8 (800) 500-25-94 Звонок бесплатный
8 (800) 500-25-94
Время работы: пн-пт 8.00-18.00
Корзина товаров0 товаров - 0 руб.
Каталог товаров

4.2 Возможности энергосбережения

4.2.1. Потребление энергии

При проведении расчетов важно учитывать полное потребление энергии. Нужно учитывать все потребители энергии, которыми оснащена машина, например всасывающие фильтры, вентиляторы и насосы. При анализе различных вариантов капитальных затрат особенно важно использовать сравнимые величины. Поэтому нужно убедиться в том, что все величины указываются в соответствии с международными правилами, например, установленными в ISO 1217. изд. 3, дополнение С-1996.

                                    

4.2.2. Рабочее давление.

Рабочее давление напрямую определяет потребление энергии. Высокое давление означает большее потребление энергии. Увеличение рабочего давления для компенсации падения давления обязательно приводит к снижению экономичности эксплуатации. Несмотря на это, повышение давления является самым распространенным способом и применяется в таких случаях, когда, например, падение давления вызвано слишком малым диаметром трубопроводной системы или засорением фильтров. Так, повышение давления на 1 бар влечет за собой рост потребления энергии примерно на 6%. В установке с несколькими фильтрами, особенно, если они продолжительное время работали без замены, падение давления может быть значительным и потому очень дорогостоящим. Многие установки не позволяют значительно снизить давление, но, используя современную регулирующую аппаратуру, вполне реально понизить давление на 0,5 бар. Это означает экономию, возможно, нескольких процентов; вроде бы небольшая экономия, но если учесть, что общий кпд установки увеличится в такой же степени, то преимущества понижения давления становятся очевидными.

4.2.3. Потребление воздуха.

Анализ повседневной работы компрессора и использования сжатого воздуха, помогает найти решение, позволяющее загружать систему сжатого воздуха более равномерно и, следовательно, не допустить увеличения производства сжатого воздуха, а значит, и снизить эксплуатационные расходы. Непроизводительный расход сжатого воздуха, обычно происходящий из-за утечки, износа оборудования, не приспособленного к использованию сжатого воздуха технологического процесса или неправильного использования сжатого воздуха, надежно устраняется путем повышения информированности. Для снижения расхода сжатого воздуха в ночные часы и в выходные дни можно использовать разделение вентилями системы сжатого воздуха на участки. Большинство установок предусматривают некоторую утечку сжатого воздуха, которая представляет собой чистый убыток и поэтому должна быть минимизирована. Часто утечка составляет 10—15% производимого сжатого воздуха, а иногда и больше. Утечка находится в зависимости от рабочего давления. Поэтому для уменьшения утечки применяются такие способы, как ремонт негерметичного оборудования и снижение рабочего давления, например в ночные часы. Снижение давления всего лишь на 0,3 бар уменьшает утечку на 4%. Если утечка в установке производительностью 100 м3/мин составляет 12%, то снижение давления на 0,3 бар позволит экономить примерно 3 кВтхч, что равно потреблению электроэнергии обычным домом с электрическим обогревом. Потребление сжатого воздуха машинами и оборудованием с увеличением рабочего давления также растет.

 

4.2.4. Способ регулирования.

При использовании современной системы управления центральная компрессорная установка может оптимально работать в различных эксплуатационных режимах при одновременном повышении ее безопасности и надежности. Выбор оптимального способа регулирования позволяет подавать меньшее количество энергии благодаря снижению рабочего давления, и одновременно степень использования каждой машины в установке оптимизируется. В то же время надежность всей установки возрастает, уменьшается риск непланового простоя. Кроме того, управление с центральной компрессорной ус-тановки позволяет программировать автоматическое снижение давления во всей системе, например в ночные часы и в выходные дни. Поскольку потребление сжатого воздуха редко бывает постоянным, особое значение приобретает гибкость компрессорной установки, например, чтобы в ней использовались компрессоры с разной производительностью и электродвигатели с регулируемой скоростью. Компрессоры разумно вы- бранной конструкции могут работать с регулируемой скоростью вращения. Для этой цели особенно подходят винтовые компрессоры, так как их производительность и потребление энергии фактически пропорциональны скорости.

4.2.5. Качество сжатого воздуха.

Высокое качество сжатого воздуха означает снижение необходимости в техническом обслуживании, повышение надежности работы пневматического оборудования, системы управления и контрольно-измерительных приборов и в то же время — уменьшение износа машин с пневматическим приводом. Если в систему сжатого воздуха с самого начала подается сухой воздух, установка будет дешевле и проще, так как не требуется оснащение трубопроводной системы влагоотделителем и S-образными коленами. Когда производится сухой воздух, удаление конденсата не требуется, а следова- тельно, не требуется стравливать воздух в атмосферу. В трубопроводной системе не требуется также устраивать дренаж конденсата, что означает удешевление монтажа и технического обслуживания. Наилучшие экономические показатели можно получить при установке центрального осушителя сжатого воздуха. Децентрализованная обработка воздуха с размещением в системе нескольких более мелких блоков обходится дороже и усложняет техническое обслуживание. Обычно считается, что снижение расходов на монтаж и техническое обслуживание покрывают затраты на оборудование для осушения сжатого воздуха. Рентабельность очень высока, даже когда приходится дополнять существующие установки сушильным оборудованием. Установка маслоотделителя или оборудования для очистки конденсата для безмасляных компрессоров не требуется. В то же время не требуются фильтры, а следовательно, отпадают расходы на их замену. В таких компрессорах не нужно компенсировать падение давления в фильтрах, и поэтому рабочее давление компрессора может быть уменьшено, что еще больше улучшает экономические показатели эксплуатации установки.

