Mar 14, 2019 Ostavite poruku

Koje su rutine za uštedu energije kompresora?

Koje su rutine za uštedu energije kompresora?


01

Pretvorba frekvencije koja štedi energiju ili uporaba zračnog kompresora frekvencije

Pretvorba frekvencije kompresora zraka temelji se na promjenama opterećenja, kontrolira frekvenciju ulaznog napona, održava stabilnost tlaka, protoka, temperature i drugih parametara, poboljšavajući na taj način radne performanse kompresora zraka. Konkretno, ima sljedeće prednosti:


(1) Produžite radni vijek kompresora za zrak


Pretvorba uštede energije frekvencije kompresora pokreće kompresor zraka od 0 Hz, a njegovo početno vrijeme ubrzanja se može prilagoditi, smanjujući na taj način utjecaj na električne dijelove i mehaničke komponente kompresora zraka tijekom pokretanja, povećavajući pouzdanost sustava, i izrada kompresora zraka Radni vijek se produžava. Pored toga, regulacija promjenjive frekvencije može umanjiti fluktuaciju struje kad jedinica počne. Ova fluktuacijska struja će utjecati na potrošnju električne energije mreže i ostale opreme. Pretvarač frekvencije može učinkovito smanjiti vršnu vrijednost početne struje na minimum.


(2) Smanjeni troškovi poslovanja


Operativni trošak konvencionalnog kompresora za zrak sastoji se od tri stavke: početni troškovi nabave, troškovi održavanja i troškovi energije. Na trošak energije otpada oko 77% operativnih troškova kompresora. Smanjenjem troškova energije za 44,3%, zajedno s smanjenjem utjecaja na opremu nakon energetske transformacije kompresora zraka, smanjuje se obujam održavanja i popravka, tako da će se operativni trošak uvelike smanjiti.


(3) Poboljšati točnost kontrole tlaka


Sustav za regulaciju varijabilne frekvencije ima mogućnost precizne regulacije tlaka da odgovara izlaganju tlaka zraka kompresora zraka i količini zraka koju zahtijeva korisnički zračni sustav. Volumen izlaznog zraka kompresora s upravljanim pretvaračem mijenja se kako se mijenja brzina motora. Zbog poboljšane točnosti motora s promjenjivom frekvencijom upravljanja frekvencijom, može održavati promjene tlaka u sustavu cjevovodne mreže u rasponu od 3 Pisg, tj. Unutar 0,2 bara, učinkovito poboljšavajući kvalitetu radnog stanja.


(4) Smanjite buku kompresora zraka


Prema radnim uvjetima zračnog kompresora, nakon promjene pretvorbe energije kompresora zraka, brzina rada motora očito se usporava, čime se učinkovito smanjuje buka tijekom rada zračnog kompresora.


Tehnologija pretvorbe frekvencija zrela je tehnologija koja štedi energiju u Kini. Posljednjih godina, pojavom sinkronih inverterskih kompresora s trajnim magnetom, zamijenio je izvornu tehnologiju pretvaranja vanjskih frekvencija i ima očite prednosti u usporedbi s običnim pretvaračima.


02

Vijčani kompresor niskog pritiska i postupno primjenjivani tlak

Ranijih dana vijačni kompresor zraka pružao je samo nekoliko konvencionalnih modela s tlakovima od 0,7 MPa, 0,8 MPa, 1,0 MPa i 1,3 MPa, a raspon koji je pružen tijekom odabira tlaka bio je ograničen. Drugo, većina dizajnerskih zavoda smatra odabir opreme s najvećim pritiskom i tlakom za odabir dizajna. Mnogi od odabira su relativno visok pritisak. Međutim, za svako povećanje tlaka od 0,1 MPa tijekom uporabe troši se otprilike 7-8% električne energije. U postupku stvarne uporabe tlak svake opreme u svakoj industriji bit će različit, pa se preporučuje korištenje različitih modela za postizanje tlaka. Kao što su:


(1) Industrija staklenih boca za puhanje plina i tekstilna industrija stroj za predenje prednjeg centrifugiranja iznosi 0,25-0,3MPa, obično se preporučuje odabrati kompresor zraka pod tlakom 0,3-0,35MPa.


