ประเมินกำลังไฟฟ้าของก๊าซก่อน จากนั้นแยกการสูญเสียของคอมเพรสเซอร์และมอเตอร์

การประมาณค่ากำลังไฟฟ้าที่มีประโยชน์จะระบุแบบจำลองของก๊าซ สภาวะขาเข้า อัตราส่วนความดัน และประสิทธิภาพ แทนที่จะมองว่ากำลังไฟฟ้า (kW) เป็นฟังก์ชันโดยตรงของความดัน

กำลังของคอมเพรสเซอร์ไนโตรเจนสามารถประมาณได้จากอุณหพลศาสตร์ แต่ผลลัพธ์จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อทราบพื้นฐานการไหลและสมมติฐานประสิทธิภาพที่ชัดเจน การคำนวณเบื้องต้นทั่วไปจะถือว่าไนโตรเจนเป็นก๊าซในอุดมคติและประมาณงานการอัดแบบไอเซนโทรปิกจากความดันสัมบูรณ์ขาเข้า อัตราการไหลเชิงปริมาตรขาเข้าจริง อัตราส่วนความร้อนจำเพาะ และอัตราส่วนความดัน รูปแบบหนึ่งคือ W = [k/(k-1)] × P1 × Q1 × [(P2/P1)^((k-1)/k) – 1] / eta โดยใช้หน่วย SI ที่สอดคล้องกัน ในที่นี้ eta คือประสิทธิภาพการอัดโดยรวมที่สมมติขึ้นสำหรับระดับการประมาณที่เลือก สมการแสดงให้เห็นว่าเหตุใดอัตราส่วนความดันสูงจึงเพิ่มงาน และเหตุใดการระบายความร้อนระหว่างขั้นตอนจึงสามารถลดงานของการอัดหลายขั้นตอนได้ สมการนี้ไม่ได้แทนที่การคาดการณ์ประสิทธิภาพของผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ กำลังที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพเชิงปริมาตร การสูญเสียทางกล การสูญเสียของวาล์ว การระบายความร้อน การรั่วไหล ประสิทธิภาพของมอเตอร์ และโหมดการควบคุม ใช้สูตรนี้เพื่อคัดกรองทางเลือกและทดสอบความไว ใช้ข้อมูลจากผู้ขายสำหรับการเลือกมอเตอร์และการรับประกันตามสัญญา

Nitrogen compressor motor and gas compression power calculation
การประมาณค่ากำลังไฟฟ้าควรใช้สภาวะการดูดจริงและอัตราส่วนความดันสัมบูรณ์ก่อนที่จะบวกการสูญเสียจากมอเตอร์และอุปกรณ์เสริม

ตัวแปรการคำนวณกำลัง

พลังงานไอเซนโทรปิก
การประมาณค่าทางเทอร์โมไดนามิกของกำลังไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการอัดแบบอะเดียแบติกผันกลับได้ ก่อนที่จะมีการเพิ่มการสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงในเครื่องจักร
อัตราส่วนความร้อนจำเพาะ
อัตราส่วน k = cp/cv สำหรับก๊าซที่สภาวะที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลคุณสมบัติของไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบทางวิศวกรรมขั้นสุดท้าย
แรงดันขาเข้า
ความดันดูดสัมบูรณ์ของคอมเพรสเซอร์ที่ใช้ในความสัมพันธ์กำลังทางเทอร์โมไดนามิก
อัตราการไหลเชิงปริมาตรขาเข้า
ปริมาณก๊าซจริงที่เข้าสู่คอมเพรสเซอร์ต่อหน่วยเวลา ณ ความดันและอุณหภูมิขาเข้าที่ระบุไว้
อัตราส่วนความดัน
ความดันทางออกสัมบูรณ์หารด้วยความดันทางเข้าสัมบูรณ์
ประสิทธิภาพโดยรวม
ปัจจัยประสิทธิภาพที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ใช้ในการแปลงกำลังไฟฟ้าของก๊าซในอุดมคติไปสู่การประมาณค่าคอมเพรสเซอร์ที่สมจริง

