Какви са съчетанията за енергоспестяване на въздушния компресор?
01
Преобразуване на честотата на енергоспестяваща трансформация или използване на въздушен компресор за честотна конверсия
Преобразуването на честотата на въздушния компресор се основава на промените в натоварването, контролира честотата на входното напрежение, поддържа стабилността на налягането, потока, температурата и други параметри, като по този начин подобрява работните характеристики на въздушния компресор. По-конкретно, той има следните предимства:
(1) Удължете експлоатационния живот на въздушния компресор
Преобразуването на енергоспестяващата честота на въздушния компресор стартира въздушния компресор от 0Hz и неговото начално време за ускорение може да се регулира, като по този начин се намалява въздействието върху електрическите компоненти и механичните компоненти на въздушния компресор по време на стартиране, повишавайки надеждността на системата, и създаване на въздушен компресор Срокът на експлоатация се удължава. Освен това регулирането на променливата честота може да намали колебанието на тока при стартиране на единицата. Този флуктуационен ток ще повлияе на консумацията на енергия в електропреносната мрежа и друго оборудване. Честотният преобразувател може ефективно да намали максималната стойност на началния ток до минимум.
(2) Намалени оперативни разходи
Експлоатационната цена на конвенционалния въздушен компресор се състои от три позиции: първоначална цена за поръчка, цена за поддръжка и разходи за енергия. Енергийните разходи представляват около 77% от експлоатационните разходи на въздушния компресор. Чрез намаляване на разходите за енергия с 44,3%, съчетано с намаляването на въздействието върху оборудването след енергоспестяващата трансформация на въздушния компресор, обемът на поддръжка и ремонт ще бъде намален, така че експлоатационните разходи ще бъдат значително намалени.
(3) Подобряване на точността на контрола на налягането
Системата за регулиране на променливата честота има възможност за прецизно регулиране на налягането, за да съответства на изхода на налягането на въздуха на компресора с обема на въздуха, необходим от потребителската въздушна система. Обемът на изходния въздух на инверторния компресор се променя с промяната на скоростта на двигателя. Благодарение на подобрената точност на скоростта на двигателя с променлива честота, той може да поддържа изменението на налягането в системата на тръбната мрежа в рамките на 3 Pisg, тоест в рамките на 0,2 бара, като ефективно подобрява качеството на работното състояние.
(4) Намалете шума на въздушния компресор
Според условията на работа на въздушния компресор, след преобразуването на енергията на въздушния компресор, скоростта на работа на двигателя очевидно се забавя, като по този начин ефективно се намалява шума по време на работа на въздушния компресор.
Технологията за преобразуване на честотата е зряла енергоспестяваща технология в Китай. През последните години, с появата на синхронни инверторни компресори с постоянен магнит, той замести оригиналната технология за преобразуване на външната честота и има очевидни предимства в сравнение с обикновените инвертори.
02
Винтов компресор с ниско налягане и прилагане на поетапно налягане
В по-ранните дни винтовият въздушен компресор осигуряваше само няколко конвенционални модела с налягания от 0,7 МРа, 0,8 МРа, 1,0 МРа и 1,3 МРа, а обхватът, осигурен по време на избора на налягане, беше ограничен. Второ, повечето дизайнерски институти смятат използването на най-високо налягане и загуба на налягане на оборудването, за да изберат дизайна. Много от селекциите са с относително високо налягане. Въпреки това, за всяко увеличение на налягането с 0,1 МРа по време на употреба се изразходва приблизително 7-8% от електрическата енергия. В процеса на реално използване налягането на всяко оборудване във всяка индустрия ще бъде различно, така че се препоръчва използването на различни модели за осигуряване на налягане. Като:
(1) В производството на стъклени бутилки за обдухване на газ и текстилна промишленост машина за предварително предене е 0,25-0,3MPa, обикновено се препоръчва да се избере въздушен компресор с налягане 0,3-0,35MPa.
