【摘 要】
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化工厂公用工程生产的单位压缩空气耗电量一直较高,系统可靠性欠佳,主要原因是关键设备和工艺设计不节能且没有集中联控管理:微热再生干燥器能耗较高且无前置冷冻干燥处理,采用时间切换控制而非较先进的露点控制,三个供气站没有中央联控系统。因此展开了相应的系统优化的技术改造:改造为鼓风干燥器和露点控制,设计增加冷冻干燥机,设计中央联控系统。最终取得较好节能效果,并显著地提高了系统的可靠性。本文对该技术改造关键点和部分相关节能原理以及最终效果进行了阐述。“,”The electricity consumption pe
【机 构】
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巴斯夫化工有限公司,上海 201507
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化工厂公用工程生产的单位压缩空气耗电量一直较高,系统可靠性欠佳,主要原因是关键设备和工艺设计不节能且没有集中联控管理:微热再生干燥器能耗较高且无前置冷冻干燥处理,采用时间切换控制而非较先进的露点控制,三个供气站没有中央联控系统。因此展开了相应的系统优化的技术改造:改造为鼓风干燥器和露点控制,设计增加冷冻干燥机,设计中央联控系统。最终取得较好节能效果,并显著地提高了系统的可靠性。本文对该技术改造关键点和部分相关节能原理以及最终效果进行了阐述。“,”The electricity consumption per unit compressed air produced by the utility of the chemical site was always high, and the system reliability needs to be improved, the main causes were that the key equipment and process design are not energy saving, and there was no centralized control: The energy consumption of heated regenerative dryer was high and no pre-cooling drying treatment. The heated regenerative dryers also used time switching control, not advanced dew point control. The three compressed air supply stations did not have centralized control system. Therefore, the related technical modification project for system optimization was conducted: modified to the blower type dryer and dew point control, added the freezing dryer, designed the centralized control system. The project finally achieved good effects of energy savings and improved the system reliability significantly. This paper elaborates the key points of the technical modification and related some energy saving principles as well as final energy saving performance.
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