一个完整的压缩空气系统通常由空压机、后处理设备、管道、自气及控制等部分组成,其能耗约占整个工厂耗电的10%分析空压机的生命周期成本发现,在其全生命周期成本中,约8O%为运行电费,且99%的C02捧放也发生在运行过程中。因此.当某些企业对压缩空气的能耗漠不关心时,我们感到非常的惊讶和可惜。
我们将介绍空压机及整个系统的合理造型和使用,帮助大家了解如何节省能耗、节约成本和履行环保的责任此外,我们通过分析发现,相对于压缩机的初期投资而言,节能所产生的经济效益更为显著
如何真正在压缩机空气系统中实现能耗的降低。一般而言,用户常常倾向于某个方面,期望它是灵丹妙药,能实现节能的最大化然而,事实是没有什么捷径可走。为了实现整个系统的最佳节能效果,应当认真研究每个环节,采取相应措施,包括减少压缩空气生产成丰,减少压缩空气输送成本,减少压缩空气使用成本,并尽可能与其它的公用工程设备进行整体考虑
减少压缩空气生产成本
优化压缩空气的生产,必须遵照下面的合理步骤进行空气需求评估,全面了解客户应用,选择合适的压缩技术,选择合适的驱动装置,选择合适的空气后处理设备,对整个压缩机房的设备运行进行优化配置能量回收装置。压缩机本身的效率也是产气成本的一个重要方面,因此,制造商要不断提高压缩机的效率.以下我们将着重介绍如何帮助客户选择合适机型来实现节能
1、空气需隶评估
压缩机制造商必须清楚了解客户的压缩空气应用流程.以便选择合适的压缩机型。虽然,这一步常常被忽略,但却是最重要的一个环节。空气需求评估包括四步,用气量的要求、工作压力、用气量的波动情况和空气的品质。空气需求评估可以通过现场测量来实现,也可以选择同类型工厂的相似设备进行类比估算。笔者主张使用流量、压力和露点等测量设备,结合模拟程序等计算机升析工具来进行评估。
2.选择合适的压缩技术
接下来,要借助模拟程序优化压缩机的运行台数.以符合上述用气量变化需求。如果工厂存在较大流量的两个或多个压力需要,则必须考虑将不同的管网分开,再进行模拟计算。根据每台压缩机的供气量和压缩方式等进行选型.以获得最低的能耗。
一般来讲,对于某一个特定的流量,只对应一种最佳的压缩方式,能选到最低能耗。离心压缩机适月于大流量的应用,其它的压缩方式则对应各自的中小流量范围。当然,这不是选型的唯一依据,还要综合考虑其它因素,如环境温度和流量变化。正确的压缩机选型能为客户节省可观的能耗,选择高教率的自机也能额外地节省一部分能量,虽然遮部分节能没有之前的方法来得多,但是非常快捷,而且仅增加了极小的支出。
3 选择合适的驱动装置
如果空气需求是波动的,变频驱动(VSD)压缩机因为能及时地根据流量的变化调节转速,降低能耗,市场上也有因采用变频驱动节省40%能耗的实际案例。研究表明. 88%的压缩空气系统用气量都是波动的,所以变频驱动多能提供显著的节能效果。向市场提供最大接近1MW的标准变顺压缩机,可充分满足不目客户的需求。
不同驱动方式的压缩机,能耗也有所不同,离心压缩机在满负荷时效率最高,但在部分负荷时单位能耗最高。其次是固定转速螺杆压缩机,其单位能耗在部分负荷时有所增加。而变颜螺杆压缩机的能耗效率无论在满负荷,还是部分盘荷时,基本保持不变,维持高教率。当用气量减少时.VSD可以节省更多能量。由此看出.最佳机型组合是离心压缩机或固定转速螺杆压缩机配合一台变频螺杆压缩机。离心压缩机或固定转速螺杆压缩机保持满负荷运行,效率最高。变颇螺杆压缩调速运行,作为部分负荷的调节,同样运行在最高效率。这时,需要来用智能的集中控制器来保证各压缩机都运行在最佳区域,即“最佳运行工况点” 现在,有数千用户正得益于这种高效驱动和智能控制技术的组合。
4 选择合适的空气后处理设备
空气需求评估的另一和重要工作就是了解工艺或用户最替产品对压缩空气品质的要求。通常包括允许的最大含水量、含油量和颗粒杂质,最新的国际标准是IS0 8573-1 ed 2.2010为了获得所需的空气品质,可以采用过滤器来去障颗粒杂质,采用干燥机击障刺,而油的含量取决于采用什么类型的压缩机或后处理设备下面是一些空气后处理设备的实用选型经验。去除颗粒杂质,必须选择与处理气量匹配的过滤器来过滤颗粒杂质,过遗器选小了.会使压降增大。去除水分;干燥机的选择取决于对干燥程度的要求(露点)。 压缩空气的干燥方法有多种,但是简单概括起来主要有。
