Mar 14, 2019 Αφήστε ένα μήνυμα

Ποιες είναι οι ρουτίνες για την εξοικονόμηση ενέργειας του συμπιεστή αέρα;

Ποιες είναι οι ρουτίνες για την εξοικονόμηση ενέργειας του συμπιεστή αέρα;


01

Μετασχηματισμός εξοικονόμησης ενέργειας μετατροπής συχνότητας ή χρήση συμπιεστή αέρα μετατροπής συχνότητας

Η μετατροπή συχνότητας αεροσυμπιεστή βασίζεται σε αλλαγές φορτίου, ελέγχει τη συχνότητα τάσης εισόδου, διατηρεί τη σταθερότητα της πίεσης, της ροής, της θερμοκρασίας και άλλων παραμέτρων, βελτιώνοντας έτσι τις επιδόσεις εργασίας του συμπιεστή αέρα. Συγκεκριμένα, έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:


(1) Επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του συμπιεστή αέρα


Ο μετασχηματισμός εξοικονόμησης ενέργειας μετατροπής συχνότητας συμπιεστή εκκινεί τον αεροσυμπιεστή από 0Hz και ο χρόνος επιτάχυνσης εκκίνησης μπορεί να ρυθμιστεί, μειώνοντας έτσι την πρόσκρουση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα και τα μηχανικά εξαρτήματα του συμπιεστή αέρα κατά την εκκίνηση, βελτιώνοντας την αξιοπιστία του συστήματος, και κάνοντας τον αεροσυμπιεστή Η διάρκεια ζωής είναι εκτεταμένη. Επιπλέον, ο έλεγχος μεταβλητής συχνότητας μπορεί να μειώσει την τρέχουσα διακύμανση κατά την εκκίνηση της μονάδας. Αυτό το ρεύμα διακύμανσης θα επηρεάσει την κατανάλωση ρεύματος του ηλεκτρικού δικτύου και άλλου εξοπλισμού. Ο μετατροπέας συχνότητας μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά την μέγιστη τιμή του ρεύματος εκκίνησης στο ελάχιστο.


(2) Μειωμένο λειτουργικό κόστος


Το λειτουργικό κόστος ενός συμβατικού αεροσυμπιεστή αποτελείται από τρία στοιχεία: αρχικό κόστος προμήθειας, κόστος συντήρησης και κόστος ενέργειας. Το ενεργειακό κόστος αντιπροσωπεύει περίπου το 77% του λειτουργικού κόστους του συμπιεστή αέρα. Με τη μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 44,3%, σε συνδυασμό με τη μείωση του αντίκτυπου στον εξοπλισμό μετά τον μετασχηματισμό εξοικονόμησης ενέργειας του συμπιεστή αέρα, ο όγκος συντήρησης και επισκευής θα μειωθεί, συνεπώς το λειτουργικό κόστος θα μειωθεί σημαντικά.


(3) Βελτίωση της ακρίβειας του ελέγχου πίεσης


Το σύστημα ελέγχου μεταβλητής συχνότητας διαθέτει ακριβή ικανότητα ελέγχου της πίεσης ώστε να ταιριάζει με την έξοδο πίεσης αέρα του συμπιεστή αέρα με τον όγκο αέρα που απαιτείται από το σύστημα αέρα χρήστη. Η ένταση του αέρα εξόδου του συμπιεστή που ελέγχεται από τον αντιστροφέα αλλάζει καθώς αλλάζει η ταχύτητα του κινητήρα. Λόγω της βελτιωμένης ακρίβειας της ταχύτητας του κινητήρα ελέγχου μεταβλητής συχνότητας, μπορεί να διατηρήσει την διακύμανση της πίεσης του δικτύου του δικτύου σωλήνων στην περιοχή των 3 Pisg, δηλαδή μέσα σε 0,2 bar, βελτιώνοντας αποτελεσματικά την ποιότητα της κατάστασης λειτουργίας.


