
Воздушный компрессор подсчитал потребление электроэнергии. Нужно ли подсчитать потребление воздуха?
После расчета электропотребления воздушного компрессора,Потребление газа необходимо рассчитать., оба являются ключевыми параметрами для оценки эффективности и эксплуатационной стоимости воздушного компрессора, и их зависимость выглядит следующим образом:
Основная связь между потреблением электроэнергии и потреблением газа
- Потребление электроэнергии: отражает общее энергопотребление при эксплуатации воздушного компрессора, включая энергопотребление в производстве, в режиме ожидания и в процессе пуска и остановки.
- Формула расчетаПотребление электроэнергии (кВтч) = мощность (кВт) × время работы (ч).
- Влияющие факторыВремя без загрузки, скорость загрузки, возраст оборудования.
- Расход газа: отражает выходные характеристики воздушного компрессора, т. е. объем сжатого воздуха в единицу времени.
- Формула расчета: расход газа (м3 / мин) = объем выброса (м3 / мин) × коэффициент нагрузки.
- Влияющие факторы: объем утечки, потребность в газообеспеченном оборудовании, потеря давления в трубопроводной сети.
- Ключевые показатели:
- Относительная мощность(кВт / м3 / мин): мощность, потребляемая на единицу газа, чем ниже значение, тем более экономия энергии.
- Энергопотребление в единице(кВтч / м3): соотношение общего потребления электроэнергии к общему объему производства газа, рассчитанное на основе измеренных данных.
Почему необходимо одновременно рассчитывать потребление электроэнергии и газа?
- Управление энергетической эффективностью:
- Отдельное потребление электричества: можно оценить только общий объем энергопотребления, не может быть определено, является ли это разумным.
- Объединенное потребление газа: можно рассчитать коэффициент энергоэффективности (потребление электроэнергии / выпуск газа), визуально отражая эффективность оборудования.
- Оптимизация затрат:
- Расходы на электроэнергию: электроэнергия составляет 70 – 80% от общей стоимости сжатого воздуха.
- Стоимость потребления газаУтечка или избыточное снабжение газом может привести к потерям энергии.
- Комплексная оптимизация: сокращение потребления электроэнергии и газа за счет снижения давления подачи и уменьшения утечки.
- Целостность системы:
- Только электричество.Невозможно выявить недостаточную или избыточную поставку газа
- Синхронный контроль: обеспечить соответствие объема производства газа потреблению газа, избегать «большого количества лошадей».
III. Сценарии практического применения
Сцены | Анализ электропотребления | Анализ потребления газа | Совокупная эффективность |
---|---|---|---|
Энергосберегающая реконструкция завода | Определение энергопотребления без нагрузки, оптимизация логики пуска и остановки | Определить точки утечки, оптимизировать конструкцию сопли | Сокращение потребления энергии на 15% – 30%, значительное снижение затрат |
Лекарственные линии | Корректировка времени работы оборудования, избегая пиковых цен на электроэнергию | Обеспечение поставок чистого газа, избежание рисков качества | Соответствие стандартам GMP, повышение стабильности производства |
Строительные площадки | Балансировка нагрузки с использованием устройств хранения энергии | Динамическая регулировка давления подачи воздуха | Уменьшение частоты пусков и остановок воздушного компрессора, продление срока службы оборудования |
IV. Принятие решений на основе данных
- Развертывание сенсоров:: установка интеллектуальных счетчиков и расходометров для мониторинга потребления электроэнергии и газа в режиме реального времени.
- Анализ данных: Анализ соотношения электроэнергии и газа (потребление / производство газа), коэффициентов нагрузки (время работы / максимальное время) с помощью облачной платформы.
- Оптимизация политики:
- При низкой нагрузке: Включение управления преобразованием частоты, снижение скорости вращения и снижение энергопотребления.
- При высоком спросе: параллельное соединение нескольких воздушных компрессоров, чтобы избежать перегрузки одного агрегата.
Благодаря синхронизации расчета потребления электроэнергии и газа предприятия могутУвеличение энергоэффективности на 20% – 40%Это значительно снижает затраты на сжатый воздух.