液压系统污染控制技术培训教材(共26页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上液压系统污染控制技术培训教材目录1. 液压系统简述1.1 液压系统的基本组成1.2 液压系统的传动介质2. 液压系统的污染物2.1 污染物的定义2.2 污染物的来源2.3 污染物的危害2.4 污染物特征描述2.4.1 固体颗粒2.4.2 水2.4.3 空气3. 液压系统污染物检测分析3.1 污染物成分及其含量的分析3.1.1 光谱分析3.1.2 铁谱分析3.1.3 红外光谱分析3.2 固体颗粒分析3.2.1 油液污染度的表示方法 3.2.2 油液污染度的测定 3.3 水分分析4. 液压系统污染控制4.1 液压系统污染控制要求4.1.1 油液中固体颗粒污染控制要求4.1
2、.2 油液中水分控制要求4.2 液压系统污染控制方法4.2.1 油液中固体颗粒的控制方法4.2.2 油液中水分的控制方法5. 过滤原理与过滤介质5.1 过滤原理5.2 过滤介质6. 污染控制元件的主要性能指标6.1 过滤精度(过滤效率)6.2 纳污容量6.3 压差-流量特性6.4 相关标准的介绍7. 污染控制元件介绍7.1 滤芯7.2 过滤器7.3 过滤设备7.3.1 过滤车7.3.2 体外循环过滤系统8. 污染控制元件的选用8.1 过滤器安装位置的选择8.2 过滤器结构形式的选择8.3 过滤器过滤精度的选择8.4 过滤器通过能力的选择9. 液压系统的污染控制与预防9.1 设计阶段的污染控制9
3、.2 制造安装阶段的污染控制9.3 使用阶段的污染控制9.4 检修阶段的污染控制液压系统污染控制是一项系统工程,首先要求液压系统的使用与维护人员对污染控制的重要性有足够的认识,其次要求其对如何控制,从哪几个环节入手,如何选择过滤器有一定的专业知识。只有充分有效的做好液压系统的污染控制工作,才能保证系统的可靠的运行。尤其在当前高压、大流量、大功率、高精度、高可靠性、自动控制、集成化、节能降噪、低成本是已经成为液压系统的发展趋势。但由于大量污染物的存在,影响了液压系统的可靠运行,所以液压系统的污染控制显得尤为迫切和重要。1. 液压系统简述1.1 液压系统的基本组成液压系统一般由动力元件、控制元件、
4、执行元件、液压介质和辅助元件组成。动力元件将电动机或内燃机所输出的机械能转化为液压介质的液压能;控制元件对液压介质的压力、流量和方向进行控制;执行元件将液压能再转变为机械能,驱动负载实现需要的运动;液压介质是能量转化、传递和控制的媒体;辅助元件为实现液压系统热量平衡、污染平衡、能量储存与释放、介质流通与密封等功能而使用的元件,使液压系统能够正常、安全、可靠地工作。液压系统各组成部分及其作用见表1-1。表1-1 液压系统组成部分及其作用类别元件作用动力元件齿轮泵将电动机或内燃机提供的机械能转换为液压能,输出一定压力和流量的液压介质叶片泵柱塞泵执行元件液压缸将液压能转变为机械能,带动负载作直线运动
5、液压马达将液压能转变为机械能,带动负载作旋转运动摆动马达将液压能转变为机械能,带动负载作往复摆动控制元件压力控制阀控制液压介质的压力流量控制阀控制液压介质的流量方向控制阀控制液压介质的流动方向辅助元件油箱液压介质进出的交换站,使液压介质在系统内循环流动过滤器净化液压介质蓄能器储存能量,并在需要时释放热交换器控制液压系统的温度管路液压介质流动的通道密封件防止液压介质的泄漏,保证压力的建立液压介质石油基液压油传递能量,润滑元件,冷却系统,携带污染合成液压油含水液压液在图1-1中,电动机7驱动液压泵6转动,将电能转换为机械能,液压泵6输出具有一定压力和流量的液压介质,将机械能转换为液压能,液压缸5在
