28 Анализ режимов работы компрессорного оборудования, системы разводки и потребления сжатых газов.
На рисунке приведена принципиальная схема системы получения сжатого воздуха.
1-воздухозаборный фильтр,
2-компрессоры,
3-воздухоохладитель,
4-влагоотделитель,
5-воздушныйресивер,
6-воздухоосушитель (необязательно),
7- распределительная сеть, 8-потребители сжатого воздуха.
Сжатие воздуха- неэффективный процесс. Оптимальный процесс сжатия происходит, если сжатие осуществляется в компрессоре при постояннойt-ре (изотермическое сжатие). Около 90% потребляемой мощ-ти теряется в виде отводимой теплоты
Для получения СВ чаще всего применяются компрессоры с ЭП. На предприятиях широко применяют поршневые, винтовые и ротационные компрессоры.
К потерям энергии в системе производства, транспортировки и распределения СВ могут привести:
- Износ компрессор. оборудования. (Износ поршневых колец приводит к ↑ утечек воздуха при сжатии и ↓ производительности компрессора).
- Отсутствие системы охлаждающего воздуха, подаваемого в компрессор в жаркий период, т.к. с ↑ t-ры на входе в компрессор ↓ его производительность. ↑t-ры всасываемого воздуха на 4 °С ↑ -ет расход энергии на 1%.
- Неэффективная работа промежуточных охладителей воздуха в многоступенчатых компрессорах и охлаждения рабочих цилиндров приводит к ↑-ю затрат энергии на сжатие.
- Поддержание давления в системе больше технически необходимой величины приводит к перерасходу энергии на сжатия, необходимой по условиям работы потребителя.
Способы экономии энергии при эксплуатации компрессоров:
1)Уменьшать потребление и утечки, отключая незадействованные в работе инструменты и оборудование;
2)Автоматически регулировать подачу СВ в систему (сигнал на управление по скорости изменения давления и давлению в системе);
3) Система разводки воздуха к потребителям должна быть секционирована, неиспользуемые ветви должны отключаться;
4) Проанализировать необходимость разделения системы при наличии в ней потребителей с сильно отличающимся давлением. Уменьшение давления на 2 бар позволяет снизить на 15% энергопотребление компрессора. Необходимо избегать увеличения рабочего давления в системе свыше 5 бар;
5)Попытаться использовать теплоту системы охлаждения компрессоров для бытовых и других нужд;
6) Применять автоматическое управление очередностью включения компрессоров в зависимости от изменения постоянной времени падения давления в системе (в зависимости от расхода в системе и производительности компрессоров)
7) Рассмотреть возможность замены морально устаревших компрессоров. Современные компрессора на холостом ходу потребляют до 30% от номинальной мощности, старые - до 90%.
- 21 Общая структура водоснабжения промышленного предприятия.
- 22 Q-h характеристики турбомеханизмов.
- 23 Способы регулирования производительности турбомеханизмов.
- 1)Изменяя скорость(рис. 1)
- 24 Вспомогательное оборудование тэс: питательные, конденсатные, циркуляционные насосы, регенеративные подогреватели, деаэраторы и др.
- 25 Анализ режимов эксплуатации оборудования промышленных предприятий и систем коммунального хозяйства.
- 26 Задачи энергоаудита. Общие этапы энергоаудита и их содержание.
- 27.Анализ режимов работы трансформаторных подстанций и системы регулирования .
- 28 Анализ режимов работы компрессорного оборудования, системы разводки и потребления сжатых газов.
- 29 Измерительная энергетическая лаборатория, основные задачи и функции. Приборный состав лаборатории, варианты комплектации.
- 30 Автоматизированные системы контроля и учёта энергопотребления (аскуэ).
- 31 Технико-экономический анализ энергосберегающих мероприятий.
- 1)Описание существующей системы энергоснабжения
- 2)Анализ фактических эксплуатационных затрат.
- 3)Разработка технических условий и принятие основных технических решений
- 33 Общий подход к проектированию суим. Основные этапы исследования и проектирования суим. Стадии проектирования, регламентированные государственными стандартами.
- 34 Релейно-контакторные системы управления электроприводами постоянного и переменного тока.
- 1. Рксу ад с короткозамкнутым ротором
- 2. Рксу ад с фазным ротором
- 35 Системы стабилизации. Типовые методы улучшения динамических показателей су им: форсирование управляющего воздействия, компенсация больших постоянных времени (бпв) объекта управления.
- 1.Форсирование управляющего воздействия.
- 2. Компенсация бпв объекта управления
- 36 Принципы построения типовых систем регулирования температуры, давления, расхода и иных технологических координат.
- 37 Реверсивный вентильный электропривод. Совместное управление. Раздельное управление.
- 1.Совместное управление (включающие импульсы подаются на управляющие электроды вентилей обеих групп).
- 38 Методы синтеза цифровых су им. Метод дискретизации аналоговых регуляторов класса «вход/выход» (метод аналогий). Цифровой пид- регулятор.
- 39 Типовая методика структурно-параметрического синтеза контуров регулирования су им по желаемой передаточной функции. Привести пример синтеза.