Содержание
ЦIийивилер вилик фин патал
Мукьва чIаларивай лезги чIал «михьи» ийиз гьикI куьмек гуз жедатIа
17 04 2015, 21:24
Килигун(ар): 1 175
Къейдер: 6
Хел: Lezgian / jemyatrin
Flnka.ru сайтдин кIеретIди лезги чIал михьи авунин патай кIвалах мадни хъийизва. Идалай вилик акъатай макъалайра чун алфавит хъсанаруникай, масанрай къачур гафар кардик кутуникай раханай. ГьакIани чун килигнай са шумуд къайдадиз авай гафарин мана са гъвечIи масакIа авуна, ахпа гьабур кардик кутунин.
И макъалада чаз къалуриз кIанзава квез лезги чIаларин кIеретдин гафар, эдебиятдин лезги чIалаз къачуртIа жедай, авай тюрк, араб, маса чIаларай къачунвай гафар хкудна.
АцIай нугъатрин гафалаг тахьуниз килигна, лап рикIивай жуван хайи гафар авачтIа чаз, гьеле лугьуз жедач.
Макъала кхьейбуру авай урус-лезги, лезги-урус гафалагар Магьамед Гьаджиеванни ТIалиб Букарован, Агьмедуллагь Гюльмагьамедован манайрин гафалаг, мадни Фаида Гъаниевадин «Лезги чIалан хилерин гафар» тIвар алай ктаб.
Лезги чIаларай гафар къачунва Саид Гьайдакьован «Дагъустан чIаларин гекъигунин гафалагдай». Арчи чIалай къачур гафар кхьиз са гъвечIи четин хьуниз килигна пуд чIалан – арчи-урус-инглис — гафалаг кардик кутунва.
Арчи алфавитдикай рахайтIа, адан диб авар чIалан алфавит къачуна туькIуьрнава. Гьавиляй герен-герен туькIуьн тийизвай чкаяр жезва арчи чIалайни маса чIаларай къачур гафарин гьарфарин арада.
Гьайванар
Арчи «кЬурцIем» — урус «мул, лошак»
Лезги чIала кардик кутазва тюрк гаф «къатир»
Таб. «феъ, фуй» — урус «газель, джейран»
Лезги чIала рагъэкъечIдай патан чIаларай атанвай «джейран» гаф кардик кутазва
Таб. «кьарни», агъул «аькьур», арчи «кьвертIи» — урус «журавль»
Лезги чIала тюрк чIаларай къачунвай «дурна» гаф кардик кутазва
Беден, жендекдин патар
Таб. «кIвантI», агъул «кIемпI» — урус «губа»
Лезги чIала иран чIаларай къачунвай «пIуз» гаф кардик кутазва
Агъул «кIункIум», таб. «ккалккам», арч. «кIветIгварчи», рут., цах. «кьацI» — урус «подбородок»
Лезги чIала иран чIаларай къачунвай «чене» гаф кардик кутазва
Рут., цах. «мыIкьли» — урус «пятка»
Аквадай гьаларай им «лезги» кьуьл» гафуниз мукьва я
Лезги чIала тюрк чIаларай къачунвай «дабан» гаф кардик кутазва
Арчи «кЬаркЬали», агъул «кьаркьала», арчи «черх» — урус «тело»
Лезги чIала рагъэкъечIдай патан чIаларай атанвай «жендек», «тан», «беден» гафар кардик кутазва
Арчи «ссирссан» — урус «ус, усы»
Лезги чIала иран чIаларай къачунвай «спел» гаф кардик кутазва
Гьар жуьре гафар
Арчи «шваIлтI», агъул «кул» — урус «волна»
Лезги чIала иран чIаларай къачунвай «лепе» гаф кардик кутазва
Агъул «кквар», таб. «кIварар», арчи «даIзи» — урус «граница», «край»
Лезги чIала араб гаф «сергьят», тюрк «къерех» гафар кардик кутазва
Арчи «дахон, дахони», агъул «аIгв» — урус «зеркало»
Аквадай гьаларай, «аIгв» гаф лезги «акун, акваз» гафуниз мукьва я
Лезги чIала рагъэкъечIдай патан чIаларай атанвай «гуьзгуь» гаф кардик кутазва
Арчи «зулу, кЬулли», агъул «кьулла», таб. «штинкIул», «штун кIул» — урус «родник», «ключ»
Лезги чIала рагъэкъечIдай патан чIаларай атанвай «булах», «къарасу», «чешме» гафар кардик кутазва
Арчи «мисартлу», таб. «йишвур» — урус «золото»
Лезги чIала тюрк чIаларай къачунвай «къизил» гаф кардик кутазва
Мукьва чIаларай къачунвай гафарин кIватIал, чи чIалак кутаз жедай, гьам гьяркьуь ийидай, лап чIехи я. Къведай макъалайра чун чи чIал «михьи» ийидай рекьерикай мадни рахада.
Эгер квез чизватIа халисан лезги гафар чи нугъатра авай, эдебиятдин чIалак акат тавур, чаз кхьихь и макъаладин кIиник къейдера.
