10 trin til en grøn og mere effektiv produktion

CO2-reduktion for en grønnere produktion – alt, hvad du har brug for at vide
10 trin til grøn trykluftproduktion

10 trin til en grøn og mere effektiv produktion

CO2-reduktion for en grønnere produktion – alt, hvad du har brug for at vide
10 trin til grøn trykluftproduktion

10 trin til en grøn og mere effektiv produktion

CO2-reduktion for en grønnere produktion – alt, hvad du har brug for at vide
10 trin til grøn trykluftproduktion

10 trin til en grøn og mere effektiv produktion

CO2-reduktion for en grønnere produktion – alt, hvad du har brug for at vide
10 trin til grøn trykluftproduktion

10 trin til en grøn og mere effektiv produktion

CO2-reduktion for en grønnere produktion – alt, hvad du har brug for at vide
10 trin til grøn trykluftproduktion

10 trin til en grøn og mere effektiv produktion

CO2-reduktion for en grønnere produktion – alt, hvad du har brug for at vide
10 trin til grøn trykluftproduktion

10 trin til en grøn og mere effektiv produktion

CO2-reduktion for en grønnere produktion – alt, hvad du har brug for at vide
10 trin til grøn trykluftproduktion

10 trin til en grøn og mere effektiv produktion

CO2-reduktion for en grønnere produktion – alt, hvad du har brug for at vide
10 trin til grøn trykluftproduktion

10 trin til en grøn og mere effektiv produktion

CO2-reduktion for en grønnere produktion – alt, hvad du har brug for at vide
10 trin til grøn trykluftproduktion

10 trin til en grøn og mere effektiv produktion

CO2-reduktion for en grønnere produktion – alt, hvad du har brug for at vide
10 trin til grøn trykluftproduktion

10 trin til en grøn og mere effektiv produktion

CO2-reduktion for en grønnere produktion – alt, hvad du har brug for at vide
10 trin til grøn trykluftproduktion

Alt, hvad du har brug for at vide om din pneumatiske transportproces

Find ud af, hvordan du kan skabe en mere effektiv pneumatisk transportproces.
3D images of blowers in cement plant
Luk

Oliefri luft Lavtrykskompressorer Spildevandsrensning

Hvordan vælges den rigtige blæser til et spildevandsrensningsanlæg?

Spildevandsrensningsanlæg, almindeligvis kendt som ETP'er, er en vigtig del af enhver fabrik, der kræver vand i deres fremstillingsprocesser.

CO<sub>2</sub>-reduktion

ETP'er renser industriens spildevand eller forurenede vand, som også kaldes industrispildevand og gør vandet genanvendeligt til andre formål. Spildevandsbehandlings-anlæggene er mest almindelige i fødevare-, medicinal-, tekstil-, garverier og kemiske industrier på grund af arten af forskellige applikationer og processer.

Spildevandsrensning er vigtig i henhold til regeringsbestemmelser og miljømæssige synspunkter. De hjælper med at reducere vandforurening og bidrager til vandbesparelse. Mange kommunale selskaber fokuserer meget på rensningsanlæg eller vandværker over hele landet.
Et af de vigtige udstyr i ethvert spildevandsrensningsanlæg eller vandværk er de oliefri lavtryksluftblæsere, som bruges til mange applikationer og processer såsom diffus beluftning og filter tilbageskylning.

Mens omkostningerne til en lavtryksblæser kan være så lave som 5 % af det samlede spildevandsanlægs investeringsomkostning, er det driftsomkostningerne for luftblæserne, der udgør cirka 60 % af energiomkostningerne for hele anlægget. Dette skyldes hovedsageligt, at luftblæserne skal køre 24X7 for at understøtte de biologiske processer, dvs. levere den rigtige mængde ilt til mikro-organismer for deres overlevelse i spildevandsbehandlingsanlægget (ETP).

Derfor kan det varmt anbefales at vælge den rigtige blæserteknologi for at opnå den bedste energieffektivitet ved spildevandsbehandling eller spildevandsrensning.

Sådan vælger du den rigtige blæserteknologi

I dag er en beluftningstank med en vandsøjle i området 5m-6m meget almindelig i anlæg landet over, hvilket giver et modtryk på 0,5 – 0,6 bar(g) på luftblæserne. Oxygen Transfer Efficiency (OTE) i beluftningstanken øges også med en stigning i vandsøjlens niveau.

De traditionelle Tri-Lobe blæsere er effektive, indtil vandstanden i beluftningstanken er mindre end 4m. Dette giver en modtryksmodstand på kun 0,45 bar(g) eller derunder. Men når trykket overstiger 0,5 bar(g), begynder twin-Lobe og Tri-Lobe blæserne at forbruge meget strøm, og bidrager dermed til høje energiomkostninger for et spildevandsanlæg.

Derfor anbefales det stærkt at bruge skrueblæserteknologi til tryk på mere end 0,5 bar(g). Skrueblæserne er i gennemsnit 30 % bedre i energieffektivitet sammenlignet med traditionel Lobe-teknologi, der almindeligvis er kendt som rodblæsere. Skrueblæserne er designet i henhold til de nyeste innovative teknologier, som hjælper dig med at spare penge ved potentielle energibesparelser og samtidig reducere miljøpåvirkningen.

 

Da skrueblæsere er direkte koblede/geardrevne maskiner, er de mere effektive end traditionelle remdrevne blæsere. Denne effektivitetsgevinst kommer fra det faktum, at remdrevne maskiner i gennemsnit har 5 % - 7 % flere transmissionstab sammenlignet med gear-drevne maskiner.

En anden vigtig fordel ved gear-drevne oliefri skrueblæsere er, at de har en bred drejning. Hvis der er stor variation i indflydelseskapaciteten på forskellige tidspunkter i løbet af dagen eller på forskellige årstider, vil det være til stor hjælp.

Yderligere anbefales det stærkt at bruge den opløste oxygen (DO)-meter feedback-baseret blæserstyring, som ikke kun understøtter den effektive biologiske proces i ETP, men også sparer energiomkostninger. Derudover sparer blæsere med variabel hastighed (VSD) eller VFD'er (Variable Frequency Drive), som kører baseret på feedback fra opløst oxygen (DO), mere energi sammenlignet med blæsere med fast hastighed. Støjreduktionen, fjernovervågningen, IoT har tilføjet fordele med skrueblæsere.

Fadølsanlæg med nitrogen

Spørg vores lokale ekspert om den bedste blæser til dit behov:

Moataz Bakir

Salgsingeniør for lavtrykskompressorer i Danmark