(2) Opći pritisak pređe za tkanje u industriji cementa za transport i pjenjenje i tekstilnoj industriji iznosi 0,40-0,45 MPa. Općenito se preporučuje odabir kompresora pod tlakom od 0,5-0,55 MPa. Snažni plin se obično koristi pri tlaku 0,50-0,60 MPa. Općenito se preporučuje korištenje tlačnog zračnog kompresora od 0,70-0,75 MPa.


Za ostale vrlo male količine posebnog plina, preporuča se koristiti supercharger ili mali kompresor visokog pritiska.


03

Razumna količina plina i centralizirana kontrola

Izbor volumena plina je složeniji problem. Obično se množi sa zbrojem 15% -20% od ukupnog volumena plina za svu plinsku opremu. Međutim, ovisno o uporabi opreme, povremena ili kontinuirana uporaba plina, vršna i mala zapremina plina također će se jako promijeniti. To štedi energiju, najbolje je uskladiti kompresor zraka prema stvarnom iskustvu i upotrebi. Ako je količina plina relativno velika, najbolje je koristiti više jedinica i centraliziranu kontrolu. Način centraliziranog upravljanja prihvaćen je za više zračnih kompresora, a broj zračnih kompresora automatski se kontrolira u skladu s potrošnjom plina. Pretvaranje frekvencije je bolje, a snaga koju troši vađenje zračnog kompresora je minimizirana.


04

Kontrolirajte uštedu energije od curenja

Zračni kompresori mogu riješiti problem curenja i potrošnje plina u svrhe uštede energije. Prije svega, kompresor zraka može riješiti problem curenja i potrošnje plina za postizanje uštede energije. Prema ispitivanju nadležnog tijela, samo 10% energije koju kompresor zraka troši pretvara se u komprimirani zrak, a 90% u toplinu. Može se vidjeti da je komprimirani zrak puno skuplji od električne energije.


Međutim, u glavama ljudi to se ne prepoznaje. Glavna manifestacija je da ne obraća pažnju na curenje na cjevovodu. Prvo što se događa na cjevovodu je skriveni curenje, a zatim je curenje. Kada se na cijevi za dovod zraka pojavi otvor od 1 mm, a tlak komprimiranog zraka iznosi 0,714 MPa, količina istjecanja iznosi 1,5 L / s, što odgovara gubitku snage kompresora od 0,4 kW.


Pa kako reći ako postoji curenje u sustavu komprimiranog zraka?


Može čuti "to


Kad su inspektori prolazili sustavom, čula se velika količina curenja zraka. Odvojite trenutak i često provjeravajte sustav komprimiranog zraka da biste bili sigurni da ne postoji veliki broj propuštanja.


Gubitak komprimiranog zraka čak i bez upotrebe komprimiranog zraka


Kad se komprimirani zrak ne koristi, gubi se i samo punjenje curenja. Ako se to dogodi, može doći do mnogih malih curenja koja uzrokuju gubitak zraka. To može biti kombinacija više manjih propuštanja koja se mogu složiti.


Iskusni neobični gubitak tlaka


Je li sustav doživio pad tlaka? Treba li kompresor povećati vrijeme opterećenja ili tlak kako bi osigurao isti tlak i protok zraka kao i prije? Ako ima, može doći do curenja.


Sustav cjevovoda koji se koristi najmanje 5 godina


Stopa istjecanja cjevovodnih sustava tijekom pet godina dosegla je 25 posto. Ako je cijev stara, razmislite o nadogradnji na novi, lako instalirani aluminijski sustav.


05

Obnavljanje topline zračnog kompresora

(1) Vodeno hlađenog tipa


Obnavljanje topline zračnog kompresora vrlo je ekološki prihvatljiv način uštede energije, a ujedno je i vrlo cijenjena metoda uštede energije. Obnavljanje otpadne topline kompresora zraka je za prijenos ulja visokog temperature kompresora za zrak u hladnu vodu kroz izmjenu topline i druge tehničke postupke. Hladna voda se zagrijava, a zatim se slijeva u kantu za čuvanje topline, tako da se može postići povrat toplinske energije.


Budući da se 73% energije zraka u kompresoru zraka nalazi u ulju, a ulje se tehnički obrađuje i izmjenjuje toplina, rezultat će stvoriti stalan protok tople vode, što može postići da kompresor zraka radi pri konstantnoj temperaturi. Može se zadovoljiti toplom vodom koja je potrebna u tvornici ili u životu. Štoviše, topla voda nastala tehnologijom iskorištavanja otpadne topline kompresora zraka ne zahtijeva nikakve dodatne troškove, što smanjuje ulaganja tvornice u proizvodnju tople vode.


