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新聞詳情

流能管理:3個非常棒的應(yīng)用程序可降低能源成本

來源:上海自儀公司作者:上海自儀公司網(wǎng)址:http://www.mphtx.cn

隨著公司努力控制成本,上海自儀公司減少能源使用并遵守政府法規(guī),越來越多的流行語如“流能”或“流能管理”變得越來越流行。但是什么是流能和流能管理?你為什么要在乎呢?


在這個分為三部分的系列中,我們將:


探索什么是流動能


討論真正影響利潤的應(yīng)用和流量計


提供使用流量計提高能源效率的提示和技巧


查看現(xiàn)實中管理流能的示例以及它們?nèi)绾螐倪@種實踐中受益


3個非常棒的應(yīng)用程序通過高效的流能管理降低能源成本


流能定義為對您的設(shè)施的日常運行至關(guān)重要的流。換句話說,持續(xù)的流動會花費金錢。這些流量包括天然氣,壓縮空氣,水和蒸汽。


設(shè)施管理人員通常具有管理其設(shè)施中所有流動能的艱巨任務(wù)。由于這些商品都不是“免費”的,因此,它們必須努力準確地衡量其“能源”使用量,確定使用非常多能源的過程,并提高其效率。這些舉措直接有助于提高利潤。挑戰(zhàn)在于確定每種流體應(yīng)使用哪種流量計技術(shù)。在博客系列的非常好部分中,我們著眼于非常佳的測量應(yīng)用程序(或“非常棒的應(yīng)用程序”),以實現(xiàn)針對氣體,液體和蒸汽測量的非常佳流動能量管理,并針對每種方法探索非常佳的流量計技術(shù)。


非常棒的應(yīng)用1:天然氣和壓縮空氣測量

天然氣和壓縮空氣測量在“非常棒的應(yīng)用程序”中名列前茅,幾乎每個設(shè)施都必須測量和管理。許多設(shè)施在制造過程中將天然氣用于燃燒器控制或燃燒鍋爐以產(chǎn)生蒸汽或熱水。工廠可能需要跟蹤天然氣的分配,分配和計費。


無論何種應(yīng)用,設(shè)施管理員都必須進行精確的天然氣測量,以有效管理流動能,從而降低能源成本。


壓縮空氣是另一種昂貴的流動能,需要消耗大量能量的壓縮機才能產(chǎn)生。設(shè)施管理人員通常承擔執(zhí)行壓縮空氣使用量審核的任務(wù),以確定壓縮機效率,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中的泄漏以及平衡分配和分配。


過去,工廠使用插入式渦輪流量計進行壓縮空氣測量,但是渦輪流量計在壓縮空氣流量低的情況下不能很好地工作。另外,也可以選擇插入皮托管,但不能測量直接的質(zhì)量流量。兩種技術(shù)都容易阻塞。


質(zhì)量流量優(yōu)勢

熱質(zhì)量流量計是天然氣燃燒和分配應(yīng)用的理想選擇,因為質(zhì)量流量而不是體積流量是直接關(guān)注的數(shù)量。例如,基于質(zhì)量計算出用于有效燃燒的非常佳燃料/空氣比。天然氣也按質(zhì)量計費。


測量壓縮空氣提出了自己的挑戰(zhàn)。在許多工廠中,一天中的使用情況千差萬別,從高峰制造時的繁重工作到大多數(shù)生產(chǎn)處于待機狀態(tài)時的小流量(可能由于泄漏)。熱流量計的量程比非常寬(100:1),可以應(yīng)對這些波動。此外,它們幾乎沒有壓力降。設(shè)施已經(jīng)支付了壓縮空氣的費用,因此不必要的壓降浪費了金錢。


由于熱質(zhì)量流量計會計算氣體分子,因此它們不受入口溫度和壓力變化的影響。在熱流量計非常簡單的工作配置中,流體流過加熱的熱傳感器和溫度傳感器。當流體流的分子通過加熱的熱傳感器時,熱量流失到流動的流體中。熱傳感器冷卻下來,而溫度傳感器繼續(xù)測量流動流體的相對恒定溫度。



損失的熱量取決于流體的熱特性和流體的流速。因此,通過測量熱傳感器和溫度傳感器之間的溫差,可以確定流量。


四傳感器熱技術(shù)的新發(fā)展,再加上穩(wěn)定的“干式”傳感器技術(shù)和先進的熱力學建模算法,使某些熱流量計的讀數(shù)精度達到+/- 0.5%,可與科里奧利流量計的精度相媲美成本。在板上,軟件應(yīng)用程序還支持氣體混合功能,原位驗證和直通管道。



氣體熱質(zhì)量流量計的優(yōu)點:


直接測量氣體的質(zhì)量流量,無需溫度或壓力補償;精度+/- 0.5%讀數(shù); 高流量60,000 sfpm(0-305 smps); 100:1的夜視

多變量:質(zhì)量流量,溫度和壓力;先進的四傳感器“干感”技術(shù)可非常大程度地減少漂移并實現(xiàn)現(xiàn)場驗證;插入版本具有熱龍頭功能,易于安裝;易于設(shè)置,現(xiàn)場校準,直通管道和氣體混合的軟件應(yīng)用程序;數(shù)字通訊套件


