压缩机系统,大流量:离心式替代螺杆式;中流量:双级压缩替代单级压缩;小流量:通化压缩空气管道变频替代工频;净化系统,露点要求低:冷干替代吸干;露点要求高:无耗气替代有耗气;管网系统,压降情况:调大管径;含水情况:压缩空气管道价格检测渗漏点和原因;储罐容量:按10~15%用气量设置,尽可能使用大容量储罐;用气末端,分线原则:高低压用气分线布局;增压方案:为用气端设备合理配置增压泵、增压机;环境改善,设备环境:设备周边通风、降温并做好环境整洁减少空气粉尘;管网保温:室内、外管网系统注意保温;持续改进,做好持续改进及进一步优化方案的准备,为提升节能效果做长期性的客户服务。
能源成本约占总成本的70-80%,显然是影响总成本的主导因素。因此,我们需要寻找符合性能质量要求并且高效利用能源的空压机解决方案。为达到这两项要求,通化压缩空气管道即使额外增加一些压缩机和其他相关设备的投资成本,但随着时间的推移这将被证明是一项良好的投资。能源成本如此重要,控制系统的选择就显得尤为关键了。哪里有压缩空气管道控制系统的影响,可能超过了压缩机类型差异的影响。理想的情况是压缩机满容量与应用的空气消耗精确匹配。大多数类型的压缩机都配有自己的自载控制和调节系统,但在安装中央控制器,增加与其他压缩机共用控制的设备可以进一步提高运行的经济性。转速调节已被证明是一种流行的调节方法,因为它具有显着的节能潜力。让您的应用需求来主导您选择适合的调节设备,将获得良好的结果。如果您在夜间和周末只需要少量的压缩空气,那么安装适合这种非高峰要求的小型压缩机就是理想选择。如果由于某种原因,不同应用需要不同的工作压力,则应分析此需求以确定是否所有压缩空气生产集中在中央压缩机站中,还是根据不同的压力将网络分开。压缩空气网络的分段也可以被认为是在夜间和周末关闭某些部分,以便减少空气消耗或基于气流量内部分配成本。以上内容有压缩空气管道厂家大连派普路科技有限公司的整理分享。
降低用气压力,空压机1bar压力约需消耗7%的能耗。所以空压机设置的压力直接关系到空压机的电费支出。一些错误的认知:①有很多空压机用户抱着稳妥的心理,空压机压力设置宁高勿低;翻版同行同业的生产流程和设备,包括空压机系统,认为是成熟经验,因此造成一些过时技术的错误操作一再被复制;用气设备的气源要求不明确或者说余量过大,甚至高压降压后使用,以求“保持压力稳定”,通化压缩空气管道这些装置往往并不追求高效,造成一些无谓的浪费;空压机压力选型无区别的采取“就高不就低”,导致为满足极小流量的局部高压使用需求而不得不全局采用高压力。解决方案:详细核实用气设备的最低压力要求,有条件的可以再通过实验验证。需求的压力差别超过1公斤的即可考虑采用高压、低压空压机系统分别供气。一些小流量高压可采用增压阀来实现,而不必全局高压。调整运行设置,有一个现象,很多用了多年的空压机,其运行设置还是投入使用时的出厂设置。比如压力设置,根本不是根据工厂的实际需求设置的,反而是根据空压机的规格来设置的,比如0.8MPa的空压机,加卸载控制方式的卸载压力0.8MPa,加载压力0.7MPa,哪怕实际只需要0.6MPa,这种情况非常普遍。再比如加卸载控制方式的空载时间,几乎少人更改。空载即空压机不再产气,但电机仍然在运行,由于没有压缩空气产出,这时消耗的电力都是无用功。厂家设置的空载时间为了避免用户配套储气罐过小,导致频繁启动对空压机造成损坏,设置的时间都比较长,有些甚至长达30分钟。这意味着,如果空压机没有下降到设置的加载压力,空压机将持续空载30分钟才会停机。