10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα

Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μία πιο αποδοτική διαδικασία μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα.
3D images of blowers in cement plant
Κλείσιμο

Γιατί είναι σημαντική η σωστή παροχή αέρα στον φυσητήρα για τον αερισμό

Χρόνος ανάγνωσης: 3,5 λεπτά

Ως χειριστής μιας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, μπορεί να έχετε ήδη συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι ίδιοι όλοι οι φυσητήρες. Επομένως, μια από τις μεγαλύτερες αποφάσεις που πρέπει να πάρετε είναι ο προσδιορισμός της βέλτιστης λύσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Η σύγκριση διαφορετικών λύσεων μπορεί να είναι δύσκολη, ειδικά αν κάθε κατασκευαστής φυσητήρα χρησιμοποιεί τον δικό του τρόπο αναφοράς δεδομένων παροχής και πίεσης αέρα. 

Η σωστή παροχή και πίεση για τη διεργασία αερισμού

Πριν να κάνετε οτιδήποτε άλλο, πρέπει να ορίσετε τον βέλτιστο ρυθμό παροχής και την πίεση του αέρα για τη διαδικασία αερισμού. Ο σωστός προσδιορισμός αυτών των απαιτήσεων θα διασφαλίσει επαρκή ικανότητα αερισμού κατά τις ώρες αιχμής της ζήτησης και ομαλή και αποτελεσματική διαδικασία στη διάρκεια των κανονικών ωρών λειτουργίας.

Όταν ο υπολογισμός της παροχής αέρα του φυσητήρα είναι λανθασμένος και εκτιμάτε ότι χρειάζεστε μικρότερο εξοπλισμό, τότε η μονάδα σας δεν θα είναι σε θέση να φτάσει στην προβλεπόμενη ικανότητα επεξεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορείτε να επεξεργαστείτε λιγότερο νερό ή, ακόμα χειρότερα, θα καταλήξετε με υγρά απόβλητα που δεν πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα. Αντίθετα, αν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο φυσητήρα από αυτόν που χρειάζεστε, θα οδηγηθείτε σε σπατάλη ενέργειας, επειδή είτε η λειτουργία του θα εκκινείται και θα διακόπτεται συχνά είτε θα λειτουργεί σε κατάσταση εκτόνωσης. 

Αντικατάσταση ή προσθήκη σε υπάρχοντα εξοπλισμό

WWT application activated sludge

Εάν αντικαθιστάτε μια υπάρχουσα μονάδα, ο έλεγχος της πινακίδας τεχνικών στοιχείων της παλαιάς μονάδας συνήθως δεν είναι αρκετός. Ο αρχικός υπολογισμός της χωρητικότητας (κατά τη στιγμή της κατασκευής της μονάδας) θα σας ενημερώσει σχετικά με τη θεωρητική παροχή αέρα. Εν τω μεταξύ, η ζήτηση χωρητικότητας μπορεί να έχει αυξηθεί.

Έτσι, για μια υπάρχουσα μονάδα, συχνά δεν αντικατοπτρίζει πλέον την πραγματικότητα. Είναι σημαντικό να διαπιστώσετε εάν θέλετε ένα νέο μοντέλο με την ίδια ισχύ κινητήρα και την ίδια παροχή ή εάν χρειάζεστε διαφορετικό μέγεθος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που πρέπει να προσθέσετε νέο εξοπλισμό: Η χρήση του ίδιου μεγέθους ώστε να αντιστοιχεί στις υπάρχουσες μονάδες είναι συνήθως ένας αναποτελεσματικός τρόπος αύξησης της χωρητικότητας.

Ο ακριβής υπολογισμός της παροχής μπορεί να γίνει από μια μονάδα EPC ή από έναν από τους εσωτερικούς τεχνικούς επεξεργασίας. Εναλλακτικά, ορισμένοι κατασκευαστές φυσητήρων μπορούν επίσης να σας προσφέρουν έλεγχο πεπιεσμένου αέρα, ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε μια κατά προσέγγιση εκτίμηση της παροχής που χρειάζεστε.