1. แปลงอัตราการไหลให้เป็นสถานะขาเข้าจริง

หากโรงงานให้ค่าอัตราการไหลแบบมาตรฐาน ให้แปลงค่าดังกล่าวเป็นปริมาตรการดูดจริงก่อนใช้สมการที่คาดหวังว่า Q1 จะอยู่ที่สภาวะทางเข้า หรืออีกทางเลือกหนึ่ง ให้คำนวณจากอัตราการไหลของมวลโดยใช้ความสัมพันธ์ทางเทอร์โมไดนามิกที่กำหนดขึ้นสำหรับมวล อย่าใส่ค่า Nm3/h โดยตรงราวกับว่าเป็น m3/h จริงที่ความดันดูดหลายบาร์ บันทึกอุณหภูมิการดูดเนื่องจากมีผลต่อความหนาแน่นและคุณสมบัติของก๊าซที่ใช้ในการคำนวณ สำหรับเครื่องเพิ่มแรงดัน ความดันทางเข้าที่เป็นบวกสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาตรจริงและอัตราส่วนความดันได้อย่างมากเมื่อเทียบกับเครื่องดูดแบบบรรยากาศ

2. ใช้ความดันสัมบูรณ์และหน่วยที่สอดคล้องกัน

P1 และ P2 ต้องเป็นค่าสัมบูรณ์ ในการคำนวณแบบ SI ความดันในหน่วยปาสคาลคูณด้วยอัตราการไหลเชิงปริมาตรในหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะได้ค่าเป็นวัตต์ในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอัตราการไหลพื้นฐาน แปลงชั่วโมงเป็นวินาทีหากอัตราการไหลเริ่มต้นในหน่วย m³/h ควรมีบรรทัดแสดงหน่วยกำกับไว้ข้างสูตรเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการแปลงหน่วยจากบาร์เป็นปาสคาลหรือชั่วโมงเป็นวินาทีซ่อนอยู่ภายในสเปรดชีต หากผลลัพธ์ดูเล็กหรือใหญ่เกินจริง ควรตรวจสอบหน่วยก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงสมมติฐานประสิทธิภาพ การตรวจสอบหน่วยอย่างถูกต้องเป็นวิธีตรวจสอบคุณภาพที่เร็วที่สุดในการประมาณค่ากำลังไฟฟ้า

3. ประสิทธิภาพเป็นสมมติฐานที่ต้องระบุไว้

คำว่าประสิทธิภาพอาจมีความหมายแตกต่างกันไปในแต่ละแหล่งอ้างอิง เช่น ประสิทธิภาพแบบไอเซนโทรปิก ประสิทธิภาพแบบโพลีโทรปิก ประสิทธิภาพเชิงกล หรือการประมาณค่าแบบผสมผสาน โปรดระบุให้ชัดเจนว่าคุณกำลังใช้อะไร อย่าเลือกประสิทธิภาพที่เหมาะสมจากคอมเพรสเซอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องและนำเสนอพลังงานที่ได้เป็นค่าที่รับประกัน สำหรับการคัดกรองโครงการในระยะเริ่มต้น ให้คำนวณช่วงโดยใช้สมมติฐานทั้งแบบอนุรักษ์นิยมและแบบมองโลกในแง่ดี เมื่อได้รับข้อเสนอจากผู้ขาย ให้แทนที่ค่าที่สมมติไว้ด้วยกำลังเพลาและกำลังมอเตอร์ที่ผู้ขายคาดการณ์ไว้สำหรับเครื่องจักรจริง การคำนวณเดิมยังคงมีประโยชน์ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลอย่างอิสระ

หลังจากตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้ว ให้ตรวจสอบรายละเอียดของไซต์งาน การคำนวณกำลังของคอมเพรสเซอร์ไนโตรเจน จัดหาแหล่งข้อมูลเพื่อให้ตรงกับความต้องการด้วยตระกูลคอมเพรสเซอร์ที่สมจริง การตรวจสอบความถูกต้องในที่นี้เกี่ยวข้องกับการประมาณการการใช้พลังงานของคอมเพรสเซอร์ N2