(4) Μειώστε το θόρυβο του συμπιεστή αέρα


Σύμφωνα με τις συνθήκες εργασίας του συμπιεστή αέρα, μετά την αλλαγή της μετατροπής ενέργειας του συμπιεστή αέρα, η ταχύτητα κίνησης του κινητήρα προφανώς επιβραδύνεται, μειώνοντας έτσι αποτελεσματικά τον θόρυβο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συμπιεστή αέρα.


Η τεχνολογία μετατροπής συχνότητας είναι μια ώριμη τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας στην Κίνα. Τα τελευταία χρόνια, με την εμφάνιση συγχρονισμένων συμπιεστών αντιστροφέα μόνιμου μαγνήτη, αντικατέστησε την αρχική τεχνολογία μετατροπής εξωτερικής συχνότητας και έχει προφανή πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τους συνηθισμένους μετατροπείς.


02

Συμπιεστής αέρος χαμηλής πίεσης και εφαρμογή σταδιακής πίεσης

Στις προηγούμενες ημέρες, ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής παρείχε μόνο αρκετά συμβατικά μοντέλα με πιέσεις 0,7 ΜΡα, 0,8 ΜΡα, 1,0 ΜΡα και 1,3 ΜΡα και η περιοχή που παρέχεται κατά την επιλογή πίεσης ήταν περιορισμένη. Δεύτερον, τα περισσότερα ινστιτούτα σχεδιασμού θεωρούν τη χρήση της υψηλότερης πίεσης και απώλειας πίεσης του εξοπλισμού για την επιλογή του σχεδιασμού. Πολλές από τις επιλογές είναι σχετικά υψηλή επιλογή πίεσης. Ωστόσο, για κάθε 0.1 MPa αύξηση της πίεσης κατά τη χρήση, καταναλώνεται περίπου το 7-8% της ηλεκτρικής ενέργειας. Στην πραγματική διαδικασία χρήσης, η πίεση κάθε εξοπλισμού σε κάθε κλάδο θα είναι διαφορετική, επομένως συνιστάται η χρήση διαφορετικών μοντέλων για την παροχή πίεσης. Οπως:


(1) Η βιομηχανία γυάλινων φιαλών που φυσά αερίου και η κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία προ-νηματοποίηση μηχανή γενική πίεση είναι 0.25-0.3MPa, συνιστάται γενικά να επιλέξετε 0.3-0.35MPa συμπιεστή αέρα πίεσης.


(2) Η γενική πίεση του νήματος ύφανσης στις βιομηχανίες μεταφοράς και αφρισμού τσιμέντου και στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας είναι 0,40-0,45 MPa. Συνιστάται γενικά να επιλέξετε συμπιεστή αέρα πίεσης 0,5-0,55 MPa. Το αέριο ισχύος γενικά χρησιμοποιείται σε πίεση 0,50-0,60 ΜΡα. Συνιστάται γενικά να χρησιμοποιείτε συμπιεστή αέρα υπό πίεση 0,70-0,75 MPa.


Για άλλες πολύ μικρές ποσότητες ειδικού αερίου, συνιστάται η χρήση υπερσυμπιεστή ή μικρού συμπιεστή αέρα υψηλής πίεσης.