1 Kad je temperatura niska, vruća voda se može koristiti za život zaposlenika, poput kupanja, vode u kantinama itd .;


2 Kad je temperatura visoka, voda se može koristiti u proizvodnoj liniji. Na primjer, spremnik za jetkanje proizvođača PCB-a, kao što je linija za jetkanje, treba zagrijati na 55 ° C; ispitivanje temperature vode insekticidnog aerosola prije izlaska iz tvornice i hidratacija kotla. Iako su zračni kompresori proizvedeni od različitih proizvođača i vrste podmazivača različiti, zahtjevi za temperaturu ispušnih plinova uglavnom su isti, odnosno standardni raspon radne temperature je od 70 ° C do 95 ° C, što je najidealnija radna temperatura je između 80 ° C i 90 ° C. Ova visoka temperatura ulja pruža pouzdane uvjete za zagrijavanje rashladne vode na 75 ° C. Ispitivanja su pokazala da jedinica za povrat toplinske energije može u potpunosti zagrijati rashladnu vodu na 75 ° C održavajući kompresor zraka u idealnim uvjetima.


(2) zračno hlađenog tipa


Izravno recikliranje vrućeg zraka


Sustav hlađenja kompresora za hlađenje zraka sastoji se od rashladnog zraka ugrađenog u kompresor zraka, plinskog hladnjaka i izmjenjivača topline ispušnih ventilatora. Rashladni zrak hladi ulje i plin prisilnom konvekcijom kako bi se osigurao normalan rad kompresora zraka. Zbog rasipanja topline jedinice, temperatura ispušnog zraka za hlađenje obično je 10 ° C ~ 15 ° C veća od temperature ulaznog zraka. Kada je dizajnirana stanica kompresora za zrak, kompresor zraka koji hladi vrući zrak obično se spaja na vanjski kanal, a vrući se zrak izravno šalje na mjesto za zagrijavanje kroz kanal za zrak, što je uobičajena metoda izravni oporavak otpadne topline


1 Vrući zrak koristi se za zimsko pomoćno grijanje u radionici.


Kada je stanica kompresora za zrak spojena na konstrukciju postrojenja, rashladni vrući zrak kompresora zraka može se izravno ispustiti u radionicu radi pomoćnog grijanja u radionici. Način iskorištavanja otpadne topline ima sljedeće karakteristike: jednostavna konstrukcija ili preobrazba i mala ulaganja; iskorištavanje otpadne topline je sezonsko. Ovakav način iskorištavanja otpadne topline posebno je prikladan za središnju regiju, poput provincija Jiangsu i Zhejiang. Zimska radionica ne grije, ali je temperatura relativno niska. Ovom metodom iskorištavanja otpadne topline treba obratiti pozornost na utjecaj buke na radionici tijekom upotrebe.


2 vruća zraka koriste se za procesno grijanje u posebnim sobama


Na industrijskom polju postoje mjesta koja je potrebno grijati tijekom cijele godine, poput prostorije za lakiranje i sušionice radionice za preradu, a vrijeme uporabe sinkronizirano je s start-stop stanicom kompresora za zrak. U ovom trenutku, hladni topli zrak može se dovesti do prostorije za grijanje. U ovom trenutku, učinkovitost iskorištavanja otpadne topline je velika i nema sezonalnosti. Treba imati na umu da je u ovom trenutku ispušni kanal obično dug, a za izvođenje zraka izaziva se ventilator za usisavanje, koji bi se trebao istodobno provoditi tijekom izgradnje postrojenja.


Neizravno recikliranje topline


Neizravni povrat topline odnosi se na izmjenu rashladnog sustava unutar kompresora zraka, a otpadna se toplina obnavlja izmjenom topline. U usporedbi s izravnim povratom vrućeg zraka, neizravno recikliranje ima širi raspon primjena i bolju upotrebu. Može se koristiti ne samo za kompresore sa zračnim hlađenjem, već i za kompresore sa zračnim hlađenjem.


Pošaljite upit

whatsapp

skype

E-pošte

Upit