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>> 常见问题

● 空压机本身效率偏低

● 运行不合理,加卸载频繁

● 泄露严重,管网损耗大

● 后处理设备落后,造成压缩空气浪费

● 空压机系统供气不稳定、压力波动大,缺乏监控和智能联控调度

● 供气压力与工艺需求不匹配,增加了压缩空气系统的运行能耗

● 余热未回收利用

>> 核心技术

● 专家诊断技术

● 高效节能空气压缩机(叶轮)的设计技术

● 压缩空气控制系统优化技术

● 压缩空气后处理节能技术

● 空气压缩机余热回收技术

>> 解决方案

1、整机优化,用高效节能空压机替换低效率空压机;或对离心式空压机叶轮进行改造;

2、精准供压,针对不同供气压力需求提供不同空压机,降低压缩空气系统的运行能耗;

3、空压机控制系统优化,实现压缩机组节能优化运行;

4、离心式空气压缩机后处理设备节能,采用压缩空气自身的热量对干燥剂进行再生,使得再生过程中不消耗任何压缩空气,实现压缩空气干燥过程中零气耗和零电耗;

5、采用管网泄漏智能检测技术,及时发现泄漏点,减少用气浪费;

6、空压机余热回收,采用余热回收系统回收空压机润滑油中的热量,在保证空压机正常工作的前提下,生产60-90℃的热水,可直接应于生产和生活热水。

压缩空气系统节能

>> 应用领域

汽车、电力 、钢铁、化工、纺织、电子、制药、建材、半导体、机械制造、食品等

压缩空气系统节能

>> 节能效果

压缩空气系统节能

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