03

Εύλογη ποσότητα αερίου και κεντρικό έλεγχο

Η επιλογή του όγκου αερίου είναι ένα πιο πολύπλοκο πρόβλημα. Γενικά πολλαπλασιάζεται με το άθροισμα του 15% -20% του συνολικού όγκου αερίου του συνόλου του εξοπλισμού αερίου. Ωστόσο, ανάλογα με τη χρήση του εξοπλισμού, η διακοπτόμενη ή συνεχής χρήση του αερίου, η αιχμή και ο χαμηλός όγκος αερίων θα αλλάξουν επίσης πολύ. Μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, είναι καλύτερο να ταιριάζει με τον συμπιεστή αέρα σύμφωνα με την πραγματική εμπειρία και χρήση. Αν ο όγκος του αερίου είναι σχετικά μεγάλος, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε πολλαπλές μονάδες και κεντρικό έλεγχο. Ο κεντρικός τρόπος ελέγχου υιοθετείται για πολλαπλούς συμπιεστές αέρα και ο αριθμός των συμπιεστών αέρα ελέγχεται αυτόματα ανάλογα με τη χρήση του αερίου. Η μετατροπή συχνότητας είναι καλύτερη και η κατανάλωση ενέργειας από την εκφόρτωση του συμπιεστή αέρα ελαχιστοποιείται.


04

Ελέγξτε την εξοικονόμηση ενέργειας διαρροής αγωγού

Οι αεροσυμπιεστές μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της διαρροής και της κατανάλωσης αερίου για σκοπούς εξοικονόμησης ενέργειας. Πρώτα απ 'όλα, ο αεροσυμπιεστής μπορεί να λύσει το πρόβλημα της διαρροής και της κατανάλωσης αερίου για να επιτύχει σκοπούς εξοικονόμησης ενέργειας. Σύμφωνα με τη δοκιμή της αρχής, μόνο το 10% της ενέργειας που καταναλώνεται από τον συμπιεστή αέρα μετατρέπεται σε πεπιεσμένο αέρα και το 90% μετατρέπεται σε θερμότητα. Μπορεί να φανεί ότι ο πεπιεσμένος αέρας είναι πολύ πιο ακριβός από την ηλεκτρική ενέργεια.


Ωστόσο, στο μυαλό των ανθρώπων, αυτό δεν αναγνωρίζεται. Η κύρια εκδήλωση είναι ότι δεν δίνει προσοχή στη διαρροή του αγωγού. Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει στον αγωγό είναι η κρυφή διαρροή, και τότε είναι η διαρροή. Όταν εμφανίζεται μια οπή 1 mm στον αγωγό παροχής αέρα και η πίεση του πεπιεσμένου αέρα είναι 0,714 MPa, η ποσότητα διαρροής είναι 1,5 L / s, που αντιστοιχεί σε απώλεια ισχύος του συμπιεστή 0,4 kW.


Λοιπόν, πώς θα διαπιστώσετε εάν υπάρχει διαρροή στο σύστημα πεπιεσμένου αέρα;


Μπορεί να ακούσει "αυτό


Όταν οι επιθεωρητές περπατούσαν μέσω του συστήματος, ακούστηκαν πολλές διαρροές αέρα. Πάρτε μια στιγμή και συχνά ελέγξτε το σύστημα πεπιεσμένου αέρα για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός διαρροών.


Απώλεια πεπιεσμένου αέρα ακόμη και χωρίς τη χρήση πεπιεσμένου αέρα


Όταν δεν χρησιμοποιείται πεπιεσμένος αέρας, απλώς χάνεται η πλήρωση της διαρροής. Εάν συμβεί αυτό, ενδέχεται να υπάρχουν πολλές μικρές διαρροές που προκαλούν απώλεια αέρα. Αυτό μπορεί να είναι ένας συνδυασμός πολλαπλών μικρότερων διαρροών που μπορούν να στοιβάζονται.


Έμπειρη ασυνήθιστη απώλεια πίεσης


Έχει βιώσει το σύστημα πτώση της πίεσης; Πρέπει ο συμπιεστής να αυξήσει τον χρόνο ή την πίεση φόρτωσης για να παρέχει την ίδια πίεση και ροή αέρα όπως και πριν; Αν υπάρχει, μπορεί να υπάρχει διαρροή.


Σύστημα σωληνώσεων που χρησιμοποιείται για τουλάχιστον 5 χρόνια


Ο ρυθμός διαρροής των συστημάτων αγωγών κατά τη διάρκεια πέντε ετών έφθασε το 25%. Εάν ο σωλήνας είναι παλαιός, σκεφτείτε την αναβάθμιση σε ένα νέο, εύχρηστο σύστημα αλουμινίου.