6、液压介质的作用下实现直线运动,将液压能转换为机械能。过滤器3过滤净化液压介质,方向阀4控制液压缸直线运动的方向,安全阀2使系统的压力不会超过设定的上限,保证系统的安全,管路9实现液压介质在所有元件间的流动,液压箱1存储液压介质,液压介质8传递能量、润滑元件、冷却系统,同时将系统内部的污染物携带出来,便于污染物在液压箱中的沉淀或经过过滤器滤除。1.2液压系统的传动介质在液压系统中,液压介质是系统实现能量转换、传递、控制的媒体,也是系统散热、元件润滑的媒体,同时也是污染物携带、传输和清除的载体。因此,液压系统对液压介质有比较高的性能要求,表1-2给出了液压系统对液压介质的性能要求。GB/T7631
7、.2-87对我国液压介质进行了分类,其中常用的液压介质种类见表1-3。在石油基液压油、合成液压油和含水液压液三类液压介质中,石油基液压油在性能与经济性方面占有很大的优势,因而使用最为普遍。但可燃性是石油基液压油的一个薄弱环节,在有抗燃性要求的工作场合,只能使用抗燃的合成液压油和含水液压液。表1-2 液压系统对液压介质的性能要求项目要求备注压缩性压缩性应尽量小很难有某种液压介质能很好地满足左侧所列的所有性能。一般情况下,应根据液压系统的实际需要,有重点地满足左侧所列的部分性能。粘性温度与压力对油液粘度的影响小润滑性对运动副间隙实现充分的润滑安定性对热、氧和水的敏感性小破乳化性液压油中的水很容易沉
8、降分离抗泡沫性循环介质中气泡少防锈性保护金属零件不受气泡和水的腐蚀相容性液压介质与液压系统的其他元件不互相产生有害作用防火性不易燃烧无毒性对系统、环境和人员无毒害作用可清洁性进入液压介质中的污染物能迅速分离表1-3 常用液压介质的种类种类代号组成典型应用石油基液压油L-HH无添加剂的精制矿物油普通机床的低压系统L-HL添加了防锈剂和抗氧化剂的HH低压系统L-HM添加了抗磨剂的HL高、中、低压系统L-HR添加了增粘剂的HL温差大且环境恶劣的低压系统L-HV添加了增粘剂的HM温差大且环境恶劣的高、中、低压系统L-HG添加了防爬剂的HM机床导轨润滑系统难燃液含水液压液L-HFAE水包油乳化液难燃、泄
9、漏严重的液压系统L-HFB油包水乳化液难燃的中压系统L-HFC水-乙二醇难燃、清洁的中、低压系统合成液压油L-HFDR磷酸酯难燃、精密的高压系统2. 液压系统的污染物2.1 污染物的定义液压系统的污染物是指液压介质中存在的一切对系统有危害作用的物质和能量。它包括固体颗粒、水 对于含水液压液来说,水不是其污染物。为便于叙述,以下所说液压介质主要指液压油。、空气、化学物质、微生物、静电、热能、磁场和辐射等。2.2 污染物的来源污染物的来源各不相同,主要是在系统装配、运行、故障维修等过程中产生的。根据其产生的原因总体来说,可分为系统内部残留、内部生成和外部侵入三种。表2-1举例说明了各种污染物的常见
10、来源。表2-1 污染物的常见来源种类来源举例说明固体颗粒系统内部残留制造或装配过程中残留于系统内部的切屑、焊渣、型砂系统内部生成元件运动副间摩擦生成的磨屑、内表面锈蚀生成的锈片系统外部侵入从油箱呼吸口或液压缸活塞杆伸出端进入的尘埃水系统内部残留制造或装配过程中残留于系统内部的水系统内部生成溶解于油液中的水在低温下转化为非溶解水系统外部侵入与油箱液面接触的空气中的水蒸气溶解于油液中冷却器泄漏时,进入油液中的水空气系统内部残留液压系统初始运行时,未将空气排尽系统内部生成溶解在油液中的空气在低压下释放出来系统外部侵入当系统内压力低于大气压时,吸入的空气油箱中的油液搅动剧烈,生成气泡被吸入系统化学物质
11、系统内部残留制造或装配过程中残留于系统内部的溶剂系统内部生成油液气化和分解产生的化学物质系统外部侵入元件或系统维修时进入的表面活性剂微生物系统内部生成在油液含有非溶解水的条件下,滋生和繁殖的霉菌等静电系统内部生成油液高速流动时产生静电热能系统内部生成油液高速流动时产生热量系统外部侵入环境温度过高磁场系统外部侵入环境中有强磁场辐射系统外部侵入环境中有射源2.3污染物的危害污染物对液压系统的危害是十分巨大的。据统计,液压系统75% 以上的故障是由于油液及其污染造成的。固体颗粒是液压系统中最主要的污染物,液压系统污染故障中的三分之二都是由固体颗粒引起的。表2-2给出了各种污染物的危害。表2-2 污染
