提高能源利用率:化工生产通常需要大量的能源,空压机在运行过程中,电能仅有很少部分转化为压缩空气的能量,大部分都转化为热量被浪费掉。通过余热回收装置,可将这些原本被浪费的热量回收利用,用于预热锅炉补水、工艺用水加热等,大幅提高能源的综合利…
空压机余热回收 空压机在压缩空气过程中,电动机驱动压缩部件做功,电能转化为压缩空气的压力能,同时有大量能量以热量形式散失,这些热量可有效回收: 回收原理:通过在空压机的冷却系统中安装余热回收装置,如板式换热器。空压机运行…
空压机在压缩空气的过程中,电能仅有约 10% 转化为压缩空气的动能,而高达 90% 的电能都转化为热能 。传统的处理方式是通过冷却塔、风扇等设备将这些热能直接排放到大气中,不仅造成了能源的浪费,还加剧了车间环境的热负荷,增加了空调等降温…
电费成本高企 传统空压机长期满载运行,频繁启停导致能源浪费严重,无效能耗占比高,直接推高了企业的用电成本。 设备效率低下 老旧机型能效等级低,管道漏气、压力不稳定等问题加剧了能源浪费,影响生产效率。
空压机是工业领域的“电老虎”,但不同行业对压缩空气的依赖程度和能耗问题差异显著。以下是需节能改造的几大行业及其核心痛点与改造价值
根据评估和分析的结果,制定适合企业的节能改造方案。方案可以包括采用的节能技术,如变频改造、两级压缩技术等。例如,如果空压机负载率波动较大,变频改造是一个很好的选择;如果需要提高压缩效率,两级压缩技术可能更合适。
生活热水供应:在工业企业、酒店、学校、医院等场所,有大量的热水需求。利用空压机余热回收系统,可以将回收的热量用于加热生活用水,替代传统的电热水器、燃气热水器等设备。这不仅节约了能源,还降低了热水供应成本。 工业加热过程:在一些工业…
通过安装智能控制系统,可以根据室内外温度、人员活动情况等实时调整中央空调的运行参数,避免过度制冷或制热。例如,在人员较少的时间段自动降低功率运行,可显著降低能源消耗。据统计,智能控制系统的应用可以实现节能,从而相应减少温室气体排放。 …