• ब्यानर ८

हाइड्रोजन डायाफ्राम कम्प्रेसरको लागि ऊर्जा बचत प्रविधि र अनुकूलन योजना

हाइड्रोजन डायाफ्राम कम्प्रेसरको ऊर्जा बचत प्रविधि र अनुकूलन योजनालाई धेरै पक्षहरूबाट हेर्न सकिन्छ। केही विशिष्ट परिचयहरू निम्न छन्:

१. कम्प्रेसर बडी डिजाइन अप्टिमाइजेसन

कुशल सिलिन्डर डिजाइन: पिस्टन र सिलिन्डर भित्ता बीचको घर्षण हानि कम गर्न र कम्प्रेसन दक्षता सुधार गर्न सिलिन्डर भित्री पर्खालको सहजतालाई अनुकूलन गर्ने, कम घर्षण गुणांक कोटिंग्स चयन गर्ने, आदि जस्ता नयाँ सिलिन्डर संरचना र सामग्रीहरू अपनाउने। साथै, सिलिन्डरको भोल्युम अनुपातलाई विभिन्न कार्य अवस्थाहरूमा राम्रो कम्प्रेसन अनुपातको नजिक बनाउन र ऊर्जा खपत कम गर्न उचित रूपमा डिजाइन गरिनुपर्छ।

उन्नत डायाफ्राम सामग्रीहरूको प्रयोग: उच्च शक्ति, राम्रो लोच, र जंग प्रतिरोधी डायाफ्राम सामग्रीहरू छनौट गर्नुहोस्, जस्तै नयाँ पोलिमर कम्पोजिट सामग्री वा धातु कम्पोजिट डायाफ्रामहरू। यी सामग्रीहरूले डायाफ्रामको प्रसारण दक्षता सुधार गर्न र यसको सेवा जीवन सुनिश्चित गर्दै ऊर्जा हानि कम गर्न सक्छन्।

a59b7ea98387d9752e4d8995f1e3057381246f5d

२, ऊर्जा बचत ड्राइभ प्रणाली

परिवर्तनशील आवृत्ति गति नियमन प्रविधि: परिवर्तनशील आवृत्ति मोटरहरू र परिवर्तनशील आवृत्ति गति नियन्त्रकहरू प्रयोग गरेर, कम्प्रेसर गति हाइड्रोजन ग्यासको वास्तविक प्रवाह माग अनुसार वास्तविक समयमा समायोजन गरिन्छ। कम लोड सञ्चालनको क्रममा, मूल्याङ्कन गरिएको पावरमा अप्रभावी सञ्चालनबाट बच्न मोटर गति घटाउनुहोस्, जसले गर्दा ऊर्जा खपत उल्लेखनीय रूपमा कम हुन्छ।

स्थायी चुम्बक सिंक्रोनस मोटरको प्रयोग: परम्परागत एसिन्क्रोनस मोटरलाई ड्राइभिङ मोटरको रूपमा प्रतिस्थापन गर्न स्थायी चुम्बक सिंक्रोनस मोटर प्रयोग गर्ने। स्थायी चुम्बक सिंक्रोनस मोटरहरूमा उच्च दक्षता र शक्ति कारक हुन्छ, र समान लोड अवस्थाहरूमा, तिनीहरूको ऊर्जा खपत कम हुन्छ, जसले कम्प्रेसरहरूको समग्र ऊर्जा दक्षतालाई प्रभावकारी रूपमा सुधार गर्न सक्छ।

३, शीतलन प्रणाली अनुकूलन

कुशल कूलर डिजाइन: कूलरको संरचना र तातो अपव्यय विधिमा सुधार गर्नुहोस्, जस्तै फिन गरिएको ट्यूब र प्लेट ताप एक्सचेन्जरहरू जस्ता उच्च-दक्षता ताप विनिमय तत्वहरू प्रयोग गरेर, ताप विनिमय क्षेत्र बढाउन र शीतलन दक्षता सुधार गर्न। साथै, कूलर भित्र चिसो पानी समान रूपमा वितरण गर्न, स्थानीय अत्यधिक ताप वा अत्यधिक चिसोबाट बच्न, र शीतलन प्रणालीको ऊर्जा खपत कम गर्न शीतलन पानी च्यानलको डिजाइनलाई अनुकूलन गर्नुहोस्।