Πρόσθετοι παράγοντες που επηρεάζουν τη σύγκριση

Αφού προσδιορίσετε τη χωρητικότητα παροχής για τις εφαρμογές αερισμού, μπορείτε να ξεκινήσετε τη σύγκριση των λύσεων. Εδώ μπορεί να μπερδευτείτε ακόμα περισσότερο. Οι διάφοροι πάροχοι λύσεων φυσητήρα χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους για την αναφορά της παροχής και της πίεσης. Δεδομένου ότι ο ρυθμός παροχής του αέρα είναι τόσο σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή της σωστής λύσης, είναι σημαντικό να συγκρίνετε όμοια πράγματα

Διαφορετικοί τρόποι μέτρησης και αναφοράς της παροχής

Για παράδειγμα, πρέπει να καθορίσετε εάν έχετε παροχή στην είσοδο ή παρεχόμενη ροή. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές διαφορετικές μονάδες για τον καθορισμό των απαιτήσεων παροχής, γεγονός που μπορεί να κάνει τις συγκρίσεις περίπλοκες. 

Ορισμένοι υποδεικνύουν ογκομετρική παροχή (ο όγκος του υγρού που ρέει ανά μονάδα χρόνου) και άλλοι παροχή μάζας (η μάζα του υγρού που περνά ανά μονάδα χρόνου). Η πρώτη μετράται σε μονάδες όπως κυβικά πόδια ανά λεπτό (cfm), κυβικά μέτρα ανά λεπτό (m3/min) ή κυβικά μέτρα ανά ώρα (m3/hr), και η δεύτερη σε Nm³/hr ή kg/hr. 

Ορισμένα από αυτά εξαρτώνται από τις συνθήκες εισόδου και άλλα από τις προκαθορισμένες συνθήκες αναφοράς. Για παράδειγμα, η τυπική συνθήκη αναφοράς είναι Nm³/hr στους 0°C ή 20°C; Αυτό μπορεί να έχει σημαντική διαφορά (περίπου 8%) όσον αφορά την παροχή και την ισχύ.  

Στη συνέχεια, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του φίλτρου εισόδου. Ορισμένοι φυσητήρες τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας & διαθέτουν ενσωματωμένα φίλτρα, ενώ τα φίλτρα άλλων πρέπει να εγκατασταθούν επιτόπου. Αυτό, καθώς και η επιλογή του φίλτρου, μπορεί να επηρεάσει την πτώση πίεσης που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της παροχής αέρα του φυσητήρα.  

Ένας άλλος παράγοντας είναι η ανοχή παροχής. Αυτό είναι το εύρος της παροχής που αναμένεται να χορηγεί ο φυσητήρας. Συνήθως, είναι 4%. Έτσι, για παράδειγμα, με παροχή 1000 m3/h, το εύρος της πραγματικής παροχής μπορεί να είναι μεταξύ 960-1040 m3/h. Ωστόσο, εάν η παροχή είναι πολύ κρίσιμη για εσάς, τότε αυτή η ανοχή θα πρέπει να είναι 0%, γεγονός που σημαίνει ότι ο φυσητήρας θα παρέχει ροή τουλάχιστον 100% αυτού που έχει σχεδιαστεί να παρέχει. 

Σύγκριση εξ ομοίων

Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι αναφοράς των δεδομένων παροχής. Το πιο σημαντικό που πρέπει να κάνετε εδώ είναι να βεβαιωθείτε ότι συγκρίνετε όμοια πράγματα.

Ωστόσο, όσον αφορά την αντικατάσταση του φυσητήρα σας, με την αναζήτηση ενός πανομοιότυπου φυσητήρα θα χάσετε πολλές δυνατότητες εξοικονόμησης χρημάτων. Φροντίστε να (επανα)καθορίσετε τη χωρητικότητα που πραγματικά χρειάζεστε προτού αποφασίσετε για έναν συγκεκριμένο τύπο φυσητήρα. 

Λίστα ελέγχου για τη σύγκριση της απόδοσης του φυσητήρα

  • Ποιος είναι ο ρυθμός παροχής και η πίεση αέρα που χρειάζομαι για τη διεργασία μου;
  • Πώς αναφέρεται ο ρυθμός παροχής;
    •  Παροχή εισόδου ή χορηγούμενη; 
    • Σε ποια μονάδα παρουσιάζεται; 
    • Συνθήκες εισόδου ή προκαθορισμένες συνθήκες αναφοράς; 
    • Υπάρχουν πτώσεις πίεσης που πρέπει να ληφθούν υπόψη;
    • Ποια είναι η ανοχή παροχής για τη διεργασία μου;