Mining, Minerals, Metals
             
             
             

            Управление насосами и вентиляторами на промышленных предприятиях и объектах инфраструктуры

             
             

            Проблемы и движущие факторы

            • Промышленные предприятия расходуют 70% потребляемой электрической энергии на питание электродвигателей. При этом 33% этих электродвигателей используются для привода насосов и вентиляторов.
            • В большинстве приводов насосов и вентиляторов управление электродвигателями осуществляется при помощи пускателей прямого включения напряжения или устройств плавного пуска. Это означает, что двигатель работает при номинальной частоте вращения, и при этом осуществляется регулирование расхода. При снижении производительности насоса или вентилятора потребление энергии уменьшается весьма незначительно. Так, при снижении расхода до 80% от номинального, потребление энергии остается на уровне 95%. Существует огромный потенциал сокращения энергопотребления за счет модернизации существующей материально-технической базы.
            • Европейская ассоциация производителей электрических машин и силовой электроники (CEMEP) провела моделирование для рынка стран Европы. Его результаты показали, что применение частотно-регулируемых электроприводов позволит экономить 900 млн евро в год и снизить выброс CO2 на 4 млн  тонн в год.

            Каким образом клиент может регулировать энергопотребление более эффективно?

            • Чтобы сократить энергопотребление, необходимо:
              - заменить электромагнитный пускатель или устройство плавного пуска в схеме питания электродвигателя на преобразователь частоты;
              - убрать из системы дросселирующее устройство (клапан или заслонку).
            • Преобразователь частоты переменного тока позволяет регулировать частоту вращения входных валов насосов и вентиляторов. Соответственно, это дает возможность регулировать их производительность.
            • В результате этого достигается огромная экономия электроэнергии по сравнению с традиционными решениями:
              - до 50% для вентиляторов; срок окупаемости преобразователя частоты — 1 год;
              - до 30 % для насосов; срок окупаемости — 2 года.

            Решения и архитектуры, используемые в системе

             

             
            A) Решение без преобразователя частоты
            Электродвигатель работает с постоянной частотой вращения вала, зависящей от частоты питающей сети и количества полюсов.
            Пример: 3600 об/мин при частоте 60 Гц
            Количество полюсов электродвигателя: 2
            Единственным способом регулирования производительности насоса или вентилятора является применение дросселирующего устройства (заслонки), создающего потери.







            B) Энергосберегающее решение с преобразователем частоты
            Преобразователь частоты (частотный инвертор) позволяет регулировать частоту переменного тока и, соответственно, частоту вращения вала электродвигателя.
            Производительность прямо пропорциональна частоте вращения.
            Необходимость в заслонке или клапане исключается.







            C) Сравнение частотно-регулируемых электроприводов и приводов без преобразователя частоты по энергопотреблению
            Пример: привод вентилятора

            Заслонка на выходе вентилятора
            Частотно-регулируемый электропривод
            При производительности, равной 80% номинальной, экономия электроэнергии составляет 50%.


            Пример: привод насоса

            Регулирующий клапан
            Преобразователь частоты
            При производительности, равной 80% номинальной, экономия электроэнергии составляет 30%. 

            Решения по управлению насосами и вентиляцией

              
             
            Подробности

            Подробности 

            Запрос информации о решениях, продукции и услугах