電気機械式機器の省エネ改修プロジェクトには何が含まれますか?

2022-11-11 18:23:08

近年では工場を標的にしています電気機械式装置省エネ改修は徐々に広く適用されており、企業の出力や経済効率の向上だけでなく、資源の節約、持続可能な社会経済発展の促進、そして友好的な環境の醸成にも寄与しています。 本記事は主に、工場の電気機械式装置の省エネ改修と応用についての簡単な分析と説明を提供しています。

1. 工場の電気機械設備における省エネ改修技術の適用の意味

中国のスマート志向経済の継続的な発展に伴い、市場での競争はますます激化しています。工場は生産中に大きな圧力に直面しています。一方で、電力や原材料の価格上昇により生産コストが大幅に改善されました。 一方で、モール内の競争が商品価格を下落させ続け、それが企業の利益率を縮小させます。 したがって、工場の省エネ改修は生産コストを効果的に削減し、企業の経済効率を大幅に向上させることができます。 さらに、中国はすでに省エネ・排出削減政策を実施しています。エネルギー消費企業が制限を超えたり、政府が定めた省エネ目標を達成できなかった場合、重要消費企業に分類され、是正のために罰金や営業停止の対象となります。必要な省エネ変革措置を講じることは、工場や企業の健全な発展にとって非常に重要です。

2. 工場の電気機械設備に対する省エネ改造技術の応用

2.1 省エネ機器の選択

2.1.1 照明機器に適用される省エネ改修技術

照明器具は工場の総電力の大部分を占めるわけではありませんが、その大量生産により省エネ改造技術を施し、その特性を最適化すれば、省エネランプの種類が増え、電力消費の大部分が節約されます。 工場では、軽量で低電圧かつ静かな電子バラストランプも使用可能です。電子バラストランプは低入力電力、大幅な省エネルギー、高い安全性、そして長い寿命を特徴としています。 省エネランプから放出される繊維は霧の浸透能力を持ち、ユーザーにとってより便利です。 蛍光灯は応用時に卓越した発光電力を供給できるため、エネルギー節約を実現します。 したがって、工場は自社のニーズと省電力を考慮した適切な省エネ照明機器を選択するべきです。

2.1.2 モーターにおける省エネ改造技術の応用

工場での運用中、モーターは電源供給に欠かせません。重要な機器として、モーターはエネルギー消費を削減しモーター出力を向上させるために省エネアップグレードが必要です。YE3高効率モーターは高磁気透磁率、低損失の冷間圧延、非配向シリコン鋼板を採用しており、損失を効果的に減らし、エネルギーを節約し環境に優しく、設置やメンテナンスも便利で、運転出力を大幅に向上させます。

2.1.3 インバーターの設置

通信モーターの優れた制御を達成するために、モーター電源の動作周波数はマイクロエレクトロニクスと周波数変換技術を活用する原理で調整できます。 現在、多くの工場では生産時に高出力電源装置を使用しているため、電力の大きな浪費が生じています。バルブ制御の代わりに適切な周波数変換器を選ぶことで、工場出荷モーターの出力を大幅に削減し、モーター出力の減少に見合って大幅に削減できます。 工場にインバーターを設置することで、モーターの事前調整が可能になるだけでなく、電気機械式機器の消費電力を効果的に削減し、工場の電気機械式機器の省エネ技術を大幅に向上させます。

2.1.4 低抵抗ケーブルの選択と適切なワイヤー断面積の選択

電力伝送の品質と送電中のエネルギー消費は、さまざまな電気機器間で電力を伝達するために使われるケーブル抵抗によって決まります。 ケーブルの抵抗が大きいほど、電気機械式機器の電力伝送速度は遅くなり、エネルギー消費が増加します。 したがって、抵抗の低いケーブルを選ぶことで、熱の放散や送電線への損傷を減らすことができます。 導体断面積も適切に選択されるべきであり、これによりコスト、エネルギー消費、投資の削減だけでなく、工場収入の増加にもつながります。

2.2 工場の電力供給および配電システムの省エネ改修

省エネ改造技術は電力供給・配電システムに広く応用されています。電力供給・配電システムにおける省エネ設計の最適化は、工場の電気機械設備の正常運転を促進し、生産設備の安定した動作を保証し、製品の品質と電力に優れた保証を提供します。 2.2.1 供給電圧の合理性 合理的な電力使用は供給電圧の合理的選択も反映しています。 これには、機器の容量、電源供給間隔、品質状況、地域の電力網の安全性などの要素を包括的に考慮する必要があります。 もちろん、ユーザーの電力使用量の性質も見落とすべきではありません。ほとんどのユーザーが6kVの機器電圧を持ち、容量が大きい場合、経済的に適していれば6kVの電源電圧を選択することができます。 これにより電力消費を削減し、エネルギー節約の目標達成につながります。

2.2.2 省エネ変圧器の応用

送電および変圧産業において、変圧器は電力消費の主な手段です。 関連する調査やデータによると、当時中国の変圧器は全電力システム全体の発電量の約10分の1を占めていました。 これにより、電力供給および配電システムの損失を削減するための省エネ変圧器の開発と導入が加速し、工場の電気機械設備の省エネ改修技術を包括的に向上させます。

2.2.3 工場の力率向上を推進するための無効電力補償装置の拡充

工場の電気機械式機器の電力消費量を推定する際、工場機器の力率が最も重要な目標です。電力係数を継続的に増加させることで、電気機器の消費電力が向上します。 工場に多くの無効電力補償装置を設置することで、無効電力補償の精度が向上します。 無効電力補償装置は、電気機器や変圧器・配電装置の容量をより活用できるようにし、機器の利用率と消費電力の向上を促進します。 出力の向上は工場の電気機械設備の電力消費削減を反映しています。クライアント側の無効電力補償装置を設置することで、ユーザーにより良いサービスを提供し、高品質な電力の享受を促進します。

2.3 電力計量の洗練された取り扱い

洗練された管理は主に工場の電気機械式装置や重要な電力計測装置の稼働状況の監視に反映されており、その後定期的な追跡調査を行うことで、電力計測機器の品質に関するより科学的なデータ分析が可能になります。 企業内の電力計測における潜在的なリスクも効果的に防いでおり、工場の電気機械式装置のエネルギー計測の精度が向上し、工場の稼働力がさらに向上しました。 電気機械式機器の長期的な電力計測メカニズムを策定し、同様の計画でエネルギー計測の実施を図ります。

2.4 電気代節約のための「ピークシェービングとバレー充填」の活用

工場生産中には電力需要の明確なピークとダウンがあり、一般的に日中は高い電力消費と夜間の消費量が少ないという特徴があります。 発電所の電力はピークバレー効果を利用して発電所の需給バランスを取ることができます。 主な導入方法は、ピーク時に電力をオフピークに移すことです。 これを「ピークシェービング・バレーフィリング」と呼び、工場が異なる期間に電力消費をバランスさせることができます。ピーク時とオフピーク時で電気料金が異なるため、多くの電気コストを節約し、生産コストを効果的に削減し、工場の生産効率向上に重要な手段となっています。

3. 結論

電気機械式装置工場での省エネレトロフィット技術の適用は、生産コストを大幅に削減し、電力消費を削減し、工場効率の向上を促進します。 中国の社会主義経済において、省エネ改修技術は持続可能な発展への国家の呼びかけに応え、当時の工場の大規模生産計画において省エネと排出削減の重要な概念となっています。中国各地の工場は省エネ改修技術を継続的に向上させ、製品プロセスと生産工程の革新、ワークフローの合理化、電力損失の削減、製品競争力の向上、そしてより良く迅速な工場運営を促進してきました。