上させ、杭穴の垂直度<1%を確保します。
- 主な構造物の施工
- テンプレート·プロジェクト高強度ボルト締めのための空気圧レンチ駆動、トルク精度± 5%、手動操作よりも3倍効率。
- コンクリート工事の様子:振動棒にパルス気流を供給し、コンクリート密度を15%向上させ、ハニカム表面の欠陥を低減します。
- 装飾の段階です
- カーテンウォールの設置:空気圧サクションカップスプレッダを駆動し、単一ガラス(最大6 m2)をスムーズに持ち上げ、位置決め精度±2mmを実現します。
- パイプライン建設PEチューブホットメルト機の冷却ガス源を提供し、溶接強度は95%以上、圧力試験基準に合格します。
二、エアコンプレッサー技術の利点
- 環境への適応
- 3段階ろ過システムを搭載した専用モデルは、砂塵環境下で動作し、エアフィルター交換サイクルを800時間に延長しました。
- 冷却設計を強化して、50 ° Cの高温環境で機器を継続的に動作させ、熱保護停止を回避します。
- エネルギー効率の性能
- 可変周波数モデルは、ガス消費量に応じて自動的に速度を調整することができ、無負荷エネルギー消費を60%削減し、総合的なエネルギー効率を20% -30%最適化する。
- 熱回収装置を搭載し、圧縮熱を建設用水の加熱に利用でき、エネルギー利用率を15%向上させます。
- 移動の容易さ
- 統合設計(ガス貯蔵タンク、冷間乾燥機を含む)全体の重量は1.2トン以内に制御され、フォークリフトの搬送時間は5分未満です。
- 耐衝撃シャーシ設計は、オフロード作業条件に適応し、30°斜面テストを通じて、山岳建設のニーズを満たします。
三、典型的な配置
- 中小規模サイト
- 推奨モデル。:15-22kW移動式スクリュー機、排気量2.4- 3.6 m3/min、500Lの空気タンクを用意する。
- 利点は4-6個の空気圧工具を同時に駆動し、型枠支持、石積み建設のニーズを満たします。
- 大規模なインフラプロジェクト
- 推奨プログラム:デュアルマシンリンケージシステム(37kWホスト+22 kWスペアマシン)、インテリジェントパイプネットワーク、圧力変動<± 0.0 5 MPa。
- 利点は:連続運転を確保し、トンネル掘削、橋梁建設などの高負荷シナリオに適応します。
- 特殊な環境アプリケーション
- 高原の建設現場:増圧空気圧縮機を装備し、海抜3000メートル以上の電力減衰を補償し、出力圧力の安定性を確保します。
- 水中工学の研究防爆モデルの選択は、IP 67保護認証に合格し、湿潤腐食環境に適応します。
IV.経済評価モデル
- 初期投資との比較
- 移動式スクリューマシンの調達コストは、同じ仕様のディーゼル動力機器の70%であり、燃料貯蔵の安全性リスクはありません。
- 可変周波数モデルは、固定周波数モデルに比べて初期投資額が15 ~ 20%高くなりますが、省エネにより2-3年でコスト差を回収することができます。
- 全ライフサイクルコスト
- 電動エアコンプレッサーの運転コストはディーゼルエンジンの30%であり、年間運転時間> 4,000時間の場合は経済性が高い。
- メンテナンスコストは、フィルター交換(2000時間ごと)と定期的なメンテナンスに集中しており、1台あたりの年間メンテナンスコストは約0.8 ~ 15,000元です。
V.意思決定提案の選択
- プロセス適合の原則
- 従来の建設:経済性と環境保護を考慮した電動スクリューマシンを優先します。
- 野外作業:ディーゼル駆動型を配置し、電力アクセスの難題を解決する。
- 拡張性の考察
- 予約ガス源インタフェース:モジュラー設計モデルを選択し、将来的には追加のガスタンク、ドライヤを通じてシステム性能をアップグレードすることができます。
- インテリジェント管理制御モノのインターネットモジュールを配置し、遠隔圧力監視、故障警告を実現し、管理効率を向上させる。
建設企業は、建設規模、プロセスの複雑さ、環境適応性の3次元評価システムを確立する必要があります。専門ソフトウェアを通じて異なる構成でのエネルギー消費性能をシミュレートし、最終的に最適な技術ソリューションを決定する。マルチセクター共同プロジェクトでは、効率的なガス供給とコスト最適化を実現するために、中央ガス供給システム+分散ガス供給ステーションモデルを採用することが提案されます。