Industrial N2 compressor cooling and motor package
กำลังไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามอเตอร์ กำลังไฟฟ้าของพัดลมหรือปั๊ม และการควบคุมการทำงานที่โหลดบางส่วน เป็นปัจจัยที่กำหนดพลังงานไฟฟ้าที่สถานที่นั้นซื้อจริง

4. การบีบอัดหลายขั้นตอนจะเปลี่ยนวิธีการคำนวณ

สำหรับระบบที่มีหลายขั้นตอน ให้คำนวณงานทีละขั้นตอนโดยใช้ความดันและอุณหภูมิขาเข้าของแต่ละขั้นตอน แทนที่จะใช้สมการแบบขั้นตอนเดียวตลอดทั้งอัตราส่วน การระบายความร้อนระหว่างขั้นตอนจะลดอุณหภูมิที่เข้าสู่ขั้นตอนถัดไปและอาจลดงานทั้งหมดได้ การลดลงของความดันผ่านตัวระบายความร้อนและตัวแยกจะเพิ่มงานเนื่องจากขั้นตอนถัดไปต้องชดเชยความดันที่สูญเสียไป การคำนวณในอุดมคติที่มีอัตราส่วนเท่ากันและมีการระบายความร้อนระหว่างขั้นตอนอย่างสมบูรณ์แบบนั้นเป็นประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบค่าต่ำสุด แต่ระบบจริงมีการแบ่งความดันที่ไม่เป็นไปตามอุดมคติและอุณหภูมิขาเข้าของตัวระบายความร้อนที่จำกัด สอบถามเงื่อนไขของแต่ละขั้นตอนหากกำลังไฟฟ้ามีความสำคัญในเชิงพาณิชย์

5. กำลังไฟฟ้าขาเข้าของมอเตอร์ไม่เท่ากับกำลังอัดแก๊ส

ก๊าซที่ใช้ในกระบวนการจะได้รับพลังงานไฟฟ้าเพียงบางส่วนจากที่ดึงมาจากขั้วต่อมอเตอร์เท่านั้น แรงเสียดทานทางกล อุปกรณ์เสริม การสูญเสียของมอเตอร์ พัดลม ปั๊ม และระบบควบคุม ล้วนเพิ่มภาระทางไฟฟ้าของไซต์งาน ในทางกลับกัน ผู้ผลิตอาจเสนอราคาตามกำลังของเพลา ในขณะที่วิศวกรไฟฟ้าต้องการทราบกำลังไฟฟ้าขาเข้าของมอเตอร์หรือกระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด โปรดระบุขอบเขตของตัวเลขทุกตัวในแท็บการเสนอราคาให้ชัดเจน สำหรับการประมาณการต้นทุนด้านพลังงาน ให้ใช้ค่ากำลังไฟฟ้าขาเข้าที่วัดได้หรือที่ผู้ขายคาดการณ์ไว้ ณ ภาระการทำงานที่คาดไว้ และรวมกำลังไฟฟ้าของระบบทำความเย็นเสริมหากมีการจัดหาแยกต่างหาก

Nitrogen compressor package for How to Estimate the Power Consumption of an N2 Compressor
ควรประเมินชุดคอมเพรสเซอร์ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบไนโตรเจนโดยรวม แทนที่จะพิจารณาจากพิกัดกำลังที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายเพียงอย่างเดียว ในภาพนี้ ภาพประกอบแสดงให้เห็นถึงการประมาณการการใช้พลังงานของคอมเพรสเซอร์ไนโตรเจน