從化工廠和煉油廠的工藝流程到能源生產(chǎn)中的地熱蒸汽,工業(yè)上幾乎所有地方都使用蒸汽。必須測量鍋爐產(chǎn)生的蒸汽,以優(yōu)化鍋爐效率。蒸汽用于加熱建筑物,食品加工和熱水。即使是核電站,也使用核裂變產(chǎn)生的蒸汽。



傳統(tǒng)上,蒸汽流量是用壓差儀測量的。這通常是孔板。但是,此類設(shè)備本質(zhì)上是體積流量測量。壓力和溫度的變化將改變蒸汽的質(zhì)量流量。即使蒸汽壓力發(fā)生10%的“小”變化,也將導致非補償質(zhì)量流量出現(xiàn)10%的誤差。這意味著,在典型的壓差測量安裝中,必須通過測量溫度和壓力來補償設(shè)備測量的體積流量,然后將這三個測量值(ΔP,T和P)與流量計算機集成以計算質(zhì)量流量。


多變量渦街流量計提高了精度


插入式多變量渦街流量計允許一臺儀器和一個過程連接同時測量質(zhì)量流量,溫度,壓力,體積流量和流體密度。飽和蒸汽的密度隨溫度或壓力而變化,而過熱蒸汽則隨溫度和壓力而變化,因此多變量渦街流量計可確保流量計的密度計算正確。因此,正確測量質(zhì)量蒸汽流量可以非常大程度地提高蒸汽生產(chǎn)率。


多變量渦街流量計提供的蒸汽精度為讀數(shù)的1%,量程比為30:1以及壓力和溫度補償。幾十年來,渦旋技術(shù)一直是用于氣體,液體和蒸汽應(yīng)用的穩(wěn)定且經(jīng)過驗證的測量技術(shù)。渦流是自然力,當流體流過障礙物時形成“漩渦”,就像水在小溪中繞著巖石流過或風在旗桿中流過一樣。在渦流計中,當每個渦流流過時,傳感器接片會左右彎曲,從而產(chǎn)生與流量成正比的頻率輸出。將溫度傳感器浸入流中以測量流動的氣體,液體或蒸汽的溫度,同時壓力感測端口通向壓力傳感器,即可實現(xiàn)多變量質(zhì)量流量。先進的板載軟件應(yīng)用程序使設(shè)置,儀表調(diào)整和驗證變得容易,易于使用。



多變量渦街流量計用于蒸汽測量的優(yōu)勢:


多變量:質(zhì)量流量,體積流量,密度,壓力,溫度


精度高達讀數(shù)的0.7%;30:1的夜視


動態(tài)密度計算可提高蒸汽計量精度


熱抽頭探針卷收器,易于蒸汽安裝


板載軟件應(yīng)用程序,例如儀表設(shè)置,原位校準/驗證,調(diào)試


非常棒的應(yīng)用3:水和BTU的測量


水也是一種昂貴的流動能源,并且資源有限。許多設(shè)施測量水流量以核實賬單,確定泄漏率以及測量進水和出水流量。另一個增長的應(yīng)用是熱流能量測量。設(shè)施必須花錢生產(chǎn)用于工藝或HVAC的冷熱水。必須測量此熱能以進行分配,分配和計費。


當然,有許多方法可以測量水流量。渦輪流量計或螺旋槳流量計很常見,但運動部件容易堵塞。渦街流量計也被廣泛使用,但在流量低時會停止工作。電磁流量計已在世界范圍內(nèi)使用,但無法測量某些過程工業(yè)中發(fā)現(xiàn)的去離子水。


夾鉗式超聲波液體流量計提供易用性和靈活性


夾鉗式超聲波流量計非常適合水流應(yīng)用。它們在低流量和高流量下均能實現(xiàn)高精度,節(jié)省時間,而無需切斷管道或關(guān)閉過程,并且不受外部噪聲的影響。


結(jié)合“熱”和“冷”腿上的溫度傳感器,可以測量獲得或損失的熱能。這在分布式和區(qū)域能源中得到了廣泛的應(yīng)用,在該區(qū)域中,集中供熱和制冷設(shè)備為整個設(shè)施提供了HVAC。


大多數(shù)設(shè)施管理人員必須找到合適的流量計來測量這些“非常棒的應(yīng)用程序”中的至少一個(通常是三個),以成功管理其設(shè)施中的流能。為氣體,液體和蒸汽應(yīng)用的流能管理確定非常佳的流量計技術(shù)取決于特定的測量目標,流體,流速,量程比要求,溫度和壓力。要配備設(shè)施,必須與一家久經(jīng)考驗的流量測量公司及每種流量計技術(shù)的專家團隊合作。非常好的情況是與一家流量計公司打交道,以指定和支持用于您的所有氣體,液體和蒸汽流量測量的儀器。這意味著在產(chǎn)品的整個生命周期內(nèi),只有一個聯(lián)絡(luò)點負責產(chǎn)品規(guī)格和安裝,一個易于集成的操作系統(tǒng)以及一個本地支持團隊。


一種完整的流能解決方案的優(yōu)點:


一家公司和聯(lián)絡(luò)點提供所有氣體,液體和蒸汽流量計的產(chǎn)品規(guī)格


所有三種技術(shù)的一個調(diào)試團隊


三種技術(shù)的專業(yè)本地支持團隊


共享軟件應(yīng)用程序和操作系統(tǒng),易于集成;本地化的校準專業(yè)知識和資產(chǎn),上海自儀公司可確保產(chǎn)品使用壽命內(nèi)的準確性。