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結合壓縮空氣流量測量和泄漏檢測降低能源成本和二氧化碳排放

更新時間:2021-03-11點擊次數:1343

1.實例 - 一家制藥公司

較高的壓縮空氣泄漏率和尺寸不合適的部件(壓縮機和壓縮空氣接收端)都會降低壓縮空氣系統的效率,產生不必要的CO2排放,降低公司的競爭力。

一個產品一周需要多少壓縮空氣,部件尺寸應如何確定,以使其能盡可能高效運行,充分利用其能源,這些都可以通過壓縮空氣流量計來測量。

在所示圖表中,您可以看到這家制藥公司壓縮空氣罐后近10天的體積流量曲線。

綠色曲線對應于實際測量的體積流量(移動水平),紅色曲線對應于“模擬"泄漏消除后的體積流量。

如您所見,整個曲線向下移動。

csm_Application_article_reduction_of_energy_costs_1_101ada8f19.png

在紅色標記的時間內,生產處于停滯狀態,沒有生產生產任何產品 - 即此時的壓縮空氣僅通過泄漏和打開的噴嘴逸出。

這個值應始終盡可能低,并且在泄漏消除后降低。

在所示圖表中,以下改進基于以下假設:

  • 比功率:20388 kW / 100 cfm

  • 電價:10歐分/千瓦時

  • 運行時間:8000小時/年

  • 基于國內消耗量CO2排放電力:0.837 磅/千瓦時

單位修復前測量修復后測量Improvements
流量[cfm] AVR294,28147,14147,14
流量[cfm] 停滯時185,9838,84147,14
泄漏率[%]63,2%26,4 %36,8 %
節省潛力[€/年]30.336 € / 年6.336 € / 年- 24.000 €/年
CO2 排放115,27 噸 / 年" 24,07 噸 / 年"91,19 噸 / 年

2.實例 - 面包房

下圖顯示了面包房的體積流量曲線:

  • 面包房包括2個生產部門

  • 部門1(比較舊的設備)暫時關閉

  • 部門2 上午10點開始生產

壓縮空氣罐后安裝一個VA500(熱式流量計)來測量兩個部門的消耗量。

在原始的流量曲線中(淺綠色),您可以看到壓縮機打開或者關閉。因此,可以計算出移動平均值(深綠色)。

csm_Application_article_reduction_of_energy_costs_2_b16ca24802.png

從中可以得出以下結論:

  1. 即使上午10:00之前沒有生產,壓縮機任然產生了很多壓縮空氣

  2. 與基本負荷相比,“生產峰值"非常小。

這表明泄漏率非常高。為了確認這一假設,關閉了部門1停工區的球閥,不再向部門1的泄漏處供應壓縮空氣。

體積流量分布圖表明從打開球閥到關閉球閥,壓縮機的基本負荷大大降低,從而證實消除泄漏對壓縮空氣的影響

  • 開始的體積流量:88.28cfm

  • 關閉球閥后的體積流量:約 23.54cfm

部門1的設備再次運行時,球閥必須打開,從而壓縮空氣通過機器上的泄漏再次逃逸。


3.長久降低壓縮空氣泄漏率,推薦下面程序

結論和建議: 為了長期保持盡可能低的泄漏率,公司應當周期性的執行此處描述的流程。 這些措施的目的是實現5-10%的長久泄漏率。經驗表明,一次性搜索和糾正,不會長久降低泄漏率,因為之后又會有新的泄漏產生。

實用提示: 為了不錯過泄漏審計的最佳時間,推薦在儲氣罐后的主線路上安裝流量傳感器(如VA500)。建議至少1周(周一至周日)作為測量周期。 此外,體積流量測量可用于驗證泄漏查找和修復的結果,因為停工期間的流量必定會減少。

我們建議使用以下設備進行長久有效的泄漏檢測和維修:

· LD 500/510 - 帶攝像功能的泄漏檢測儀

· VA 500 - 壓縮空氣和氣體流量計

· VA 520-用于測量流量的熱式質量流量計

· VA 525 - 緊湊型嵌入式流量計


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