12、物的危害种类危害举例说明固体颗粒元件的污染磨损磨损元件运动副表面,降低元件工作性能元件的污染卡紧电磁阀间隙进入污染物,使阀动作缓慢或失灵元件的污染堵塞元件的功能性小孔被堵塞,使元件功能失效油液的劣化变质金属颗粒的存在,使油液的酸值迅速升高水腐蚀腐蚀金属表面,生成的锈片进一步污染油液加速油液劣化与金属颗粒同在时,使油液氧化速度急剧加快与添加剂产生作用产生沉淀物、胶质等低温结冰低温时,自由水变成冰粒,堵塞元件的间隙或小孔空气气蚀破坏元件表面降低弹性模量降低油液体积弹性模量,使系统响应缓慢加速油液劣化加速油液氧化变质化学物质腐蚀与水反应形成酸,腐蚀金属表面洗涤将附着于金属表面的污染物洗涤到油液中微生
13、物油液的劣化变质引起油液变质,降低油液润滑性能静电危害安全静电与油蒸气作用可引起爆炸和火灾腐蚀引起元件的电流腐蚀热能改变油液性能降低油液黏度油液的劣化变质加速油液氧化加速元件老化加速密封件老化磁场吸附颗粒将油液中铁磁性颗粒吸附在间隙内,引起磨损和卡紧放射性物质加速油液劣化加速油液的劣化变质2.4 污染物特征的描述液压系统中的污染物既有以物质形式存在的,如固体颗粒、水、空气、化学物质和微生物等,又有以能量形式存在的,如静电、热、磁和辐射等。化学物质主要以其种类和含量来进行污染特征的描述;微生物除了能繁殖与游动外,其污染特征与固体颗粒相近;静电污染一般以电荷电压来描述其特征;热一般以温度的高低来描
14、述其特征;磁一般以磁场强度来进行描述;辐射主要以其种类和能量来进行描述。下面对液压系统的最常见的固体颗粒、水及空气的污染特征作一介绍。2.4.1固体颗粒 描述固体颗粒污染特征的参数主要有颗粒的密度、堆积松散度、沉降性、分散性、迁移性、成块性、硬度、破碎性、尺寸、尺寸分布、浓度、形状等。污染控制经常使用的特征主要有尺寸、尺寸分布和浓度等。颗粒具有不规则的形状,我们如何去描述它的大小、给出它的尺寸呢?为此,人们给出了关于颗粒尺寸的不同定义,在污染控制领域,常用的定义主要有两种,一是颗粒的最大弦长,即用颗粒的最大弦长来描述颗粒的大小,这种定义在显微镜计数法中得到使用;二是用颗粒等效投影面积的直径作为
15、颗粒的尺寸,这种定义自动颗粒计数法中得到使用。图2-1表示了颗粒尺寸的两种不同定义。上述关于颗粒尺寸的定义是不严密的,因为颗粒是三维的,而我们只能测定其在某个投影方向上的最大弦长或等效投影面积的直径,对于单个颗粒来说,这个尺寸随投影方向的不同而不同。但是,上述定义在工程上具有统计的意义,也就是说,在颗粒众多的情况下,我们所得到的各种尺寸颗粒的数量具有相对稳定性,它基本上真实地反映了液压系统中各种颗粒的大小及其数量。不同尺寸的颗粒对液压元件的危害是不一样的,人们常用不同尺寸段的颗粒数所占的比例来描述颗粒的尺寸分布,而使用单位体积油液中不同尺寸段的颗粒数或单位体积油液中固体颗粒的重量来描述颗粒的浓
16、度。2.4.2水 水的污染特征描述主要有水的存在形式及其含量。油液中的水有三种存在形式:溶解水、乳化水及自由水。溶解水是指油液分子间存在的水,其尺寸一般在0.1m以下。乳化水是指高度分散在油液中的水,其尺寸一般在10m以下。自由水是指沉降在油液下部的水,其尺寸一般在100m以上。油液中三种形式的水是能够互相转化的。温度降低、压力下降时,油液中的溶解水会析出,成为乳化水或自由水。温度升高、压力上升时,乳化水和自由水会溶解在油液中,形成溶解水。自由水在剧烈搅动时会形成乳化水。乳化水在长时间静置时会变成自由水。油液中的水含量可以用重量百分比(%w)或体积百分比(%v)表示。在含量较低时常用重量百万分