(2) Общото налягане на тъкачната прежда в циментовата и пенообразуващата промишленост и текстилната промишленост е 0,40-0,45 МРа. Обикновено се препоръчва да изберете въздушен компресор с налягане 0,5-0,55 MPa. Обикновено газовият мощност се използва при налягане 0,50-0,60 МРа. Обикновено се препоръчва използването на въздушен компресор под налягане 0.70-0.75 МРа.
За други много малки количества специален газ се препоръчва използването на суперзарядно устройство или малък въздушен компресор с високо налягане.
03
Разумен обем на газ и централизирано управление
Изборът на обем на газ е по-сложен проблем. Обикновено се умножава по сумата от 15% -20% от общия обем газ на цялото газово оборудване. Въпреки това, в зависимост от използването на оборудването, периодичното или непрекъснато използване на газ, пиков и нисък обем на газ също ще се промени много. Това е по-енергоспестяващо, най-добре е да комбинирате въздушния компресор според реалния опит и употреба. Ако обемът на газ е сравнително голям, най-добре е да използвате множество единици и централизирано управление. Режимът на централизирано управление е приет за множество въздушни компресори, а броят на въздушните компресори се контролира автоматично според потреблението на газ. Преобразуването на честотата е по-добро, а консумираната мощност от разтоварването на въздушния компресор е сведена до минимум.
04
Контролирайте енергоспестяването на изтичане на тръбопровода
Въздушните компресори могат да решат проблема с изтичането и консумацията на газ за енергоспестяващи цели. На първо място, въздушният компресор може да реши проблема с изтичането и консумацията на газ за постигане на енергоспестяващи цели. Според теста на органа само 10% от консумираната от въздушния компресор енергия се преобразува в сгъстен въздух, а 90% се преобразува в топлина. Вижда се, че сгъстеният въздух е много по-скъп от електрическата енергия.
В съзнанието на хората обаче това не се признава. Основното проявление е, че не обръща внимание на изтичането на тръбопровода. Първото нещо, което се случва на тръбопровода, е скритият теч, а след това е изтичането. Когато на тръбата за подаване на въздух се появи дупка от 1 мм и налягането на сгъстения въздух е 0,714 МРа, количеството на изтичане е 1,5 L / s, което съответства на загуба на мощност на компресора от 0,4 kW.
И така, как да разберете дали има теч в системата за сгъстен въздух?
Може да го чуя "
Когато инспекторите минаха през системата, се чу голямо количество течове на въздух. Отделете малко и често проверявайте системата за сгъстен въздух, за да се уверите, че няма голям брой течове.
Загуба на сгъстен въздух дори без използване на сгъстен въздух
Когато не се използва сгъстен въздух, загубата на теч също се губи. Ако това се случи, може да има много малки течове, които причиняват загуба на въздух. Това може да е комбинация от множество по-малки течове, които могат да бъдат подредени.
Опитна необичайна загуба на налягане
Изпитвала ли е системата спад в налягането? Нужно ли е компресорът да увеличи времето за натоварване или налягане, за да осигури същото налягане и въздушен поток, както преди? Ако има, може да има теч.
Тръбна система, използвана най-малко 5 години
Степента на изтичане на тръбопроводни системи за пет години достигна 25 процента. Ако тръбата е стара, помислете за надстройка до нова, лесна за инсталиране алуминиева система.
05
Възстановяване на топлината на въздушния компресор
(1) Тип с водно охлаждане
Възстановяването на топлинната енергия от компресорния въздух е много екологичен начин за икономия на енергия, а също така е много уважаван метод за пестене на енергия. Възстановяването на отпадната топлина на въздушния компресор е да прехвърли високотемпературното масло от въздушния компресор в студената вода чрез топлообмен и други технически обработки. Студената вода се нагрява и след това се влива в кофата за съхранение на топлина, така че да се постигне възстановяване на топлинната енергия.
Тъй като 73% от енергията на въздуха във въздушния компресор е в маслото, а маслото се обработва технически и се обменя топлина, резултатът ще доведе до постоянен поток гореща вода, което може да постигне въздушния компресор да работи при постоянна температура. Може да срещне горещата вода, необходима във фабриката или в живота. Освен това горещата вода, генерирана от технологията за възстановяване на отпадъчната топлина от компресора, не изисква допълнителни разходи, което намалява инвестициите на фабриката в производство на топла вода.