4.2.6. Рекуперация тепловой энергии.

Если в производственных помещениях или в технологическом процессе для любого вида нагрева используются электроэнергия, газ или нефтепродукты, то следует рассмотреть возможность полной или частичной замены энергии дополнительной энергией, производимой компрессорной установкой. Решающими факторами являются величина затрат на производство добавочной энергии в 1 кВтхч, степень ее использования и величина необходимых дополнительных капиталовложений. Срок окупаемости спланированных инвестиций в рекуперацию тепловой энергии зачастую составляет всего от 1 до 3 лет. Более 90% подаваемой в компрессор энергии может быть рекуперировано в виде дорогостоящего тепла. Температурный уровень рекупериро- ванной энергии определяет возможные области ее применения и тем самым ее цену. Максимальная эффективность обычно достигается в установках с водяным охлаждением, которые позволяют подавать охлаждающую воду от компрессорной установки к установке непрерывного нагрева, например к обратному контуру отопительного котла. Тогда добавочная энергия может эффективно использоваться круглый год. Компрессоры различной конструкции создают разные предпосылки. В ситуациях, когда большие тепловые потоки нужно транспортировать на большие расстояния до места использования, при небольшом потреблении тепла или потреблении, изменяющемся в течение года, можно рассмотреть возможность продажи рекуперированной тепловой энергии.

4.2.7. Техническое обслуживание.

Как и любое оборудование, компрессорная установка требует технического обслуживания. Однако стоимость технического обслуживания мала по сравнению с другими затратами и благодаря проведению плановых мероприятий может быть еще уменьшена. Выбор уровня технического обслу- живания определяется надежностью установки и тем, как она работает. Техническое обслуживание составляет самую малую часть общих расходов на установку. В большой степени это связано с тем, как была спроектирована установка, и с выбором компрессора и вспомогательного оборудования. Эти расходы можно снизить, объединяя контроль с другими функциями при использовании оборудования для полностью автоматизированной работы и контроля центральной компрессорной установки. На общий бюджет технического обслуживания воздействуют следующие факторы:

    

Ежегодно расходы на техническое обслуживание составляют в среднем 5–10% всех капиталовложений в машину.

4.2.7.1. Планирование технического обслуживания.

Правильно спланированное техническое обслуживание позволяет прогнозировать расходы и продлить срок службы машины и вспомогательного оборудования. Одновременно расходы на устранение мелких неполадок уменьшаются, сокращаются простои оборудования. Машины все в большей степени оснащаются приборами для диагностической проверки, в которых используются последние достижения электроники. Это означает оптимальное использование компонентов, а замена производится только тогда, когда она действительно необходима. Необходимость в проведении ремонта выявляется на ранней стадии, пока не требуется крупный ремонт. Это позволяет избежать последующей поломки и простоя оборудования. Если работы будет выполнять сервисный персонал поставщика с использованием фирменных запчастей, то можно ожидать соответствия машины высочайшим техническим стандартам. В течение всего срока службы машины у вас будет возможность внедрять новшества, основанные на самых последних разработках. Помощь в техническом обслуживании оказывают специалисты, прошедшие специальное обучение и отвечающие за подготовку ремонтного персонала пользователя. Ежедневные осмотры следует проводить самостоятельно, силами собственного квалифицированного персонала, так как именно человек увидит и услышит то, что не смогут обнаружить контрольно-измерительные приборы.

4.2.7.2. Вспомогательное оборудование.

Установку легко расширять с помощью многочисленного вспомогательного оборудования, например, если требуется повысить качество сжатого воздуха или контролировать работу системы. Однако вспомогательное оборудование тоже нуждается в обслуживании и требует расходов на техническое обслуживание, например, замена фильтров, замена сушильного агента, адаптация к другому оборудованию и обучение персонала. Кроме того, существуют вторичные расходы на техническое обслуживание, такие, как расходы на распределительную сеть и производственное оборудование, на которые влияет качество сжатого воздуха, расходы на масло и кассеты фильтров. Все эти расходы должны учитываться в расчетах, на основании которых впоследствии принимаются решения об инвестициях.

С нами работают и оказали доверие
Где вы находитесь?
Казань Москва Ульяновск Екатеринбург Самара Нижний Новгород Уфа Другой город
Казань: 8 (843) 206-02-10, адрес: 420080, г. Казань, ул. Ямашева д.10 оф.105
Москва: 8 (800) 500-25-94, адрес:
Ульяновск: 8 (8800) 500-25-94, адрес: Засвияжский район, 432042 ул. Ефремова 52Б к2
Екатеринбург: 8 (800) 500-25-94, адрес: Юго-Западный, Ленинский район,ул. Академика Бардина, 28, 620146 Административное здание
Самара: 8 (800) 500-25-94, адрес: Советский район, ул. Санфировой, 91а, 443080 Административное здание
Нижний Новгород: 8 (800) 500-25-94, адрес: Шекспира, 1Б к4
Уфа: 8 (800) 500-25-94, адрес: Уфимское шоссе, 17
Другой город: 8 (800) 500-25-94, адрес:

Если вы не нашли свой город в списке, то для вас действует номер 8 (800) 500-25-94 (звонок по России бесплатный).
Компания «КрафтМаркет24» осуществляет доставку товаров по всей России.
Ниже Вы можете ознакомиться с условиями нашей работы.

Выбор города:
Ваш регион Нижний Новгород?
https://mc.yandex.ru/pixel/7820815090710303144?rnd=%aw_random%