17、率(ppmw)或体积百万分率(ppmv)表示。2.4.3空气 与水类似,空气的污染特征描述主要有空气的存在形式及其含量。油液中的空气也有三种存在形式:溶解态、乳化态及自由态。溶解态空气是指油液分子间存在的空气,其尺寸较小。乳化态空气是指高度分散在油液中的空气泡。自由态空气是指积聚在液压系统内部高点的空气。油液中三种形式的空气也是能够互相转化的。温度升高、压力下降时,油液中的溶解态空气会析出,成为气泡或自由态空气。温度下降、压力上升时,油液中的气泡和自由态空气会溶解在油液中,形成溶解态空气。油液中的空气含量一般以体积百分比(%v)表示。3. 液压系统的污染物分析3.1 污染物成分及其含量的分析光
18、谱分析、铁谱分析、红外光谱分析是油液污染成分与含量分析的三种常见方法。光谱分析可以检测油液中的元素及其含量;铁谱分析可以检测油液中铁磁性颗粒污染物的成分、大小和数量;红外光谱分析可以对油液中的化合物进行定性和定量分析。3.1.1光谱分析 每种元素的原子具有在受到一定能量激发时发射和吸收特定波长光的特性。利用这一原理,人们发明了原子发射光谱仪和原子吸收光谱仪。在油液污染分析领域中,使用较为普遍的是转盘电极式原子发射光谱仪,图3-1为其工作原理。石墨圆盘2在盛有油液的油样容器1内旋转,油液被带到石墨圆盘2和石墨棒3两电极之间,并被电火花激发。油液中的污染物被激发后发射的光经入口狭缝4射向光栅5,经
19、折射后按不同的波长分开并形成各种谱线。各元素的特定谱线经过出口狭缝6被各个相应的光电倍增管7接收,并转为电流信号。在配置较多数量的光电倍增管时,光谱仪可同时检测多达20种元素的含量(百万分之几)。常用的光谱仪一般只能检测10微米以下的颗粒。近年来检测大颗粒的光谱技术取得一定进展,检测的颗粒尺寸可以提高至30微米以下。3.1.2 铁谱分析 铁谱分析是利用高梯度强磁场将油液中的铁磁性颗粒分离出来,然后进行颗粒含量测定和形貌分析。铁谱仪主要有分析式和直读式两种类型。分析式铁谱仪由制谱仪、铁谱显微镜和光密度计三部分组成。图3-2为制谱仪的工作原理图。油样容器1中的油液被微量泵2吸出,经细管流至倾斜放置
20、的玻璃基片3的上端,油液沿玻璃基片缓慢流动,从玻璃基片下端经导油管5流入废油容器6内。在玻璃基片下面装有一个高磁场强度和梯度的磁铁4。油液沿倾斜的玻璃基片向下流动时,其中的金属颗粒在磁场力作用下按颗粒大小和磁性强弱分别沉积在基片的各个部位,于是制成铁谱片。利用铁谱显微镜可对铁谱片上沉积的颗粒进行观察。借助于标准铁谱 图册,可以鉴别颗粒的种类,如金属、非金属或氧化物等。通过光密度计可以在显微镜下读出铁谱片上某一部位的光密度衰减值,它定量地表示检测部位颗粒覆盖面积的百分数,读数越大表示颗粒数量越多。直读式铁谱仪的工作原理如图3-3所示。油样容器1内的油液被虹吸泵7吸出,经细管2和位于永久磁铁10上
21、方的玻璃沉积管6流入废油容器11。油液中的铁磁性颗粒在磁场作用下沉积在沉积管内壁的不同位置上。由光源9发出的光,经光导纤维束8传输到沉积管的两个固定测点,并由两个光电检测器5测定透过沉积管的光密度,并转换为反映颗粒沉积数量的读数。3.1.3红外光谱分析红外光谱分析的原理是,通过检测各种化合物在红外光谱区的特征吸收峰及吸收的特定波长光线的能量,从而对油液中的化合物进行定性和定量分析。在油液红外分析中,广泛采用傅立叶变换红外光谱仪(FT-IR),它由红外光源、干涉仪和检测器三部分组成。油样池内油液中的化合物选择性地吸收与其化学键能量相当的特定波长的红外光线,透过油样池的红外光线用红外检测器进行测量
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