Energibesparelse for luftkompressor har også rutiner
1
Forbedre overføringseffektiviteten
Luftkompressoren bruker kilerem for å realisere overføringen mellom motor og kompressor. Selv om kileremmen har fordelene med jevn overføring, er det vanligvis nødvendig å velge flere bånd parallelt. Hvert bånd kan være unøyaktig eller ha feil i hjulsporet. Som et resultat er belastningen ujevn, transmisjonseffektiviteten reduseres, den elektriske energien er bortkastet og levetiden til kileremmen reduseres også.
Velg høykvalitets, presisjonsskiver og -bånd. Når lasten er ujevn, bytt ut alle båndene samtidig. Juster forsiktig senteravstanden under installasjonen for å sikre at alle båndene får den samme spenningen, noe som effektivt kan forbedre overføringseffektiviteten. Overføringsmodus ved bruk av kilerem kan ikke eliminere energitapet på transmisjonen fullstendig. Den koaksiale strukturen til rotoren og motoren kan løse dette problemet fullstendig, og luftvolumdriften legges til for å realisere rotasjonshastighetsreguleringen i hele rekkevidden.
2
Reduser friksjonens strømforbruk
Spaltestørrelsen og smøringen mellom stempelet og sylinderforingen påvirker luftkompressorens effektivitet. For mye klaring vil føre til lekkasjetap. Hvis den er for liten, vil den ikke danne effektiv smøring, øke friksjonstapet og øke energiforbruket til luftkompressoren.
Effektiv smøring kan bare opprettholdes med en passende klaring. Tiltakene for å redusere det friksjonelle strømforbruket inkluderer: presis kontroll av gapet, rettidig utskifting av den slitte stempelringen, sikrer riktig viskositet av oljen, rask sirkulasjon og regelmessig vedlikehold. I tillegg skal det bemerkes at smøremidlet bør byttes ut i henhold til endringer i årstider og klima, og smøremiddelet med lav viskositet bør velges så mye som mulig under forutsetning av god smøreytelse.
3
Reduser trykktapet
Det pneumatiske systemet består av et filter, en inntaks- og eksosventil, en kjøler, etc., som kan transportere trykkluft til det brukte utstyret. Hvis det er et problem som feil reparasjon eller feil reparasjon av inntaks- og eksosventilene, vil det dannes luftlekkasje, og eksosvolumet vil reduseres, og dermed redusere driftseffektiviteten til luftkompressoren.
For å redusere trykktapet, skal for det første strømningsmotstanden og trykktapet til det pneumatiske systemet minimeres under forutsetning av å tilfredsstille prosessen. For eksempel bør ventilen installeres så lite som mulig, sugeledningen skal være så kort som mulig osv. For det andre bør det pneumatiske systemet med stor diameter brukes. Og lavhastighets lufttilførselsmodus; nok en gang for å redusere lekkasjer i og utenfor utstyret, reduser avstanden; For det fjerde, bruk av høykvalitets pneumatiske komponenter, for eksempel suge- og eksosventiler, skal ha god tetningsytelse og lav motstand, luftfilter bør velge en ny type ND-chipfilter og så videre; den femte bør utføre installasjons- og daglig ledelsesarbeid, utføre regelmessig inspeksjon og vedlikehold for å sikre en sikker og pålitelig drift av det pneumatiske systemet.
4
Forbedre termisk ytelse
Komprimert gass av luftkompressor har tre typer isotermisk, adiabatisk og multivariabel kompresjon. Teoretisk sett er det isotermiske energiforbruket det minste, men selve operasjonsprosessen er multivariabel kompresjon.
For å redusere energiforbruket under komprimeringsprosessen, er det nødvendig å øke kjøleeffektiviteten. Det er mellom- og etterkjølere i kjølevannssystemet for å forbedre ytelsen til interkjøleren, noe som kan gjøre sekundærluftinntakstemperaturen nærmere temperaturen under isotermisk kompresjon, og sikre perfekt kjøling. Å redusere temperaturen på kjølevannet, øke strømningshastigheten, fjerne avleiringer fra rør og utstyr og bruke vannbehandlingsmidler for å forbedre vannkvaliteten kan forbedre kjølerens ytelse.
Konfigurer vannpumpen rimelig, kontroller vannforbruket, reduser vanntapet og reduserer strømforbruket effektivt. I det åpne kjølevannssystemet blir energi bortkastet i form av varme, og omfattende utnyttelse av spillvarmetiltak kan oppnå energisparing. For eksempel kan vann føres inn i en varmtvannsforsyning som et bad for å oppnå gjenbruk av energi. I det lukkede kjølevannssystemet kan metoden for å øke det sirkulerende bassengområdet brukes til å fremskynde avkjøling av varmtvannet, men kjølevannet bør kontrolleres for å unngå å øke energiforbruket til sirkulasjonsvannspumpen.
5
Reaktiv kraftkompensasjon
Luftkompressoren bruker vanligvis en asynkronmotor, og effektfaktoren til den asynkronmotoren er relativt lav, stort sett mellom 0,2 og 0,85, som varierer sterkt med belastningsendringer, og energitapet er stort.
Reaktiv effektkompensering er å forbedre effektfaktoren og redusere energitapet under forutsetning av normal drift av motoren. Installasjon av kraftkondensatorer på den effektmottakende enden kan effektivt forbedre effektfaktoren, og er spesielt egnet for lavspente mellomstore motorer som ofte kontinuerlig betjenes.
6
Frekvenskontroll
Energibesparende frekvensomformingshastighetsregulering realiserer motorens hastighetsregulering ved å installere en frekvensomformer mellom strømnettet og motoren for å endre spenningen og motorfrekvensen. Omformeren styrer luftkompressorens hastighet for å justere energien slik at den oppfyller kravene til lett belastning, slik at eksosvolumet samsvarer med gassforbruket.
Det har blitt bevist ved praksis at bruk av reguleringsmetode med variabel frekvens kan forbedre arbeidseffektiviteten til luftkompressor under lett belastningsdrift, redusere energiforbruket til luftkompressor og skape bedre økonomiske fordeler for foretakene. Systemet kontrollerer utgangstrykket, kobler tilbakemeldingssignalet til omformeren og sammenligner det med det gitte signalet. Etter at PID er justert, sendes det integrerte signalet til inngangsenden, og motorhastigheten og effekten justeres i henhold til trykkvariasjonen.
7
Multi-enhet gruppe kontroll energisparing
I tilfelle hvor mengden brukt gass er stor og gassbelastningen svinger sterkt, er det vanskelig å oppfylle kravet til justering av gassvolum ved å bruke en enkelt luftkapasitet med stor kapasitet, og flere luftkompressorer blir ofte brukt. Kontrolteknologi for flere enheter er en av de effektive metodene for å oppnå energisparing under driftsforholdene til flere luftkompressorer. Den velger ønsket antall maskiner og enheter i henhold til det faktiske gassforbruket, eliminerer unødvendig avfall og har betydelige energisparende effekter.




