Компактные комрессора для подачи воздуха

advertisement
Компактные компрессора для подачи
воздуха
Тип KA2-GK2 и KA5-GK200
Подача 1 000 – 9 000 м/ч
Со стандартными электродвигателями
Основные преимущества
• Регулирование расхода от 100% до 45 % при постоянной
частоте вращения.
• Низкие эксплуатационные расходы из за очень высокого
кпд по всему регулируемому промежутку, независимо от
изменения внешних условий (температуры и давления)
• Низкий уровень шума без пульсаций, позволяет не
устанавливать сбросной глушитель.
• В воздух не попадает масло.
Места применения
• Аэрационные станции на очистных сооружениях
(промышленных и коммунальных)
• Ферментация дрожжей и подобные биологические
процессы.
• Десульфуризация летучих газов, сырой нефти и
натурального бензина.
Выбор типа размера компрессора
Дизайн
Входной глушитель:
Входной глушитель уменьшает
уровень шума при входе и
поставляется для забора воздуха
как из помещения так и из
подводящего трубопровода.
Компрессор:
Компрессора KA2-GK2 и KA5GK200 являются
одноступенчатыми, высоко
эффективными компрессорами.
Компактность достигается
совместным расположением
компрессора и редуктора в одном
корпусе.
Редуктор:
На валах установлены
вертикально друг над другом
косозубые колеса. На валах
установлены высококачественные
шарикоподшипники. Смазка
подводиться на зубчатые колёса и
подшипники.
Двигатель:
Стандартный 2-ух
полюсной , тип B3
Рамма
Гибкая
Компрессор тип S, управляемая система диффузоров которая
контролирует поток через проходы между 17 поворотными лопатками,
благодаря этому достигается высокая эффективность по всему диапазону
регулирования.
Компрессор тип SV, в доплнение к управляемой системе
диффузоров установлена система предварительной закрутки потока. В
дополнение к контролю потока (тип S), котнтролируется напор
поворотом 13 направляющих лопаток на входе. При этом достигается
сверхвысокая эффективность по всему диапазону регулирования а также
при изменении внешних условий.
Автоматическое регулирование расхода воздуха
Дифференциальное
Давление %
Потребление
электроэнергии %
Рабочая кривая компрессора
HV TURBO
График показывает относительное
потребление электроэнергии в
зависимости от производительности.
Также показана относительная
эффективность как функция
производительности и
дифференциального давления для двух
вариантов тип “S”(красный) и “SV”
(синий).
Потребление
Электроэнергии, кВт
Производительность %
Экономическая
эффективность: Компрессора
HV TURBO относительно
объемных воздуходувок
График показывает работу двух
воздуходувок HV TURBO в сравнение
с работой трёх объемных
воздуходувок, производительностью
4 500 м/ч и 3 000 м/ч, соответственно.
В этом случае расход электроэнергии
уменьшается на 30% - 40 %, при
использовании воздуходувок HV
TURBO вместо объемных
воздуходувок.
Входящий поток, м/ч * 1000
Экономическая
эффективность: Компрессора
HV TURBO относительно
многоступенчатых
центробежных компрессоров
График показывает работу двух
воздуходувок HV TURBO в сравнение с
работой двух многоступенчатых
центробежных компрессоров,
производительностью 4 500 м/ч. В этом
случае расход электроэнергии
уменьшается на 25% - 30 %, при
использовании воздуходувок HV
TURBO вместо объемных воздуходувок.
РАСХОДАМИ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ.
Замена мало эффективного
оборудования на оборудование HVTURBO часто обосновывается
ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЗКИМИ
Система безопастности
Система безопасности
Компрессора HV TURBO в стандартном
исполнении обеспечиваются следушими
системами защиты:
 Термостат контроля температуры масла.
 Термостат контроля высокой температуры
входящего воздуха (в случае рециркуляции
воздуха во время частых из за помпажа).
 Датчик определения низкочастотного
помпажа.
 Датчик уровня масла (KA2).
 Датчик давления масла (KA5).
 Датчик термистор PTC для контроля
температуры обмоток двигателя.
Местная панель управления
Местная панель управления (LC)
Контрольная панель HV TURBO LC специально
разработана для управления и контроля
компрессорами HV TURBO через контроллер
PLC который автоматически отключает
компрессор в случаях:
 Высокой температуры масла (KA2)
 Низкого уровня масла(KA5)
 Высокой входной
температуры(рециркуляция)
 Попмажа
 Высокой температуры электродвигателя
В местную панель встроены контакторы для
дополнительного оборудования:
 Электродвигателя сбросного клапана
 Электродвигателя для охлаждающего
вентилятора воздуха/масла (KA5)
 Сервомотора направляющих диффузоров
 Сервомотора системы предварительной
закрутки (если имеется)
Последовательность автоматического пуска
 Направляющие диффузоры в минимальной
позиции
 Система закрутки закрыта (если имеется)
 Открывается сбросной клапан
 Проверяется все защитные системы
 Подаётся сигнал на включение двигателя
воздуходувки
 Система предварительной закрутки в
открытом положении (если имеется)
 Закрывается сбросной клапан
Последовательность автоматического
выключения
 Направляющие диффузоры на минимум
 Система предварительной закрутки открыта
(если имеется)
 Открывается сбросной клапан
 Подаётся сигнал на отключение
электродвигателя
На лицевой стороне панели расположены:
 Сенсорные кнопки с символами и
светодиодами для индикации работы, со
специальным покрытием, защищающим от
грязи
 Счётчик моточасов
 Амперметр
 Кнопка аварийного останова
 Указатель открытия направляющих
диффузоров и системы предварительной
закрутки (тип “SV”)
В компрессоре типа SV, местная панель LC
управляет системой диффузоров и системомой
предварительной закрутки в зависимости от:
 Необходимого расхода воздуха
 Температуры входящего воздуха
 Разницы давления
Мастер панель
Обычно, на очистных сорружениях
устанавливаются несколько воздуходувок,
обеспечивающих подачу воздуха в аэротенки.
Так как нагрузка на очистные сооружения
постоянно изменяется, потребность в кислороде
тоже постоянно колеблется и существует
необходимость в регулировании подачи
необходимого количества воздуха в аэротенки.
Download