二类,一是冷冻室干燥机,对冷却空气进行干燥,可达到的压力露点为+2℃或3℃以上,二是吸附式干燥机,采用吸附方式来去除空气中的水分,压力露点可以选到-70℃,甚至更低在这里要重点提一下变压吸附干操机(又称无热再生干燥机) 这种类型干燥机号称“结构简单”,消耗约20%的压缩空气,用于再生吸附剂。它不但浪费了大量能量,还迫使用户不得不选择更大气量的压缩机来补偿再生损失的压缩空气。初始投资上节省的费用在使月仅仅几个月后就耗尽。除油,为了选到工艺上要求的纯净空气,要选择能直接满足空气品质需求的压缩机。
5 优化压缩机房的设备运行
压缩空气节能的另一方面是对于多台压缩机的机房优化控制能带来很多好处。智能集中控制器连续监测用气量的变化,地择最有效的机器组合.以最佳的能耗效率来满足气量要求。如果没有集中控制器,每个压缩机通常被设置不同的压力带,叫作压力阶梯。压缩机运行的平均压力提高,要消耗更多能量,造成浪费。集中控制器可以降低平均压力,减少能源消耗。
6、配置能量回收装置
在压缩过程中压缩机几乎把所有电能都转换成热量。安装能量回收装置后,这部分的热量能以热空气或热水的方式被回收。热空气的使用受到一定的限制,主要用于空间加热。热水的应用场合非常宽广,不但能用于厂房加热和热水洗澡,还能联系提供工艺所需的热水,或作为锅炉给水的预热,最替成为蒸汽。精确设计的热水型能量回收装置能够回收输入电能的90%,其余10%因辐射而损失。事实上,高效换热器能把大气里的水分冷凝下来,其潜热同样可以被利用,补偿了由于辐射损失掉的能量,实现通过热水回收100%的输入电能。如果热水的使用是连续的,一年内节省的锅炉燃料就可以买一台压缩机之前提及的节能措施,如果在产气过程都实施了.耗电量可以减少50%,如果再加上能量回收装置,近乎100%的输入能量可以被回收。
降低压缩空气输进成本
空气输送管线的设计对于节能也至关重要。基本原则是让压缩机房尽量靠近用气区域.以降低管网压降。减少管线弯头的数量,地择低压降的阀门.可进一步提高节目效果。对于同样直径的管线,采用环形布置能减少40%的压降。正确选择储气罐能帮助平衡瞬间的月气波动,防止压缩机频繁加/卸载。虽然有些人极力提倡为保证生产工艺需选用更高压力的压缩机,但其必要性有待商榷。可采用计算和模拟程序,设计合适的管线系统和储气罐。
降低压缩空气使用的成本
如目空气输送一样,工厂设计应当采月类似的原则。对于老工厂,必须彻底检查管线的泄漏,可采用超声波泄漏探测器找到泄漏点。若需要更换管线,就必须选择抗腐蚀管线。因为,泄漏会直接导致能量损失。另外,要慎重选用减压装置,实地检查用气端的情况,首先考虑整体降低管用压力。管网压力降低了.压缩机的排气压力也就降低了.可以节省能源。
与其它设备进行整体考虑与压缩机一起使用的公共工程设备,可以进行整体规划考虑,如能量回收装置,可以产生热水。无油压缩机的能量回收装置设计可产生90℃的热水,回收95%~100%啡的电能输入。这要求压缩机里所有的热源的热量被充分回收,并且回收吸入空气中水汽的潜热。
热水可以直接使用或作为锅炉给水预热,在工厂里的下几十方面可以综合使用;空间加热、淋浴洗澡、工艺热水及工艺蒸汽如果长期需要热水或蒸汽,配置能量回收装置可以节省巨大的能量和费用。用户计划采购新设备时,分析锅炉等热力设备的用热情况,尽量将其和压缩机放置得近一些,使热水输送的温度损失最少。当前越来越多流行的“夹点分析”技术,就是把工厂内所有热源和冷源介质统一规划,互相输送利用,减少加热或制冷的能量消耗。优秀的分析和规划能够提供可观的经济效益回。
实施上述节能步骤,可能需要一些额外投资,但这些投资可以通过节能在短期内收回,之后就是净收益。而且节能有利于环保。帮助用户减少co2的排放的目标。企业将因此获得丰厚的利润回报和良好的设备信誉。
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