Pumpa za vodu{0}}tehnologija koja štedi energiju
Ušteda energije pumpom za vodu je metoda{0}}štede energije koja smanjuje potrošnju energije u radu pumpe i poboljšava energetsku efikasnost putem tehničkih sredstava. Uglavnom se primenjuje u oblasti transporta industrijskih fluida i upravljanja imovinom. Srž leži u optimizaciji operativne efikasnosti jedinice, uključujući renoviranje opreme, regulaciju sistema i strategije upravljanja. Ova tehnologija je prvobitno koristila kontrolu ventila, uvela je tehnologiju regulacije brzine varijabilne frekvencije 1980-ih, a kasnije se razvila u inteligentni kontrolni sistem koji integriše PLC i ljudsko{5}}mašinsko sučelje nakon 1990-ih. Njegovi{8}}mehanizmi za uštedu energije uključuju regulaciju brzine varijabilne frekvencije, kompenzaciju faktora snage i meki start [1].
Ključne tehnologije uključuju razumnu selekciju (usklađivanje visine i protoka), dinamičku konfiguraciju grupa pumpi (strategije brijanja vrhova i punjenja doline) i regulaciju brzine varijabilne frekvencije (podešavanje brzine radi smanjenja potrošnje energije) [1]. Studije slučaja pokazuju da se podešavanjem hidrauličkog balansa i upotrebom prilagođenih visokoefikasnih pumpi -efikasnost pumpe može povećati sa 75,3% na 90,2%, a godišnja ušteda električne energije dostići 2,4756 miliona kilovat-sati [2]. Inteligentni sistem rješava problem ne-standardnih radnih uslova kroz adaptivnu tehnologiju varijabilnog pritiska i ostvaruje stopu uštede električne energije od 10% do 30% za pumpe promjenjive frekvencije i 30% do 75% za pumpe bez-promjenjive frekvencije kroz praćenje oblaka. Trenutno je ova tehnologija uključena u nacionalna{16}}ključna područja za uštedu energije, a njena potrošnja električne energije čini približno 20% ukupne proizvodnje električne energije u državi.
Drugi je da se poboljša nivo kontrole. To je nešto što se često primjenjuje korištenjem jedinica. Najraniji način kontrole bio je smanjenje potrošnje energije zatvaranjem ventila i smanjenjem izlazne snage. Kasnije, krajem 1980-ih, naša zemlja je uvela tehnologiju upravljanja "frekventnim pretvaračem". U ovom trenutku, tehnologija za{5}}uštedu energije pumpe za vodu napravila je proboj. Do kraja 1990-ih, tehnologija upravljanja "uštedom energije pumpe za vodu" proširila se širom zemlje poput izdanaka bambusa nakon kiše. Tržište su preplavili i krivotvoreni proizvodi, poput uređaja koji ometaju brojila električne energije i onih koji rade na smanjenom pritisku itd.
Nakon novog vijeka, istinski "inteligentni sistem upravljanja pumpom za vodu" više nije evolucija kontrolne tehnologije "pretvarača frekvencije". Iako efikasno koristi frekventni pretvarač, kontrolna tehnologija-uštede energije pumpe za vodu također uključuje PLC, ljudski-mašinski interfejs, filtriranje, itd., što je sve uključeno, čineći uštedu energije pumpe za vodu-naučnijom i inteligentnijom.
Princip{0}}uštede energije uređaja za uštedu energije{1}}promjenjive frekvencije
Ušteda energije promjenjivom frekvencijom
Prema mehanici fluida, P (snaga)=Q (brzina protoka) × H (pritisak), brzina protoka Q je direktno proporcionalna prvoj potenciji brzine N, pritisak H je direktno proporcionalan kvadratu brzine N, a snaga P je direktno proporcionalna kocki brzine N. Ako je efikasnost pumpe konstantna, kada se brzina protoka može smanjiti proporcionalno, potrebno je podesiti brzinu naniže. vremena, izlazna snaga P osovine prati pad kubnog odnosa. To jest, potrošnja energije motora pumpe je približno u kubnom odnosu sa brzinom. Na primjer: motor pumpe snage 55KW, kada brzina padne na 4/5 originalne brzine, njegova potrošnja energije je 28,16KW, ušteda 48,8%, kada brzina padne na 1/2 originalne brzine, njegova potrošnja energije je 6,875KW, ušteda 87,5%.
Kompenzacija faktora snage ušteda energije
Reaktivna snaga ne samo da povećava gubitke u liniji i zagrijavanje opreme, već što je još važnije, smanjenje faktora snage dovodi do smanjenja aktivne snage električne mreže. U liniji se troši velika količina reaktivne električne energije, efikasnost iskorišćenja opreme je niska, a otpad je ozbiljan. Prema formuli P=S × COSF, Q=S × SINF, gdje je S - prividna snaga, P - aktivna snaga, Q - reaktivna snaga, COSF - faktor snage, može se vidjeti da što je veći COSF, to je veća aktivna zajednička snaga P. Faktor snage motora je između 0 a6. Nakon upotrebe uređaja za regulaciju brzine varijabilne frekvencije, zbog unutrašnjeg filterskog kondenzatora frekventnog pretvarača, COSF ≈ 1, čime se smanjuje gubitak reaktivne snage i povećava aktivna snaga električne mreže.
Meki start ušteda energije
Budući da je motor direktno pokrenut ili Y/D pokrenut, početna struja je jednaka (4-7) puta nazivnoj struji. To će uzrokovati ozbiljan utjecaj na mehaničku opremu i mrežu napajanja, a zahtijeva i previsok kapacitet napajanja. Velika struja i vibracije nastale prilikom puštanja u pogon uzrokuju velika oštećenja pregrada i ventila, što je izuzetno nepovoljno za vijek trajanja opreme i cjevovoda. Međutim, nakon upotrebe uređaja za uštedu energije promjenjive frekvencije, korištenjem funkcije mekog starta frekventnog pretvarača, startna struja počinje od nule i ne prelazi nazivnu struju pri maksimalnoj vrijednosti, smanjujući utjecaj na elektroenergetsku mrežu i zahtjeve za kapacitetom napajanja, te produžavajući vijek trajanja opreme i ventila. Takođe štedi troškove održavanja opreme.










