ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei pentru toate aplicatiile

Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti despre compresoarele noastre fara ulei certificate CLASA 0
ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei

ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei pentru toate aplicatiile

Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti despre compresoarele noastre fara ulei certificate CLASA 0
ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei

ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei pentru toate aplicatiile

Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti despre compresoarele noastre fara ulei certificate CLASA 0
ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei

ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei pentru toate aplicatiile

Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti despre compresoarele noastre fara ulei certificate CLASA 0
ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei

ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei pentru toate aplicatiile

Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti despre compresoarele noastre fara ulei certificate CLASA 0
ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei

ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei pentru toate aplicatiile

Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti despre compresoarele noastre fara ulei certificate CLASA 0
ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei

ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei pentru toate aplicatiile

Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti despre compresoarele noastre fara ulei certificate CLASA 0
ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei

ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei pentru toate aplicatiile

Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti despre compresoarele noastre fara ulei certificate CLASA 0
ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei

ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei pentru toate aplicatiile

Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti despre compresoarele noastre fara ulei certificate CLASA 0
ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei

ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei pentru toate aplicatiile

Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti despre compresoarele noastre fara ulei certificate CLASA 0
ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei

ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei pentru toate aplicatiile

Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti despre compresoarele noastre fara ulei certificate CLASA 0
ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei

Tot ce trebuie să ştiţi despre procesul de transport pneumatic

Descoperiţi cum puteţi crea un proces de transport pneumatic mai eficient.
3D images of blowers in cement plant
Închidere

De ce este important debitul corect al suflantei

Timp de citire: 3,5 minute

În calitate de operator al unei staţii de tratare a apelor reziduale, probabil aţi realizat deja că nu toate suflantele sunt la fel. Prin urmare, una dintre cele mai mari decizii pe care trebuie să le luaţi este cea care reprezintă soluţia optimă pentru cerinţele dvs. Compararea diferitelor soluţii poate fi dificilă, mai ales dacă fiecare producător de suflante raportează în manieră proprie debitul şi datele privind presiunea aerului. 

Debitul şi presiunea corecte pentru procesul dvs. de aerare

Înainte de a întreprinde orice altă acţiune, doriţi să vă asiguraţi că definiţi debitul şi presiunea optime ale aerului pentru procesul de aerare. Îndeplinirea corectă a acestor cerinţe va asigura o capacitate de aerare suficientă în timpul orelor de vârf şi un proces lin şi eficient în timpul orelor normale de funcţionare.

Când calculul debitului de aer al suflantei este incorect şi se află sub valorile minime ale echipamentului, staţia dvs. nu va putea atinge capacitatea nominală de tratare. Aceasta înseamnă că puteţi trata mai puţină apă sau, şi mai rău, puteţi obţine un efluent care nu îndeplineşte standardele necesare. Pe de altă parte, supradimensionarea suflantei va avea drept rezultat o risipă de energie, deoarece fie va efectua cicluri frecvente de pornire-oprire, fie va funcţiona într-o stare de evacuare. 

Înlocuirea sau adăugarea la echipamentul existent

WWT application activated sludge

Dacă înlocuiţi o unitate existentă, verificarea plăcuţei de date a unităţii vechi nu este de cele mai multe ori suficientă. Calculul iniţial al capacităţii (la momentul construcţiei fabricii) vă va oferi indicii despre debitul teoretic de aer. Între timp, cererea de capacitate ar fi putut creşte.

Aşadar, pentru o staţie existentă, acest lucru de multe ori nu mai reflectă realitatea. Este esenţial să înţelegeţi dacă doriţi un model nou cu aceeaşi putere şi flux al motorului sau dacă aveţi nevoie de o dimensiune diferită. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul în care trebuie să adăugaţi echipamente noi: obţinerea aceleiaşi dimensiuni pentru a se potrivi cu unităţile existente reprezintă, de obicei, o modalitate ineficientă de a creşte capacitatea.

Un calcul exact al debitului poate fi realizat de un EPC sau prin intermediul unuia dintre inginerii dvs. interni de proces. Alternativ, unii producători de suflante vă pot oferi şi un audit al aerului comprimat care vă poate ajuta să obţineţi o estimare destul de exactă a debitului necesar.

Factori suplimentari care influenţează comparaţia

După ce aţi definit capacitatea de debit pentru aplicaţiile dvs. de aerare, puteţi începe să comparaţi soluţii. Aici situaţia se poate complica şi mai mult. Diferiţi furnizori de soluţii de suflante utilizează diferite moduri de raportare a debitului şi a presiunii. Deoarece debitul de aer reprezintă un factor foarte important de luat în considerare atunci când alegeţi soluţia potrivită, este important să comparaţi soluţiile din aceeaşi categorie

Diferite moduri de măsurare şi de raportare a debitului

De exemplu, trebuie să determinaţi dacă aveţi de-a face cu un debit de intrare sau cu un debit livrat. În plus, există numeroase unităţi diferite pentru a specifica cerinţa de debit, fapt care poate să complice comparaţiile. 

Unele indică un debit volumic (volumul de fluid care curge pe unitate de timp), iar altele un flux masic (masa de fluid care trece pe unitate de timp). Primul este măsurat în unităţi precum picioare cubice pe minut (cfm), metri cubi pe minut (m3/min) sau metri cubi pe oră (m3/h), iar al doilea în Nm³/h sau kg/h. 

Unele depind de condiţiile de admisie şi altele de condiţiile de referinţă predefinite. De exemplu, starea dvs. standard de referinţă Nm³/h este de 0°C sau 20°C? Acest lucru poate face o diferenţă semnificativă (de aproximativ 8%) în ceea ce priveşte debitul şi puterea.  

Apoi, trebuie luate în considerare pierderi la filtrul de admisie . Unele suflante cu plug & play sunt livrate cu filtre integrate, în timp ce filtrele altora trebuie instalate la faţa locului. Aceasta, precum şi selectarea filtrului, pot afecta căderea de presiune care trebuie luată în considerare pentru calcularea debitului de aer al suflantei.  

Un alt factor îl constituie toleranţa debitului. Aceasta înseamnă intervalul debitului pe care trebuie să-l furnizeze suflanta. De obicei, este de 4%. Astfel, de exemplu, cu un debit de 1000 m3/h, intervalul debitului real poate fi cuprins între 960-1040 m3/h. Cu toate acestea, dacă debitul dvs. este foarte critic, atunci această toleranţă trebuie să fie de 0%, ceea ce înseamnă că suflanta va furniza un debit de cel puţin 100% din ceea ce este proiectat pentru să furnizeze. 

Compararea soluţiilor din aceeaşi categorie

După cum observaţi, există mai multe moduri diferite de a raporta datele de debit. Cel mai important lucru de făcut în acest caz este să vă asiguraţi că aţi comparat soluţiile din aceeaşi categorie.

Cu toate acestea, când vine vorba de înlocuirea suflantei, căutarea unui înlocuitor perfect identic vă va face să rataţi numeroase economii potenţiale. Asiguraţi-vă că (re)definiţi capacitatea de care aveţi nevoie înainte de a vă decide asupra unui anumit tip de suflantă. 

Listă de verificare pentru compararea performanţelor suflantei

  • Care este debitul şi presiunea aerului de care am nevoie pentru procesul meu?
  • Cum este raportat debitul?
    •  Debit de admisie sau de livrare? 
    • În ce unitate este raportat? 
    • Condiţii de admisie sau condiţii de referinţă predefinite? 
    • Există căderi de presiune care trebuie luate în considerare?
    • Care este toleranţa debitului pentru procesul meu?