6. การใช้งานที่โหลดบางส่วนอาจส่งผลต่อการใช้พลังงานตลอดทั้งปี

คอมเพรสเซอร์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการสูงสุด อาจใช้งานที่โหลดบางส่วนเป็นส่วนใหญ่ของปี แบบจำลองพลังงานประจำปีควรสะท้อนถึงวิธีการควบคุมกำลังการผลิตของเครื่องจักร เช่น ความเร็วแปรผัน การลดโหลด การรีไซเคิล การเริ่ม-หยุด หรือการทำงานแบบหลายหน่วยพร้อมกัน วาล์วรีไซเคิลสามารถรักษาเสถียรภาพทางกลของคอมเพรสเซอร์ได้ ในขณะที่ใช้พลังงานจำนวนมากในการเคลื่อนย้ายก๊าซที่กระบวนการไม่ต้องการ เครื่องจักรที่มีความเร็วแปรผันสามารถลดปริมาณงานได้ แต่จะอยู่ภายในขอบเขตความเร็วที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น สร้างโปรไฟล์ระยะเวลาการโหลดอย่างง่าย และคูณกำลังไฟฟ้าขาเข้าที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละสถานะด้วยชั่วโมงต่อปี วิธีนี้มีประโยชน์มากกว่าการเปรียบเทียบเฉพาะกำลังไฟฟ้าที่โหลดเต็มที่เท่านั้น

การตรวจสอบประมาณการกำลังไฟฟ้า

ปัจจัยนำเข้าที่ทำให้การประมาณกำลังของคอมเพรสเซอร์ N2 สามารถทำซ้ำได้
รายการ คำถามทางวิศวกรรม สัญญาณการตรวจสอบหรือการตัดสินใจ
การป้อนกระแส Q1 คือปริมาตรขาเข้าจริงหรือว่าใช้ค่าอัตราการไหลของมวลอย่างสม่ำเสมอ? อัตราการไหลที่ปรับให้เป็นมาตรฐานไม่ได้ถูกใส่เข้าไปในสูตรปริมาตรขาเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจ
อัตราส่วนความดัน P1 และ P2 เป็นค่าสัมบูรณ์หรือไม่? เงื่อนไขทางเทอร์โมไดนามิกสะท้อนถึงอัตราส่วนการบีบอัดที่แท้จริง
ประสิทธิภาพ มีการระบุคำจำกัดความและแหล่งที่มาของประสิทธิภาพหรือไม่? สามารถอัปเดตประมาณการได้เมื่อได้รับข้อมูลจากผู้ขาย
แบบจำลองพลังงาน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปีรวมถึงระบบควบคุมการทำงานที่โหลดบางส่วนและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ด้วยหรือไม่ ต้นทุนการเป็นเจ้าของสะท้อนถึงวิธีการทำงานจริงของคอมเพรสเซอร์
บันทึกข้อสรุปสุดท้ายลงในเอกสารขอใบเสนอราคา (RFQ) ไฟล์การทดสอบระบบ หรือบันทึกการบำรุงรักษา เพื่อให้วิศวกรคนอื่นสามารถทำซ้ำการตัดสินใจได้

แบบฟอร์มตรวจสอบโครงการ

ปิดวงจรการตรวจสอบ “แปลงอัตราการไหลของกระบวนการเป็นปริมาตรขาเข้าจริง หรือใช้สูตรการไหลของมวล” โดยบันทึกสาเหตุ การตอบสนอง และการยอมรับ เริ่มต้นด้วย “กำหนดพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิก” ระบุพฤติกรรมที่คาดหวังของกำลังไอเซนโทรปิก และเลือกการสังเกตครั้งที่สองที่เกี่ยวข้องกับความดันขาเข้าที่สามารถยืนยันข้อสรุปเดียวกันได้อย่างอิสระ ดำเนินการตรวจสอบโดยไม่ข้ามอุปกรณ์ป้องกันหรือเกินช่วงการทำงานที่ได้รับอนุมัติ หากสัญญาณทั้งสองไม่ตรงกัน ให้ตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องมือ สถานะของวาล์ว การสูญเสียความดัน การปนเปื้อน การรั่วไหล หรือตรรกะการควบคุม ก่อนที่จะตัดสินใจว่าส่วนประกอบใดที่ต้องได้รับการแก้ไข การยืนยันอย่างอิสระมีคุณค่าเมื่อการปิดระบบหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนจะมีค่าใช้จ่ายสูง

