10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

Everything you need to know about your pneumatic conveying process

Discover how you can create a more efficient pneumatic conveying process.
3D images of blowers in cement plant
Затваряне

Защо правилният дебит на вентилатора за аериране е толкова важен

Reading time: 3.5 minutes

Като оператор на инсталация за отпадни води може би вече сте разбрали, че не всички вентилатори- въздуходувки, са еднакви. Следователно, едно от най-важните решения, които трябва да вземете, е кой е оптималният вариант според вашите изисквания. Сравняването на различни решения може да бъде трудно, особено ако всеки производител на вентилатори използва свой собствен начин за отчитане на данните за дебита и въздушното налягане.

Правилният дебит и налягане за вашия процес на аериране

На първо място, преди всичко, трябва да се уверите, че сте определили оптималния дебит и въздушно налягане за вашия процес на аериране. Правилното изпълнение на тези изисквания ще гарантира, че имате достатъчен капацитет за аериране по време на пиковите часове на търсене и плавен и ефективен процес по време на нормалните работни часове.

 

Ако грешно изчислите скоростта на въздушния поток на вентилатора и намалите размера на оборудването си, тогава вашата инсталация няма да може да достигне проектния капацитет за пречистване. Това означава, че можете да пречистите по-малко вода или, още по-лошо, да се окажете с отпадъчни води, които не отговарят на изискваните стандарти. По-големият размер на вентилатора, от друга страна, ще доведе до загуба на енергия, тъй като той или ще започва и спира често, или ще работи в състояние на издухване.

Подмяна или добавяне към съществуващо оборудване

WWT application activated sludge

Ако подменяте съществуващ модул, само проверката на табелката с данни на стария модул най-често не е достатъчна. Първоначалното изчисление на капацитета (по време на изграждането на инсталацията) ще ви даде информация за теоретичния дебит на въздуха. Междувременно, търсенето на капацитет може да се е увеличило.

Така че за съществуваща инсталация тя често вече не отразява реалността. От решаващо значение е да разберете дали искате нов модел със същата мощност на двигателя и поток или имате нужда от различен размер. Същото важи, ако трябва да добавите ново оборудване: получаването на същия размер, за да съответства на съществуващите единици, обикновено е неефективен начин за увеличаване на капацитета.

Точното изчисление на дебита може да бъде направено от EPC или чрез някой от вашите вътрешни инженери по процеси. Като алтернатива, някои производители на вентилатори могат също да ви предложат одит на сгъстен въздух , който може да ви помогне да получите близка оценка на необходимия дебит.

Допълнителни фактори, които влияят на процеса на сравняване

След като сте определили капацитета на потока за вашите аерационни приложения, можете да започнете да сравнявате решенията. Тук може да стане още по-трудно. Различните доставчици на решения за вентилатори ще използват различни начини за отчитане на дебита и налягането. Тъй като скоростта на въздушния поток е толкова важен фактор, който трябва да имате предвид при избора на правилното решение, важно е да сравнявате ябълките с ябълките.

Различни начини за измерване и отчитане на потока

Например, трябва да определите дали имате работа с входящ поток или подаден поток. Освен това има много различни единици за определяне на изискването за поток, което може да направи сравненията сложни.

Някои показват обемен поток (обемът на течността, протичаща за единица време), а други - масов поток (масата на течността, преминаваща за единица време). Първият се измерва в единици като кубични футове в минута (cfm), кубичен метър в минута (m3/min) или кубичен метър в час (m3/hr), а вторият в Nm³/hr или kg/hr.

Някои от тях зависят от условията на входа, а други от предварително определени референтни условия. Например, вашето стандартно референтно условие Nm³/час при 0°C или 20°C ли е? Това може да предостави значителна разлика (от около 8%) по отношение на потока и мощността.

След това трябва да вземете предвид загубите при входния филтър. Някои вентилатори plug & play се доставят с интегрирани филтри, докато филтрите на други трябва да се инсталират на място. Това, както и изборът на филтър, може да повлияе на спада на налягането, който трябва да се вземе предвид при изчисляването на скоростта на въздушния поток на вентилатора.  

Друг фактор е толерантността на потока. Това означава обхватът на потока, който се очаква да осигури вентилаторът. Обикновено е 4%. Така например, при дебит от 1000 m3/h, диапазонът на действителния дебит може да бъде между 960-1040 m3/h. Въпреки това, ако вашият поток е много критичен, тогава този толеранс трябва да бъде 0%, което означава, че вентилаторът ще осигури поток от поне 100% от това, което е предназначен да осигури.

Сравняване на ябълки с ябълки

Както можете да видите, има много различни начини за отчитане на данни за потока. Най-важното нещо, което трябва да направите тук, е да сте сигурни, че сравнявате ябълки с ябълки.

 

Въпреки това, когато става въпрос за смяна на вашия вентилатор, търсенето на индивидуален заместител ще ви накара да пропуснете много потенциални спестявания. Уверете се, че (предварително) дефинирате капацитета, от който действително се нуждаете, преди да изберете конкретен тип вентилатор- въздуходувка.

Контролен списък за сравняване на производителността на вентилатор- въздуходувка

  • Какъв дебит и въздушно налягане са ми необходими за моя процес?
  • Как се отчита дебитът?
  • Входящ или подаден поток?
  • В кое звено се отчита?
  • Условия на входа или предварително определени референтни условия?
  • Има ли спадове на налягането, които трябва да се вземат предвид?
  • Какъв е толерансът на потока за моя процес?