05

Ανάκτηση θερμότητας συμπιεστή αέρα

(1) Υδρόψυκτος τύπος


Η ανάκτηση θερμότητας από τον συμπιεστή αέρα είναι ένας πολύ φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας και είναι επίσης μια πολύ σεβαστή μέθοδος εξοικονόμησης ενέργειας. Η ανάκτηση θερμότητας από τον συμπιεστή αέρα είναι η μεταφορά του ελαίου υψηλής θερμοκρασίας του συμπιεστή αέρα στο κρύο νερό μέσω ανταλλαγής θερμότητας και άλλων τεχνικών επεξεργασιών. Το κρύο νερό θερμαίνεται και στη συνέχεια ρέει μέσα στον κάδο αποθήκευσης θερμότητας, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ανάκτηση της θερμικής ενέργειας.


Επειδή το 73% της ενέργειας του αέρα στον συμπιεστή αέρα βρίσκεται στο λάδι και το λάδι επεξεργάζεται τεχνικά και ανταλλάσσεται θερμότητα, το αποτέλεσμα θα παράγει ένα σταθερό ρεύμα ζεστού νερού, το οποίο μπορεί να επιτύχει τον συμπιεστή αέρα να λειτουργεί σε σταθερή θερμοκρασία. Μπορεί να συναντήσει το ζεστό νερό που απαιτείται στο εργοστάσιο ή στη ζωή. Επιπλέον, το ζεστό νερό που παράγεται από την τεχνολογία ανάκτησης θερμότητας του συμπιεστή αέρα δεν απαιτεί πρόσθετο κόστος, το οποίο μειώνει τις επενδύσεις του εργοστασίου στην παραγωγή ζεστού νερού.


1 Όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ζεστό νερό για τη ζωή των εργαζομένων, όπως μπάνιο, νερό σε καντίνες κ.λπ.


2 Όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή, το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη γραμμή παραγωγής. Για παράδειγμα, η δεξαμενή χάραξης του κατασκευαστή PCB όπως η γραμμή παραγωγής χαρακτικής χρειάζεται να θερμανθεί στους 55 ° C. τη δοκιμή θερμοκρασίας νερού του αερολύματος εντομοκτόνου πριν από την έξοδο από το εργοστάσιο και την ενυδάτωση του λέβητα. Αν και οι αεροσυμπιεστές που παράγονται από διάφορους κατασκευαστές και οι τύποι των χρησιμοποιούμενων λιπαντικών είναι διαφορετικοί, οι απαιτήσεις για τη θερμοκρασία των καυσαερίων είναι γενικά οι ίδιες, δηλαδή η τυπική θερμοκρασία θερμοκρασίας λειτουργίας είναι 70 ° C ~ 95 ° C, η ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας είναι μεταξύ 80 ° C και 90 ° C. Αυτή η υψηλή θερμοκρασία λαδιού παρέχει αξιόπιστες συνθήκες για τη θέρμανση του νερού ψύξης στους 75 ° C. Οι δοκιμές έδειξαν ότι η μονάδα ανάκτησης θερμικής ενέργειας μπορεί να θερμαίνει πλήρως το νερό ψύξης στους 75 ° C διατηρώντας παράλληλα τον αεροσυμπιεστή σε ιδανικές συνθήκες.