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โปรดตรวจสอบในเว็บไซต์ เครื่องอัดก๊าซไนโตรเจน ตัวเลือกต่างๆ ในขณะที่ตรวจสอบสมมติฐานการทำงานในส่วนนี้ การตรวจสอบซ้ำในที่นี้เชื่อมโยงกับการประมาณการการใช้พลังงานของคอมเพรสเซอร์ N2

เปลี่ยนรายการตรวจสอบ “คำนวณกำลังไฟฟ้าในอุดมคติ” ให้เป็นขั้นตอนการยอมรับที่บันทึกไว้ ระบุตำแหน่งที่สังเกตอัตราส่วนความร้อนจำเพาะ สถานะการทำงานในขณะนั้น และเงื่อนไขต้นน้ำหรือปลายน้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลเชิงปริมาตรขาเข้า บันทึกเครื่องมือ ภาพวาด เอกสารข้อมูล หรือการตรวจสอบทางกายภาพที่ใช้เป็นพื้นฐาน จากนั้นดำเนินการ “ใช้แรงดันดูดและแรงดันปล่อยสัมบูรณ์” ภายใต้เงื่อนไขที่ทำซ้ำได้ หากผลลัพธ์ขัดแย้งกับพฤติกรรมที่คาดหวัง ให้ระงับการตัดสินใจด้านการออกแบบหรือการบำรุงรักษาครั้งต่อไปจนกว่าจะมีการอธิบายความคลาดเคลื่อนนี้ ซึ่งจะช่วยให้วิศวกรคนอื่นมีบริบทเพียงพอที่จะทำซ้ำการตรวจสอบได้โดยไม่ต้องอาศัยความจำหรือข้อสันนิษฐานที่ไม่ได้บันทึกไว้

ใช้แรงดันขาเข้าเป็นจุดตรวจสอบภาคสนามที่เชื่อมโยงกับ “เขียนอัตราส่วนความร้อนจำเพาะและสมมติฐานประสิทธิภาพไว้ข้างสมการ” จดบันทึกตำแหน่งการวัดหรือการตรวจสอบ สถานะของก๊าซ โหลดของคอมเพรสเซอร์ ตำแหน่งวาล์วที่เกี่ยวข้อง และเอกสารที่กำหนดเกณฑ์การยอมรับ ตรวจสอบอัตราส่วนแรงดันไปพร้อมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าใจผิดว่าอาการเฉพาะจุดเป็นปัญหาของทั้งระบบ แนวคิด “ประยุกต์ใช้ประสิทธิภาพ” จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อการสังเกตนำไปสู่การตัดสินใจที่ชัดเจน: ยอมรับ แก้ไข หรือส่งต่อให้ผู้จำหน่ายตรวจสอบ ทำการตรวจสอบซ้ำหลังจากแก้ไขแล้ว และเก็บค่าก่อนและหลังการแก้ไขไว้ในบันทึกการทดสอบระบบหรือการบำรุงรักษา

ตรวจสอบ “พิจารณาการระบายความร้อนระหว่างขั้นตอน” โดยการสร้างสภาวะควบคุมหนึ่งสภาวะที่สามารถตีความอัตราการไหลเชิงปริมาตรขาเข้าและประสิทธิภาพโดยรวมได้พร้อมกัน ทำให้ระบบเสถียร บันทึกความดัน อุณหภูมิ การไหล หรือสถานะของเครื่องจักรตามความเหมาะสม และใช้เครื่องมือที่ได้รับการสอบเทียบหรือตรวจสอบโดยตรง ณ ตำแหน่งที่กำหนด ดำเนินการ “คำนวณขั้นตอนแยกกันเมื่อการระบายความร้อนระหว่างขั้นตอนมีความสำคัญ” และบันทึกทั้งการตอบสนองที่คาดหวังและที่สังเกตได้ หากจำเป็นต้องใช้ค่าจำกัดเฉพาะรุ่น ให้ขอรับค่าจากเอกสารของคอมเพรสเซอร์ ถัง ท่อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือกระบวนการที่เลือก แทนที่จะใส่ค่าทั่วไป บันทึกควรแสดงให้เห็นว่าเหตุใดการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจึงมีความสมเหตุสมผลทางเทคนิค

