1. 냉각 및 dehumidification 장치를 추가
압축 과정에서 공기, 증기 및 가스 속에 섞인 다른 미세먼지 또한 이 과정에서 압축됩니다.압축 증기 및 다양한 입자는 가스 전송 파이프 라인 및 다양한 노드 제어 장치를 부식, 또한 전송 소음, 저항 및 에너지 소비를 증가시킬 것입니다.먼지 제거 및 필터링 장치의 표면에 일부 입자가 흡수됩니다., 이는 파이프 라인의 역압을 증가시키고 가스 사용 장비의 작동 품질에도 영향을 줄 것입니다.
위의 문제를 효과적으로 피하기 위해, 입력 가스는 수습 장치를 추가하여 건조하고 정화 할 수 있으며 그 효과는 더 중요합니다.콜드 드라이어의 냉각 기능은 가스에 섞인 증기를 응고시키고 자동 배수기로 배출 할 수있는 액체 물로 변환하는 데 사용할 수 있습니다., 따라서 공기 압축기의 다양한 구성 요소의 부식 가능성을 줄입니다. 동시에, 냉 건조기는 또한 기름 안개의 응축을 가속화 할 수 있습니다.입력 가스에 담긴 수증기 및 먼지 입자가 오일 안개와 함께 응고되도록 만드는, 그래서 그들은 함께 퇴원 할 수 있습니다.
과도한 가스 온도를 피하고 에너지 소비를 증가시키기 위해 공기 압축기의 뒷부분에 가스 저장 탱크를 설치할 수도 있습니다.그리고 추운 건조기와 함께 사용하여 냉각 및 탈습 효과를 더 향상시키고 에너지 소비를 줄이도록합니다..
- 네
2압력 흐름 조절을 강화
실제 작업에서 나사 공기 압축기 시스템은 여러 가스를 사용하는 장비에 압축 공기를 공급해야합니다.하지만 각 장비에 필요한 가스 부피와 특정 가스 소비 시간은 다릅니다., 시스템 압력 흐름의 안정성에 영향을 미치고 쉽게 펄스 변동을 일으킬 것입니다.압력 흐름 조절기는 공기 압축기가 작동 할 때 파이프 라인 네트워크의 압력 부하를 안정시키기 위해 사용할 수 있습니다., 공기 압축기가 시스템 압력을 조정하지 않고 효율적인 작동을 유지할 수 있고 전체 시스템의 압력이 비교적 안정된 상태입니다.그리고 에너지 손실은 크게 감소합니다.압력 흐름 조절기의 도움으로 압축 공기 시스템은 안정적인 공기 공급 압력을 유지할 수 있으며 압력 조정 범위는 더 정확합니다.심장 박동 변동의 발생을 최소화 할 수 있습니다., 따라서 압력 변동으로 인한 에너지 손실을 방지 할 수 있습니다. 동시에 시스템 공기 공급의 안정성과 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
3파이프라인 네트워크의 정기적 유지
스크루 공기 압축기의 작동 중, 배기압의 0.1MPa 증가에 따라 전력 소비는 7% 증가 할 수 있습니다.에코저 압력의 엄격한 통제는 공기 압축기 에너지 절약을위한 효과적인 조치입니다 볼 수 있습니다배기가스 압력의 변화는 전송 파이프 라인 네트워크의 배열과 파이프 라인 네트워크의 누출과 많은 관련이 있습니다.파이프라인 네트워크의 전체 성능은 지속적으로 운행 시간이 축적됨에 따라 점차 감소 할 것입니다.따라서 공기 압축기가 사용 된 후 파이프 라인 네트워크의 전송 손실을 최대한 줄이기 위해 파이프 라인 네트워크를 정기적으로 유지해야합니다.파이프 라인 네트워크 유지 관리, 전체적인 관점에서 전체적인 네트워크 검사를 수행하고 가스 누출을 예방하는 데 초점을 맞추어야합니다.전통적인 비누 물 탐지 방법을 사용하여 파이프라인 네트워크에 구멍이 있는지 확인하고 구멍의 특정 위치를 결정할 수 있습니다., 그리고 문제점을 잠금 후 시간으로 처리합니다.
