
Расчетный анализ энергосберегающих инструментов для применений вентиляторов и насосов (на p (hoto): Насосы с фильтром создают всасывание, необходимое для вытягивания воды через поры мембраны, тем самым фильтруя воду до качества питьевой воды. Насосы имеют переменную скорость и обратимость, и используются для обработки воды и периодической очистки мембран. Весь процесс включает в себя множество автоматических клапанов и датчиков и управляется компьютером)
Введение
В этом тезисе анализируется расчет энергосберегающих инструментов FanSave и PumpSave. С помощью этих программ потребление энергии регулятора частоты вращения для вентиляторов и насосов можно сравнить с другими методами управления. С центробежными и осевыми вентиляторами FanSave можно проверить, а PumpSave - с центробежными насосами.
С помощью этих программ также может быть выбран подходящий преобразователь частоты из коллекции ABB. Программы нуждаются в качестве исходных значений информации об устройствах, таких как количество потока и эффективность.
Время работы является важным фактором при расчете потребления энергии, а информация о нем - длина и профиль.
ABB - Инструменты энергосбережения
ABB разработала инструменты расчета для оценки экономии энергии, которые становятся доступными при применении электрического управления скоростью к определенным машинам потока. Используя инструменты PumpSave и FanSave, управление приводами переменного тока в насосах и вентиляторах можно сравнить с традиционными методами контроля потока с точки зрения использования энергии. Инструменты также предоставляют финансовые показатели для оценки рентабельности покупки привода АББ.
PumpSave и FanSave запускаются в Microsoft Excel и используют макросы VBA.
PumpSave 5.1 Инструмент расчета энергосбережения - для сравнения управления приводом переменного тока от дросселирования, включения / выключения и управления гидравлической муфтой с помощью насосов. Рассчитайте, сколько энергии и денег вы могли бы сэкономить на дисках ABB, а также получить другие преимущества, такие как мягкий запуск и остановка, улучшенный коэффициент мощности и подключение к автоматизации процессов.
Инструмент расчета энергосбережения FanSave 5.1 - для сравнения управления приводом переменного тока от традиционных методов управления потоком в вентиляторах. Вычислите экономию, которую вы можете достичь, заменив заслонку выпускного клапана, входную лопасть или методы управления шагом с электронным управлением скоростью от привода ABB. FanSave также предоставляет финансовые и экологические данные о проекте по модификации метода управления и рекомендует подходящий тип привода ABB.
Загрузить утилиты ABB для энергосберегающих расчетов
Поклонники
Вентилятор - самая важная часть системы вентиляции. Он используется для передачи воздуха через воздуховоды и пространства. Воздушное движение вызвано вращающимся рабочим колесом, которое установлено с лопастями. Вентиляторы выбираются с целью использования. Наиболее важными факторами, влияющими на выбор, являются объемный расход и разность давлений, создаваемая вентилятором.
Для самых мощных вентиляторов также следует учитывать изменения плотности и температуры жидкости при оценке потребности в мощности вентилятора. (Seppänen, 121)
Структура и функционирование центробежного вентилятора
Поток поступает в центробежный вентилятор в направлении оси и оставляет вентилятор перпендикулярно оси. Три наиболее распространенных типа лезвий - это изогнутые вперед лопасти, обратные изогнутые лезвия и радиальные лопасти. (Seppänen, 121)
Вперед изогнутые лезвия
Для крыльчатки вентилятора, имеющего передние изогнутые лопасти, характерно то, что рабочее колесо имеет малый размер и имеет низкую скорость вращения и уровень шума для определенного давления и объемного потока.
Изменение характеристической кривой вентилятора вызывает лишь небольшое изменение разницы давлений между входом и выходом вентилятора. Частицы твердого вещества могут легко прилипать к лезвию, который изогнут вперед, и поэтому эти типы лезвий не используются для продувки газов сгорания. (Puhaltimet teollisuudessa ja LVI-laitoksissa, II 1, Типы вентиляторов)
Кривая давления и мощности центробежного вентилятора с передними изогнутыми лопастями показана на рисунке 1. При низких расходах работа вентилятора неустойчива, что показано в кривой давления, которая опускается в этой рабочей области.
Использование вентилятора в этой рабочей области не подходит, но в рабочем диапазоне, где кривая давления возрастает.
Нестабильность системы показана также в углу сечения кривой системы и кривой давления, которая мала.
Рисунок 1 - Кривая давления для центробежного вентилятора с передними изогнутыми лезвиями
Если требуется генерация высокого давления без изменения радиальной скорости, то передние изогнутые лопасти являются хорошим вариантом. Вентилятор с передними изогнутыми лопастями может достигать эффективности около 60%. (VLV-kone luentomoniste 1, s 67; Systemair)
Обратные изогнутые лезвия
Рабочее колесо, имеющее обратные изогнутые лезвия, характеризуется высокой эффективностью и более высоким уровнем шума, чем рабочее колесо с передними изогнутыми лезвиями. Когда изменяется характеристическая кривая вентилятора, объемный расход на самом деле не меняется. Рабочее колесо с загнутыми назад лопастями подходит для случаев, когда требуются низкие эксплуатационные расходы.
Этот тип крыльчатки также чувствителен к сбору частиц из газа. Для повышения эффективности энергии обратные изогнутые лопасти являются лучшим выбором, чем передние изогнутые лезвия или радиальные лопасти. (Puhaltimet teollisuudessa ja LVI-laitoksissa, II 1, Типы вентиляторов)
Рисунок 2 - Кривая давления для центробежного вентилятора с загнутыми назад лопастями. (VLV-kone luentomoniste 1, s 68)
На рисунке 2 показаны кривые давления и мощности для вентилятора с загнутыми назад лопастями. Этот тип вентилятора может работать в широком диапазоне рабочих характеристик. Вентилятор с загнутыми назад лопастями может достигать КПД 80%.
Потребность в мощности находится на самом высоком уровне в той же области, эффективность которой на самом высоком уровне. (VLV-kone luentomoniste 1, 67; Systemair)
Все кредиты для этой магистерской диссертации принадлежат автору м-р. Teemu Taskinen.
Заглавие: | Расчетный анализ энергосберегающих инструментов для применения вентиляторов и насосов - LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Технологический факультет // МАСТЕРСКИЙ ТЕЗИС |
Формат: | |
Размер: | 5, 5 МБ |
Страницы: | 194 |
Скачать: | Прямо здесь | Загрузить обновления | Получить технические статьи |
Расчетный анализ энергосберегающих инструментов для вентиляторов и насосов