Gas compressor manufacturing detail for How to Estimate the Power Consumption of an N2 Compressor
ความน่าเชื่อถือในการใช้งานจริงขึ้นอยู่กับการจับคู่การกำหนดค่าคอมเพรสเซอร์ ระบบควบคุม ท่อ และการเข้าถึงบริการให้ตรงกับภาระงานของกระบวนการจริง ในตำแหน่งนี้ ภาพประกอบแสดงให้เห็นถึงการประมาณการการใช้พลังงานของคอมเพรสเซอร์ไนโตรเจน

ก่อนปิดใบสั่งงาน ให้ระบุหลักฐานที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้สำหรับ “การแยกแยะกำลังไฟฟ้าจากก๊าซ กำลังไฟฟ้าจากเพลา กำลังไฟฟ้าจากมอเตอร์ และกำลังไฟฟ้าเสริม” สำหรับอัตราส่วนความดัน ให้บันทึกจุดอ้างอิงและหน่วยหรือสภาพทางกายภาพ สำหรับกำลังไฟฟ้าแบบไอเซนโทรปิก ให้บันทึกจุดเปรียบเทียบที่ยืนยันว่าระบบทำงานอย่างสอดคล้องกัน เชื่อมโยงการสังเกตทั้งสองเข้ากับ “กำลังไฟฟ้าจากเพลาและกำลังไฟฟ้าที่แยกจากกัน” และกับภาระจริงหรือโหมดการทำงาน ค่าที่ไม่มีตำแหน่งและสถานะจะยากต่อการนำไปใช้ซ้ำในภายหลัง หากการตรวจสอบพบความไม่ตรงกัน ให้แก้ไขข้อจำกัด สถานะการควบคุม สภาพของส่วนประกอบ หรือสมมติฐานการออกแบบที่ทำให้เกิดความไม่ตรงกันนั้น จากนั้นทำการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งเพื่อให้การซ่อมแซมได้รับการพิสูจน์แล้ว แทนที่จะเป็นการสันนิษฐาน

ให้ถือว่าขั้นตอน “ตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลจากผู้ผลิต” เป็นการทดลองการใช้งานขนาดเล็ก กำหนดสถานะเริ่มต้น สังเกตประสิทธิภาพโดยรวม เปลี่ยนเฉพาะตัวแปรที่จำเป็นสำหรับการทดสอบที่ได้รับอนุมัติ และเฝ้าดูการตอบสนองในอัตราส่วนความร้อนจำเพาะ ขั้นตอน “ประมาณการพลังงานประจำปีจากโปรไฟล์ระยะเวลาโหลดที่คาดการณ์ไว้” ควรบันทึกสภาพเริ่มต้น การแทรกแซง สภาพสุดท้าย และสัญญาณเตือนหรือการตอบสนองการควบคุมใดๆ สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อส่วนประกอบหลายอย่างสามารถสร้างอาการเดียวกันได้ โดยการเปลี่ยนปัจจัยทีละอย่างและรักษาคอมเพรสเซอร์ให้อยู่ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุมัติ ทีมงานสามารถแยกสาเหตุออกจากความบังเอิญและหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้เป็นสาเหตุได้

ใช้เว็บไซต์ เครื่องอัดไนโตรเจนสำหรับแยกอากาศ ใช้แหล่งข้อมูลนี้เป็นขั้นตอนตรวจสอบที่สองเมื่อแปลข้อกำหนดนี้ไปเป็นข้อกำหนดเฉพาะของคอมเพรสเซอร์ การตรวจสอบซ้ำในที่นี้เชื่อมโยงกับการประมาณการการใช้พลังงานของคอมเพรสเซอร์ไนโตรเจน