1 Когато температурата е ниска, топлата вода може да се използва за живота на служителите, като къпане, вода в столовите и др .;
2 Когато температурата е висока, водата може да се използва в производствената линия. Например, резервоарът за офорт на производителя на печатни платки като производствената линия за офорт трябва да се нагрее до 55 ° C; тестът за температурата на водата на инсектицидния аерозол преди да напусне фабриката и хидратацията на котела. Въпреки че въздушните компресори, произвеждани от различни производители, и използваните видове смазочни материали са различни, изискванията за температурата на отработените газове обикновено са едни и същи, тоест стандартният диапазон на работната температура е 70 ° C ~ 95 ° C, най-идеалната работна температура е между 80 ° C и 90 ° C. Тази висока температура на маслото осигурява надеждни условия за загряване на охлаждащата вода до 75 ° C. Тестовете показаха, че агрегатът за възстановяване на топлинната енергия може напълно да загрее охлаждащата вода до 75 ° C, като поддържа въздушния компресор, работещ при идеални условия.
(2) тип въздушно охлаждане
Директно рециклиране на горещ въздух
Охлаждащата система на въздушния компресор с въздушно охлаждане се състои от въздушен охладител, вграден във въздушния компресор, газов охладител и топлообменник на изпускателния вентилатор. Охлаждащият въздух охлажда маслото и газа чрез принудителна конвекция, за да се осигури нормалната работа на въздушния компресор. Поради разсейването на топлината на устройството температурата на охлаждащия отработен въздух обикновено е с 10 ° C ~ 15 ° C по-висока от температурата на входящия въздух. Когато въздушната компресорна станция е проектирана, въздушният компресор, охлаждащ горещ въздух, обикновено се свързва към външния въздухопровод и горещият въздух се изпраща директно до мястото, където се нагрява чрез въздушния канал, което е често използван метод на директно оползотворяване на отпадъчната топлина
1 Горещият въздух се използва за зимно спомагателно отопление в сервиза.
Когато въздушната компресорна станция е прикрепена към конструкцията на инсталацията, охлаждащият горещ въздух на въздушния компресор може директно да се изхвърля в работилницата за спомагателно отопление в работилницата. Режимът на използване на отпадъчната топлина има следните характеристики: проста конструкция или трансформация и малки инвестиции; оползотворяването на отпадъчната топлина е сезонно. Този вид използване на отпадъчната топлина е особено подходящ за централния регион, като провинциите Дзянсу и Чжецзян. Зимната работилница не се отоплява, но температурата е сравнително ниска. Този метод за използване на отпадъчната топлина трябва да обърне внимание на влиянието на шума върху сервиза по време на употреба.
2 горещ въздух се използва за технологично отопление в специални помещения
В индустриалното поле има места, които трябва да се отопляват целогодишно, като помещението за боядисване и сушилнята на цеха за след обработка, а времето за използване се синхронизира със старта-спиране на станцията за въздушен компресор. По това време охлаждащият горещ въздух може да бъде отведен до помещението за отопление. По това време ефективността на оползотворяването на отпадната топлина е висока и няма сезонност. Трябва да се отбележи, че по това време изпускателният канал обикновено е дълъг и е необходим вентилатор за индуцирана тяга, който да провежда индуцирания въздух, и той трябва да бъде изпълнен едновременно по време на изграждането на инсталацията.
Непряко рециклиране на топлина
Косвеното възстановяване на топлината се отнася до модифицирането на охлаждащата система вътре във въздушния компресор, а отпадъчната топлина се възстановява чрез топлообмен. В сравнение с директното оползотворяване на горещ въздух, индиректното рециклиране има по-широк спектър от приложения и по-добро използване. Може да се използва не само за въздушни компресори с въздушно охлаждане, но и за въздушни компресори с водно охлаждане.




