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>> 常見問題

● 空壓機本身效率偏低

● 運行不合理,加卸載頻繁

● 泄露嚴重,管網損耗大

● 后處理設備落后,造成壓縮空氣浪費

● 空壓機系統供氣不穩定、壓力波動大,缺乏監控和智能聯控調度

● 供氣壓力與工藝需求不匹配,增加了壓縮空氣系統的運行能耗

● 余熱未回收利用

>> 核心技術

● 專家診斷技術

● 高效節能空氣壓縮機(葉輪)的設計技術

● 壓縮空氣控制系統優化技術

● 壓縮空氣后處理節能技術

● 空氣壓縮機余熱回收技術

>> 解決方案

1、整機優化,用高效節能空壓機替換低效率空壓機;或對離心式空壓機葉輪進行改造;

2、精準供壓,針對不同供氣壓力需求提供不同空壓機,降低壓縮空氣系統的運行能耗;

3、空壓機控制系統優化,實現壓縮機組節能優化運行;

4、離心式空氣壓縮機后處理設備節能,采用壓縮空氣自身的熱量對干燥劑進行再生,使得再生過程中不消耗任何壓縮空氣,實現壓縮空氣干燥過程中零氣耗和零電耗;

5、采用管網泄漏智能檢測技術,及時發現泄漏點,減少用氣浪費;

6、空壓機余熱回收,采用余熱回收系統回收空壓機潤滑油中的熱量,在保證空壓機正常工作的前提下,生產60-90℃的熱水,可直接應于生產和生活熱水。

壓縮空氣系統節能

>> 應用領域

汽車、電力 、鋼鐵、化工、紡織、電子、制藥、建材、半導體、機械制造、食品等

壓縮空氣系統節能

>> 節能效果

壓縮空氣系統節能

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