ขอบเขตความปลอดภัยและการตรวจสอบ

การคำนวณกำลังไฟฟ้าต้องไม่นำมาใช้แทนที่พิกัดมอเตอร์ ระบบป้องกันไฟฟ้า หรือพิกัดเชิงกลจากแบบการออกแบบคอมเพรสเซอร์ที่ได้รับการอนุมัติ ควรเลือกสตาร์ทเตอร์มอเตอร์ สายเคเบิล และอุปกรณ์ป้องกันจากข้อมูลทางไฟฟ้าของผู้ผลิตและมาตรฐานทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง กำลังไฟฟ้าสูงยังหมายถึงการระบายความร้อนจำนวนมาก ควรตรวจสอบระบบระบายความร้อนและการระบายอากาศในห้อง แทนที่จะคิดว่ากำลังไฟฟ้าทั้งหมดระบายออกทางก๊าซไอเสีย

ขั้นตอนการคำนวณกำลังไฟฟ้า

  1. แปลงอัตราการไหลของกระบวนการให้เป็นปริมาตรขาเข้าจริง หรือใช้สูตรการคำนวณอัตราการไหลตามมวล
  2. ใช้ค่าแรงดันดูดและแรงดันปล่อยสัมบูรณ์
  3. เขียนอัตราส่วนความร้อนจำเพาะและสมมติฐานประสิทธิภาพไว้ข้างสมการด้วย
  4. คำนวณแต่ละขั้นตอนแยกกันเมื่อการระบายความร้อนระหว่างขั้นตอนมีความสำคัญ
  5. แยกแยะความแตกต่างระหว่างพลังงานจากก๊าซ พลังงานจากเพลา พลังงานจากมอเตอร์ และพลังงานเสริม
  6. ประเมินปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อปีจากรูปแบบการใช้งานและระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้

คำถามเกี่ยวกับการประมาณกำลัง

ฉันสามารถประมาณค่า kW จาก Nm3/h คูณด้วยความดันได้หรือไม่?

วิธีลัดดังกล่าวละเลยลักษณะการอัดแก๊สแบบลอการิทึมหรือขึ้นอยู่กับอัตราส่วน สถานะขาเข้า และประสิทธิภาพ ควรใช้ความสัมพันธ์การอัดทางเทอร์โมไดนามิกและฐานการไหลที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

ฉันควรตั้งสมมติฐานประสิทธิภาพไว้ที่ระดับใด?

ใช้ช่วงค่าที่เหมาะสมสำหรับการคัดกรองเบื้องต้นและระบุว่าเป็นข้อสันนิษฐาน ก่อนที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับมอเตอร์หรือต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน ให้แทนที่ด้วยประสิทธิภาพของผู้ผลิตสำหรับคอมเพรสเซอร์ที่เลือกไว้

เหตุใดแรงดูดที่สูงขึ้นจึงสามารถเปลี่ยนแปลงกำลังในสองทิศทางได้?

วิธีการนี้ช่วยลดอัตราส่วนความดันสำหรับความดันปล่อยคงที่ แต่จะเพิ่มความหนาแน่นของก๊าซและปริมาณการไหลผ่านมวลที่อาจเกิดขึ้นได้ ต้องตรวจสอบภาระขับเคลื่อนสุทธิที่ความจุจริงและสภาวะขาเข้า

กฎการประมาณกำลัง

ประเมินกำลังของคอมเพรสเซอร์ N2 จากพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกที่โปร่งใส ได้แก่ สภาพก๊าซขาเข้าจริง อัตราส่วนความดันสัมบูรณ์ คุณสมบัติของไนโตรเจน และประสิทธิภาพที่ระบุไว้ จากนั้นแยกกำลังของก๊าซในอุดมคติออกจากกำลังของเพลา มอเตอร์ และอุปกรณ์เสริม ใช้ค่าประมาณนี้สำหรับการคัดกรองและการตรวจสอบความถูกต้อง ในขณะที่พึ่งพาประสิทธิภาพของผู้ผลิตสำหรับการออกแบบทางไฟฟ้าขั้นสุดท้าย