压缩空气管道价格而空压机空载时的能耗在30%~50%之间,这是非常严重的浪费。多台空压机的联动设置问题,有很多企业设置为统一压力,这会导致加载卸载几乎同时(实际上因为每台压力传感器的误差不尽相同,总有那么一台压力值向下偏移的空压机最先启动,压力值向上偏移的那台最先卸载)。正确的做法应该是分基、辅机(基础空压机负责基本流量,辅机负责流量变化调节)。以上就是为大家分享的不花钱、少花钱的空压机系统节能方案操作细节。而且这些方法,基本上用户自行就能实施完成,获得不错的效果。
“零气耗”概念来自环保领域的“零排放”(“碳排放”逼近“零”)。压缩空气是无毒无害且最为低廉的“耗能工质”。通化压缩空气管道原料无偿取自于环境,除电成本外,净化成本极低。在排放的“质”和“量”上没有法规性限制和成本性障碍。“零气耗”干燥器破坏了气源系统设置秩序——后部冷却器和油水过滤器的缺位使下游设备、材料遭受高温高压高浓度“脏气”(水分、油雾与固体粒子等)的直接冲刷,完全颠覆了净化设备存在的意义;未经处理的“脏气”首先进入电加热器——这是一个承压容器。哪里有压缩空气管道高温高压高浓度“脏气”在电加热器里流动极易积炭沉垢,对该安全隐患厂家和监管部门绝不能掉以轻心;配套离心空压机是这类干燥器被动采取的唯一“非本安”性防护措施。重化工业集中地区环境空气中就含有浓度不等的气溶胶、各类氮氧化物和2μm以下固体碳系粒子。离心机对这些杂质不起作用,大流量“脏气”会对下游设备材料造成严重污染;后部冷却器是空压系统安全运行的薄弱环节,由运行不当或管理不当引发的爆炸事故,原“二汽”蒋其昂总师多有论述。本该露天设置的后冷器移到两塔之间成为干燥器不可或缺的组成部件,只会增大运行风险;用作动力气源,离心空压机多数场合不如无油螺杆机。零气耗干燥器以离心机为唯一配套对象,将通用设备降格为量产不了的专用设备,这不是技术发展的方向;利用排气“余热”自可减小电加热器功率,但再生气带入大量水分使塔间冷却器(L1)负荷增大,冷却水消耗也随之增多,关于水的重要性大家都是懂的,在此不提;相同工况下以“高耗水”、“高压降”为代价的“零气耗”干燥器单位综合能耗(折标煤量)比鼓风热干燥器还大,与结构简约、控制可变的无热再生干燥器更不能相比;“零气耗”干燥器体量巨大,使材耗、制造、物流、财务和售后成本大为增加,而产品气质量(压力露点、排气压力)反而下降;在销售领域一些山寨品牌打着“零气耗”名义招摇过市,这种假冒伪劣产品极大损害了压缩空气净化行业声誉和用户利益。
常见的一些可能的节能空间、途径。通化压缩空气管道高效的压缩空气生产、处理设备;机组的选型、控制方式和管路的优化设计;哪里有压缩空气管道调整用气压力及压缩空气系统的现场管理;治理压损、泄露及用气装置的效率提升;利用能源回收装置,以降低综合能耗;以上的每一点展开来讲都将是大课题,不能强求作为用户完全掌握所有细节,但至少应该对空压机系统节能有更为全面的认识。以下就借用工厂非常熟悉的全面质量管理理论中的“人、机、料、环、法”的基本概念,以帮助梳理和理解。人、机、用、法、环空压机的系统节能,对于用户层面来说,五个主要因素分别是:人、机、用、法、环。含义如下:空压机系统,或者称呼为压缩空气系统,是一套复杂的“人机系统”集合体,人在其中:作为劳动者、控制者、监视者。“人”的分析:管理者有没有足够的重视?有具体的责任人吗?流程和制度是否完善?技能是否足够?培训到位吗?
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