エネルギー効率: 可変速流体循環の使用
可変速駆動装置は、施設のエネルギー効率を高めるために、メインソリューションの一つです, 世界で生産される電力の大部分は、流体を循環させるために使用されているため、, ポンプなどのすべての種類の液体や気体, ファンとコンプレッサー.
工業プロセスや大規模な建物で, ザ 72% 電気のモーターで消費される, どちら , ザ 63% で使用されるポンプ, ファンとコンプレッサー. だから我々は、光が同じことを実行していることになる方法を説明しますが、ポンプのみに着目すると、私たちは、この記事では私たちに多くのことを拡張し、速度制御を生成することができ、エネルギーの節約を定量化していません,es.
私はポンプ遠心ポンプに焦点を当てるように, それはポンプの最も普及しているタイプであるとして, 主に水分野における.
動作原理は、羽根車を駆動することを含む (通常、誘導電動機) 流体に機械的エネルギーを転送する, そのポテンシャルエネルギーになります (によって表される圧力) と運動エネルギー (によって表される流れ).これらのエンジンは、一定の速度で動作しますが、完全に飼育可変速ドライブあれば可変速度で動作するように準備され.
ポンプの使命は、所定の圧力で与えられた時間内に一定量の流体を提供することです. 最も重要なパラメータは、流量Qと手メトリック高さHであります.
我々は、ポンプ運転の曲線を参照してください。:
暗い四角形はポンプによって送達に有用なパワーを表す.
一度ポンプが同じ固定速度の流量を変化させるために行われているものを参照してください大体ノウハウを. 様々な方法を適用し:
1ポンプのºバルブの下流を使用して.
2バイパス回路の使用はない (バイパス)
3いいえ長期運転ません (スタート - ストップ)
4並行してませんポンプ
最も一般的な記述のみ , ポンプのバルブの使用は、下流.
これは、流体内のポンプの出口の圧力が増加し、電力損失を生成.
図中 , 吐出Qnに対応する動作点 (最大流量). Qrが減少流れに点B. この流れ回路に最適な動作点はC. 作業は、この方法で斜線部分の電力損失である.
私たちは、可変速ドライブを使用して、どの程度深刻なもので、このプロセスを見てみよう.
この1ルール爆弾近似ものの, 速度変動の広い範囲で満足している.
爆弾自体を考える( かかわらず、水柱の高さの) 回転数Nに, 異なる公称速度Nnは
に比例流量Q (N / NN)
ハイトゲージ (TDH) に比例している (N / NN)2
パワーに比例します。 (N / NN)3
したがって、公称速度曲線から, ラTHD (Q) 別の異なる速度のトレースが可能, のPtP, 図のように放物線で相同ポイントを配置.
その後、ポンプの動作の前に持っていたグラフに戻り、速度の変化を適用すると、次の図を入手したい:
私たちは、ポンプによって供給有用なパワーが斜線矩形領域に比例していることがわかり: 大幅な電力削減は、速度変動の構成によって証明されます.
したがって、回転速度を変化させるポンプが常に効率のあなたの最高レベルを使用できます. より多くのあなたは、速度より大きな電力削減を削減. ドライブは、我々は、システム全体の動作を節約十分な電力を得るために調整するたびに必要な流れを提供しようとしています.
これが最も重要である, しかし、ドライブは、我々は他の利点を提供することも忘れないでください:
- スロットルバルブの除去.
- 騒音や振動を低減. パイプの共振を引き起こす可能性があります長時間の固定速度ポンプを使用しないことにより、.
- ウォーターハンマーとキャビテーションのリスク低下: 彼らは、ポンプ速度の急激な変化によって引き起こされる現象であると可変速駆動装置によって生成される徐々に加速と減速によって回避される.
- 2速度と他の廃止されたオファリング低い性能でモーターの交換.
- ポンプインペラの寿命は駆動機構の信頼性を向上させるためにエンジン回転数を削減することで改善.
- もっと重要なことは、, 速度制御は、ポンプが最高のパフォーマンスで動作させることができますし、ベアリングやシールの寿命を増加させる.
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