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在當今的工業(yè)領域,螺桿機房空調壓縮機由于堅固耐用,、便于維護的特性,,成為保有量最大的機房空調壓縮機類型,用途非常廣泛,。然而,,螺桿機房空調壓縮機的能源利用率仍然在低位徘徊,輸入給螺桿機房空調壓縮機的電力只有大約20%轉化為有效的壓縮空氣動力,,其余全部轉化為熱,。如果將螺桿機房空調壓縮機自身的效率提高,進行節(jié)能改造,,將獲得巨大的效益,。或者可通過選型與計算,選擇離心機房空調壓縮機等,,但此種方式投資量比較大,,除非用戶企業(yè)有意向,否則不推薦,。
氣體傳輸管路和末梢優(yōu)化節(jié)能
壓縮空氣一經(jīng)產生,,需要經(jīng)過儲氣罐和管路輸送到使用場合,而在輸送過程中,,管路常常存在問題,,這些問題增大了能源消耗,造成了無謂的浪費,。通過管路和末梢用氣環(huán)節(jié)優(yōu)化的節(jié)能手段,,能夠實現(xiàn)機房空調壓縮機系統(tǒng)的大幅節(jié)能。常見的管路問題和解決方案如下,。
1.儲氣罐容量不足
在應用現(xiàn)場中,,常常發(fā)生的問題是儲氣罐容量不足,由于容量較小,,儲能作用較差,,氣壓波動大,造成機房空調壓縮機反復加載和卸載,,形成大量的能源浪費,。通過增大儲氣罐,單次卸載時間超過一定時長,,那么機房空調壓縮機的卸載功耗會下降,形成節(jié)能效果,。
2.直角彎頭
管路駁接處的直角彎頭對能效具有很大的破壞作用,,其原因:
a、直角彎頭形成氣體沖擊,,局部壓力增大,,造成機房空調壓縮機持續(xù)運行于高氣壓狀態(tài),且容易卸載,。
b,、直角彎頭造成流動阻力加大,形成附加的做功點,。
對于機房空調壓縮機輸出口的直角彎頭,,嚴重時可空耗0.5bar的壓力,如現(xiàn)場采用6.5bar壓力系統(tǒng),,則直角彎頭的能量損失占到了7%以上,,其危害程度可見一斑。對管路駁接點進行合理優(yōu)化,,能夠顯著降低能源損耗,,該部分損耗幾乎消除,。
3.管路走向不良
壓縮空氣從統(tǒng)一的儲氣罐送出之后,經(jīng)過各條管路向用氣環(huán)節(jié)輸送,,高效的輸送形式有單點菊花鏈狀,、多點環(huán)狀。但是一般的用戶現(xiàn)場因為一次性投資的節(jié)省等原因,,空氣管路的走向往往不合理,,造成壓力損失過大,導致必須供應更高的氣體壓力,。例如,,一般氣動現(xiàn)場末端氣壓只要大于4.5bar就可以穩(wěn)定工作,但是由于管路走向不佳,,導致機房空調壓縮機必須供應6.5bar壓力,,如果進行管路走向優(yōu)化,只需要供應5.8bar壓力即可,,節(jié)能率可以達到10%左右,。
4.末梢儲能不足
在一條生產線中,有不同類型的用氣環(huán)節(jié),,例如:
a,、持續(xù)用氣環(huán)節(jié),例如氣動馬達(手持式磨削機)等,,要求壓力持續(xù)可靠;b,、小規(guī)模脈沖式用氣環(huán)節(jié),例如氣動螺絲刀,、氣動活塞等,,要求壓力持續(xù)可靠;c、大規(guī)模脈沖式用氣環(huán)節(jié),,例如氣除灰,、噴吹設備等,要求儲能量大;d,、敞口用氣環(huán)節(jié),,例如玻璃冷卻、吹掃環(huán)節(jié)等,,要求流量大,,對壓力無明確要求。
