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Aplicación del inversor de frecuencia serie FGI FD500 en compresores de aire en la industria química

1. Introducción

En la producción industrial es muy común el uso de gas comprimido. En la fábrica, se instalan varios compresores de aire en un solo lugar para formar una estación de compresores de aire. Industria química Co., Ltd. de Sichuan Zigong Honghe tiene una estación de prensa de hidrógeno, instalada con tres compresores de hidrógeno de pistón alternativo a prueba de explosiones de 110 kW, que se utilizan para comprimir hidrógeno. En el diseño y selección de la capacidad del motor del compresor de hidrógeno, se tiene demasiada en cuenta la diferencia en los requisitos del proceso a largo plazo antes y después de la construcción, por lo que el margen es demasiado grande. Además, es difícil hacer cálculos precisos en el proceso de diseño, considerando los diversos problemas que pueden ocurrir en el proceso de operación a largo plazo; generalmente el compresor de hidrógeno funciona durante mucho tiempo a plena carga como base para la selección, pero La serie de motores de compresión de hidrógeno es limitada, a menudo no se puede elegir el modelo de motor correcto, hasta un 20% ~ 30% es más común. Debido a las razones anteriores, la producción real de hidrógeno y el tiempo de viaje de carga ligera del compresor aumentarán significativamente.

Si se utiliza la regulación de velocidad de conversión de frecuencia, la velocidad del motor se ajusta según las necesidades, de modo que la potencia de funcionamiento del motor se reduce en el estado de alta eficiencia y el propósito de ahorro de energía se puede lograr bajo la condición de Cumplir con los requisitos del proceso de producción. Desde el punto de vista de la calidad operativa, la mayoría de los sistemas de compresores de hidrógeno no se pueden ajustar continuamente según el peso de la carga. Después del uso de la regulación de velocidad de conversión de frecuencia, puede ser un ajuste continuo muy conveniente y efectivo, mantener la estabilidad de la presión, el flujo y otros parámetros, mejorando así en gran medida la eficiencia y el rendimiento del compresor.

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2. Suministro de gas a presión constante de frecuencia variable.

El inversor de frecuencia y el transmisor de presión forman un sistema de circuito cerrado de presión, que reduce automáticamente la velocidad del compresor de hidrógeno y ajusta la presión del suministro de gas según la demanda, para lograr el funcionamiento económico del compresor. Considere instalar un transmisor de presión en el tanque de almacenamiento de gas para retroalimentar la señal de presión al terminal del inversor de frecuencia para formar un sistema de suministro de gas a presión constante, y la presión del suministro de gas se establece en 0,8 MPa.

La corriente nominal del motor del compresor de hidrógeno debe ser igual o menor que la corriente nominal del convertidor de frecuencia de par constante. El convertidor de frecuencia debe tener un regulador PID incorporado y una interfaz de señal analógica de 4 ~ 20 mA. En este ejemplo, un Convertidor de frecuencia serie FGI FD500  Se selecciona y el suministro de gas de presión variable se selecciona como Senas DG13W=BZ-A, 1,6 MPa.

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3.El efecto después de usar FGI Inversor de frecuencia serie FD500

Después de tres meses de funcionamiento, el compresor logró el objetivo esperado. No importa cómo cambie el proceso de producción, no importa cómo cambie el suministro de gas, la presión de hidrógeno del suministro de gas a presión constante se mantiene en aproximadamente 0,8 MPa y la calidad del suministro de gas mejora considerablemente.

Después de la regulación de velocidad de frecuencia variable, el compresor de aire arranca suavemente a velocidad cero para mejorar la seguridad de la producción. El compresor de hidrógeno ya no funciona a máxima velocidad en ningún momento y el ruido del entorno de trabajo también se reduce después de reducir la velocidad. Una vez reducida la velocidad, se reduce el desgaste mecánico, lo que contribuye a aumentar la vida útil del compresor y reducir los costos de mantenimiento.

En términos de ahorro de energía, se puede ver en la fórmula del compresor que la potencia del eje PZ(kW) consumida por el compresor es directamente proporcional a la velocidad del eje n(r/min), y el desplazamiento del compresor QD(m3/min) es directamente proporcional a la velocidad del eje, entonces la potencia del eje PZ(kW) consumida por el compresor es directamente proporcional al desplazamiento del compresor QD(m3/min). La potencia del eje se puede ahorrar reduciendo la velocidad. La tasa de ahorro de energía medida alcanza el 26% y se obtienen buenos beneficios económicos.

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