बुद्धिमान शीतलन नियन्त्रण: शीतलन प्रणालीको बुद्धिमान नियन्त्रण प्राप्त गर्न तापक्रम सेन्सरहरू र प्रवाह नियन्त्रण भल्भहरू स्थापना गर्नुहोस्। कम्प्रेसरको सञ्चालन तापक्रम र भारको आधारमा चिसो पानीको प्रवाह र तापक्रम स्वचालित रूपमा समायोजन गर्नुहोस्, कम्प्रेसरले राम्रो तापक्रम दायरा भित्र काम गर्छ र शीतलन प्रणालीको ऊर्जा दक्षतामा सुधार गर्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दै।

४, स्नेहन प्रणालीको सुधार

कम चिपचिपापन भएको लुब्रिकेटिंग तेलको छनोट: उपयुक्त चिपचिपापन र राम्रो स्नेहन प्रदर्शन भएको कम चिपचिपापन भएको लुब्रिकेटिंग तेल छान्नुहोस्। कम चिपचिपापन भएको लुब्रिकेटिंग तेलले तेल फिल्मको कतरनी प्रतिरोध कम गर्न सक्छ, तेल पम्पको पावर खपत कम गर्न सक्छ, र स्नेहन प्रभाव सुनिश्चित गर्दै ऊर्जा बचत प्राप्त गर्न सक्छ।

तेल र ग्यास पृथकीकरण र पुन: प्राप्ति: हाइड्रोजन ग्यासबाट लुब्रिकेटिङ तेललाई प्रभावकारी रूपमा अलग गर्न एक कुशल तेल र ग्यास पृथकीकरण उपकरण प्रयोग गरिन्छ, र छुट्याइएको लुब्रिकेटिङ तेल पुन: प्राप्त गरी पुन: प्रयोग गरिन्छ। यसले लुब्रिकेटिङ तेलको खपत मात्र कम गर्न सक्दैन, तर तेल र ग्यास मिश्रणबाट हुने ऊर्जा क्षतिलाई पनि कम गर्न सक्छ।

५, सञ्चालन व्यवस्थापन र मर्मतसम्भार

लोड मिलान अप्टिमाइजेसन: हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोग प्रणालीको समग्र विश्लेषण मार्फत, हाइड्रोजन डायाफ्राम कम्प्रेसरको भार अत्यधिक वा कम भारमा सञ्चालन हुने कम्प्रेसरबाट बच्न उचित रूपमा मिलाइएको छ। उपकरणको कुशल सञ्चालन प्राप्त गर्न वास्तविक उत्पादन आवश्यकता अनुसार कम्प्रेसरहरूको संख्या र प्यारामिटरहरू समायोजन गर्नुहोस्।

नियमित मर्मतसम्भार: कडा मर्मत योजना विकास गर्नुहोस् र नियमित रूपमा कम्प्रेसरको निरीक्षण, मर्मत र मर्मत गर्नुहोस्। कम्प्रेसर सधैं राम्रो सञ्चालन अवस्थामा छ भनी सुनिश्चित गर्न र उपकरणको विफलता वा कार्यसम्पादनमा गिरावटको कारणले हुने ऊर्जा खपत कम गर्न समयमै जीर्ण भागहरू बदल्नुहोस्, फिल्टरहरू सफा गर्नुहोस्, सिलिङ कार्यसम्पादन जाँच गर्नुहोस्, आदि।

६, ऊर्जा पुन: प्राप्ति र व्यापक उपयोग

अवशिष्ट चाप ऊर्जा पुन: प्राप्ति: हाइड्रोजन कम्प्रेसन प्रक्रियाको क्रममा, केही हाइड्रोजन ग्यासमा उच्च अवशिष्ट चाप ऊर्जा हुन्छ। विस्तारक वा टर्बाइन जस्ता अवशिष्ट चाप ऊर्जा पुन: प्राप्ति उपकरणहरू प्रयोग गरेर यो अतिरिक्त चाप ऊर्जालाई मेकानिकल वा विद्युतीय ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, ऊर्जा पुन: प्राप्ति र उपयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ।

फोहोर ताप पुन: प्राप्ति: कम्प्रेसर सञ्चालनको क्रममा उत्पन्न हुने फोहोर ताप, जस्तै शीतलन प्रणालीबाट तातो पानी, लुब्रिकेटिङ तेलबाट तातो, आदि प्रयोग गरेर, फोहोर तापलाई ताप एक्सचेन्जर मार्फत तताउन आवश्यक पर्ने अन्य माध्यमहरूमा स्थानान्तरण गरिन्छ, जस्तै हाइड्रोजन ग्यासलाई पहिले तताउने, प्लान्टलाई तताउने, आदि।


पोस्ट समय: डिसेम्बर-२७-२०२४