由于上述各種用氣環(huán)節(jié)常常共存于同一段管道上,,脈沖用氣設備需要瞬時較大的氣體供應,,它們勢必拉低管路氣壓,導致持續(xù)用氣環(huán)節(jié)得不到充足的氣壓,這就要求供氣端供應更大的氣壓,,從而導致機房空調壓縮機能耗大幅度增大,。
可通過氣壓、氣流偵測,,在準確位置部署儲氣罐,,增大局部儲能量,改善局部氣壓,,使得整體供氣壓力下降,,實現(xiàn)了較好的節(jié)能效果。
機房空調壓縮機余熱利用
壓縮空氣的產生過程是較為復雜的,,在氣體壓縮的過程中,,發(fā)熱程度較高,常達到100攝氏度以上,,機房空調壓縮機消耗的電能只有約20%轉換為壓縮空氣動力,,其余80%皆轉換為熱量。故機房空調壓縮機的余熱利用價值常常較高,。目前機房空調壓縮機的余熱利用主要有以下幾種方法
1.機房空調壓縮機余熱制熱水
使用機房空調壓縮機運行過程中的熱油,、熱空氣進行換熱,將熱量傳遞到軟水介質中,,然后再將軟水介質的熱量再次換熱,,傳遞到用戶所用的熱水中,雙級換熱,,實現(xiàn)余熱的利用,。這種余熱利用方式主要針對具有較多機房空調壓縮機、且具有較多熱水需求的場合,。例如,,南方的各家企業(yè),具有機房空調壓縮機長期運行,,并且員工宿舍需要洗浴熱水;煤礦,具有大量機房空調壓縮機運行,,并且工人洗浴熱水量較大,。
2.機房空調壓縮機余熱制冷
使用機房空調壓縮機運行過程中的熱能,產生高溫熱水,,然后使用高溫熱水作為熱源,,驅動溴化鋰機組制冷,能夠產生冷凍水供應生產環(huán)節(jié),。例如,,制藥企業(yè),利用離心機房空調壓縮機的余熱,產生90攝氏度熱水,,驅動溴化鋰機組制冷,,彌補冷凍水的不足,大幅降低制冷機房空調壓縮機的使用率,,節(jié)能效果顯著,。電子企業(yè),利用機房空調壓縮機的余熱,,產生95攝氏度熱水,,驅動溴化鋰制冷,產生的冷凍水供應企業(yè)生產車間空調和生產線,。
機房空調壓縮機附屬干燥機節(jié)能
在化工等場合,,對壓縮空氣的含水率要求較高,因此采用冷干機或者吸干機來對壓縮后的空氣進行干燥處理,,同時也會帶來附加的能源消耗,。
1.冷干機聯(lián)動
在部分現(xiàn)場,冷干機常年運行,,運行方式較為粗放,。評估壓縮空氣的濕度(露點),對冷干機進行聯(lián)動,,實現(xiàn)較好的節(jié)電效果,。
2.吸干機優(yōu)化
一般的吸附式干燥機具有兩種能耗:
a、對壓縮空氣的損耗;
b,、再生加熱的用電損耗;
在部分現(xiàn)場,,吸干機的損耗較大,通過優(yōu)化的吸干機,,能夠大幅度降低耗氣量和耗電量,,消除無謂的損耗,實現(xiàn)節(jié)能,。
3.智能疏水閥
在較多的現(xiàn)場,,為了實現(xiàn)排水,疏水閥都沒有經(jīng)過仔細的控制,,長期開啟,,存在持續(xù)的泄漏,此種工作方式能耗很高,,看似不大的一個泄漏,,由于機房空調壓縮機的產氣效率本身就不高,壓縮空氣比較寶貴,,所以引起的耗電量是相當驚人的,。通過智能疏水閥控制,,使得疏水閥的開啟時間大幅縮短(縮短了90%),杜絕了持續(xù)的泄漏,,此技術的投資回收期非常短,。
來源:精密空調 http://kugq.cn/