(2) Αερόψυκτος τύπος


Απευθείας ανακύκλωση με ζεστό αέρα


Το σύστημα ψύξης του αερόψυκτου συμπιεστή αέρα αποτελείται από έναν ψύκτη αέρα ενσωματωμένο στον συμπιεστή αέρα, έναν ψύκτη αερίου και έναν εναλλάκτη θερμότητας ανεμιστήρα εξαγωγής. Ο αέρας ψύξης ψύχει το πετρέλαιο και το αέριο με εξαναγκασμένη μεταφορά για να εξασφαλίσει την κανονική λειτουργία του συμπιεστή αέρα. Λόγω της απορρόφησης θερμότητας της μονάδας, η θερμοκρασία του αέρα εξαγωγής ψύξης είναι συνήθως 10 ° C ~ 15 ° C υψηλότερη από τη θερμοκρασία του αέρα εισόδου. Όταν σχεδιάζεται ο σταθμός συμπιεστή αέρα, ο θερμός αέρας του συμπιεστή αέρα συνδέεται συνήθως με τον εξωτερικό αέρα μέσω του αγωγού αέρα και ο θερμός αέρας κατευθύνεται κατευθείαν στον τόπο που πρόκειται να θερμανθεί μέσω του αεραγωγού, άμεση ανάκτηση αποβλήτων θερμότητας.


1 Ο θερμός αέρας χρησιμοποιείται για τη χειμερινή βοηθητική θέρμανση στο εργαστήριο.


Όταν ο σταθμός συμπιεστή αέρα είναι συνδεδεμένος στην κατασκευή της εγκατάστασης, ο ψυχρός θερμός αέρας του συμπιεστή αέρα μπορεί να εκφορτιστεί απευθείας στο συνεργείο για τη βοηθητική θέρμανση στο συνεργείο. Ο τρόπος αξιοποίησης της απόβλητης θερμότητας έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: απλή κατασκευή ή μετασχηματισμό και μικρές επενδύσεις. η αξιοποίηση της απόβλητης θερμότητας είναι εποχιακή. Αυτός ο τύπος λειτουργίας απορρόφησης θερμότητας είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για την κεντρική περιοχή, όπως οι επαρχίες Jiangsu και Zhejiang. Το χειμερινό εργαστήριο δεν θερμαίνεται, αλλά η θερμοκρασία είναι σχετικά χαμηλή. Αυτή η μέθοδος απορρόφησης θερμότητας πρέπει να δίνει προσοχή στην επίδραση του θορύβου στο εργαστήριο κατά τη χρήση.


2 ζεστός αέρας χρησιμοποιείται για τη θέρμανση της διαδικασίας σε ειδικούς χώρους


Στον βιομηχανικό τομέα, υπάρχουν χώροι που πρέπει να θερμαίνονται όλο το χρόνο, όπως η αίθουσα βαφής και το χώρο στεγνώματος του εργαστηρίου μεταποίησης και ο χρόνος χρήσης συγχρονίζεται με το σταμάτημα εκκίνησης του σταθμού συμπιεστή αέρα. Αυτή τη στιγμή, ο ψυχρός θερμός αέρας μπορεί να οδηγηθεί στο δωμάτιο που πρόκειται να θερμανθεί. Αυτή τη στιγμή, η απόδοση απόδοσης της απόβλητης θερμότητας είναι υψηλή και δεν υπάρχει εποχικότητα. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή, ο αγωγός εξαγωγής είναι γενικά μακρύς και απαιτείται επαγωγικός ανεμιστήρας βύθισης για τη διεξαγωγή του επαγόμενου αέρα και θα πρέπει να εφαρμόζεται ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια της κατασκευής της εγκατάστασης.


Θερμάνετε την έμμεση ανακύκλωση


Η έμμεση ανάκτηση θερμότητας αναφέρεται στην τροποποίηση του συστήματος ψύξης μέσα στον αεροσυμπιεστή και η θερμότητα που απορροφάται από την ανταλλαγή θερμότητας. Σε σύγκριση με την άμεση ανάκτηση του θερμού αέρα, η έμμεση ανακύκλωση έχει ευρύτερο φάσμα εφαρμογών και καλύτερη αξιοποίηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για συμπιεστές αέρα με ψύξη με αέρα, αλλά και για συμπιεστές αέρος που ψύχονται με νερό.


Αποστολή ερώτησής

whatsapp

skype

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Εξεταστική