현재 공기 압축기 사용자를 위해 지능형 파이프라인 네트워크 탐지 장비를 사용할 수 있습니다.이 지능형 파이프 라인 네트워크 감지 장비는 더 빠르고 정확하게 안전 검출을 완료 할 수 있습니다, 효과적으로 누출 위치를 감지하고 전통적인 비누 물 탐지 방법보다 더 효율적이며 인력 비용을 절감합니다.파이프 라인 네트워크의 정기적 인 유지 보수 는 공기 압축기 부피 흐름 측정기의 실제 작동 효율에 가스 누출이 가질 수있는 다양한 영향을 제거 할 수 있습니다.또한 파이프 라인 네트워크 유지보수는 또한 공기 압축기 사용자들이 마른 파이프 라인을 제때 찾을 수 있도록 도울 수 있습니다.전송 효율을 높이기 위해, 더 부드러운 내부와 더 나은 전반적인 성능을 가진 합금 파이프 라인을 사용해서 마비 된 파이프 라인을 대체할 수 있습니다.
4폐기물 열 회수
스크루 공기 압축기 작동 중 에너지 입력 대략 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 하나는 유용한 작업입니다.일반적으로 압축 공기의 잠재 에너지를 증가시킬 수 있는 열을 의미합니다.다른 하나는 쓸모없는 작업이며, 일반적으로 압축 공기의 잠재적 에너지를 증가시키면 생성되는 모든 열을 의미합니다.에너지의 작은 부분은 장비의 표면을 통해 분산되고 복구 할 수 없습니다., 나머지 열은 냉각 물 또는 냉각 공기 통로로 손실됩니다. 이 손실 된 열은 폐열 회수 처리로 재사용 될 수 있습니다.이것은 공기 압축기의 효과적인 에너지 절감의 중요한 표현입니다..
스크루 공기 압축기에 대한 폐열 회수는 두 가지 방법으로 이루어질 수 있습니다. 하나는 냉각 배기관의 폐열 회수를 통해 이루어집니다. 이 방법을 사용하면두 개의 전기 공기 밸브가 외부 배기가스 포트와 난방 작업실 배기가스 포트 근처에 설치 될 수 있습니다.동시에, 온도 센서가 난방 작업실에 설치됩니다. 작업실 온도가 설정 된 매개 변수에 도달하지 않으면, 그 근처에 있는 전기 공기 밸브가 열 수 있습니다.그리고 다른 공기 밸브는 방으로 냉각 뜨거운 공기를 배출하기 위해 닫혀 있어야 합니다작업실 온도가 정해진 매개 변수를 초과하면 역 동작을 수행 할 수 있습니다.이 기술 조치는 너무 많은 투자가 필요하지 않으며 작동이 간단합니다.그것은 환경 보호와 에너지 절약의 목적을 달성 할 수있을뿐만 아니라, 그러나 또한 사용자 단위의 처리 비용을 절약합니다. 두 번째 냉각 물의 폐열을 재활용하는 것입니다. 공기 압축기가 압축 작업을 수행 할 때,일반적으로 많은 고온 열을 발생압축 처리 효율을 향상시키기 위해, 이 열의 대부분은 냉각 물과 함께 방출 될 것입니다. 이것은 보이지 않게 공기 압축기의 에너지 소비를 증가시킵니다.우리 모두가 알고 있듯이, 펌프 물은 충분한 열 에너지를 흡수 한 후에 뜨거워지고 압축 과정에서 생성되는 뜨거운 물은 작업실 난방 및 기타 측면에서 부가가치를 가질 수 있습니다.그리고 가정용 물로도 사용할 수 있습니다.재활용 후 압축 공기 공정에서 수자원 낭비 문제를 효과적으로 해결할 수 있으며 압축 과정에서 발생하는 열도 완전히 활용 될 것입니다.
5중앙 통제
대용량 공기 압축기 사용자를 위해 전통적인 수동 제어는 여러 공기 압축기의 사용 요구 사항을 효과적으로 충족시키는 것이 어렵습니다.공기 압축기 그룹의 운영 상태를 조절하고 자원의 할당을 최적화하기 위해 중앙 통제를 사용하는 것이 필요합니다.더 나은 제어 효과를 얻기 위해,가스를 사용하는 장치의 수요의 변화와 각 공기 압축기의 실제 작동 조건에 따라 동적으로 제어해야합니다., 시작 및 정지, 로딩 및 배하 등과 같은 과정에서 시스템의 합리적인 작동과 파이프 네트워크 압력의 안정성을 보장해야합니다.그리고 압력 변동을 피하려고 노력중앙 제어 모드에서, 공기 압축기 그룹은 효율적인 작동을 달성 할 수 있으며 시스템 제어 정확도는 더 높고 응답 속도는 더 빨라지고 제어 범위는 더 넓습니다.성능이 더 안정적입니다., 그리고 배기압 증가로 인한 에너지 소비 증가 문제가 피할 수 있습니다.
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