Мурад Шихахмедов
.
Корреспондентский корпус ФЛНКА
Сайтдин халисан уртах хьун патал регистрация авун кIан я.
|
Цены на отель ALL INCLUSIVE
|
|
История драфта «Никс»: связи с выборами 2021 года
Нейт Робинсон, второй игрок «Нью-Йорк Никс», празднует свою третью победу с чемпионским трофеем после конкурса Sprite Slam Dunk Contest в субботний вечер всех звезд, часть выходных всех звезд НБА 2010, в American Airlines Center в Далласе, штат Техас, 13 февраля 2010 года. AFP PHOTO/Jewel SAMAD (Фото должно быть указано: JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images)
После неожиданного выхода в плей-офф в 2021 году New York Knicks настроены приятно добавить еще несколько штук этим летом. Он начинается с драфта, так как у «Никс» всего 4 выбора, в том числе два в первом раунде (19и 21).
Могут ли «Никс» задрафтовать игрока уровня All Star или, по крайней мере, ролевого игрока, который может внести свой вклад в ротацию плей-офф?
Я оглядываюсь на историю и определяю некоторых из лучших игроков, выбранных в этих местах, а также тех, у кого есть история с «Никс».
История № 19
Саддик Бей (2020)
Бей — деликатная тема в Нью-Йорке. В 2021 году он попал в первую команду всех новичков, опередив Иммануэля Куикли из Knicks PG .
Кевин Хуэртер (2018) и Джон Коллинз (2017)
Вернувшись в плей-офф, «Никс» проиграли «Хоукс» в 5 играх в первом раунде. Коллинз и Хёртер, пара недавних пиков в первом раунде, сыграли важную роль для «Ястребов».
Коллинз набирал в среднем 12,2 очка за игру и 6,0 подборов в начале всех 5 игр. Однако его влияние выходит далеко за рамки статистики, поскольку он беспокоил Джулиуса Рэндла в защите и действительно помог задать тон «Ястребам».
В 23,4 миль на галлон Хуэртер забил 10-22 троек и забил 48% с игры.
Джериан Грант (2015)
Говоря о «Хоукс», они выбрали Джериана Гранта 19-м в 2015 году и обменяли его в «Никс» на Тима Хардуэя-младшего (тогда он был защитником третьего курса). По иронии судьбы, у «Никс» есть 2 выбора в 2021 году из-за обмена с участием Хардуэя-младшего. Роза.
Тобайас Харрис (2011)
Уроженец Лонг-Айленда, которого «Никс» передали на драфт Иману Шамперту. Харрис является двоюродным братом Ченнинга Фрая (упомянутого ниже).
Кроме того, он не имеет прямых связей с «Никс», но включен в этот список, поскольку является доказательством того, что «Никс» могут выбрать ценного игрока под номером 19. У Харриса в среднем за карьеру 16,3 очка и 6,1 подбора, а в 2021 году он набирал в среднем 19,5 очка за игру. В 80 играх он набирал в среднем 18,0 очков за игру и 10,6 подборов. «Никс» приобрели его во время драфта НБА 2007 года за Стива Фрэнсиса и Ченнинга Фрая (через два года после того, как он выбрал его 8-м в общем зачете). В 2007 году Рэндольф был обменян в «Клипперс» на Кутино Мобли и Тима Томаса.
Уолтер Маккарти (1996)
Последний раз, когда «Никс» владели 19-м пиком, они выбрали Уолтера Маккарти в 1996 году. Он был одним из 3-х пиков в первом раунде того года — вместе с Джоном Уоллесом и Донтэ Джонсом (ниже).
За свой единственный год в составе «Ника» Маккарти сыграл 35 игр (всего 192 минуты — 5,5 миль на галлон) и набрал в общей сложности 64 очка. В 1997 году его вместе с Джонсом обменяли в «Селтикс» на ветерана Криса Миллса.
Кенни Пейн (1989)
Текущий помощник тренера «Никс».
Пейн был задрафтован командой 76ers и отыграл 4 сезона (1989-1993). Он долгое время был помощником тренера в Кентукки, прежде чем совершить прыжок в НБА перед сезоном 2020–21, присоединившись к Тому Тибодо в «Никс».
Род Стрикленд (1988)
Стрикленд был выбран «Никс» в 1988 году, странный выбор, учитывая присутствие Марка Джексона, который выиграл «Новичок года» в 1988 году. В начале второго сезона Стрикленда обменяли на «Шпоры» для Мориса Чикса. Он сыграл 132 игры за «Никс», набирая в среднем 8,7 очка за игру и 4,1 передачи за игру. За свою карьеру, насчитывающую 1988-2005, он набирал в среднем 13,2 очка за игру, 7,3 передачи.
История № 21
Тайриз Макси (2020)
Макси был парнем, которого я надеялся, что он попадет в «Никс» в прошлом сезоне во время драфта. Никс хорошо задрафтовал своего товарища по команде из Кентукки, Иммануала Куикли, несколькими позициями позже. Макси не разочаровал и был ключевым игроком в ротации «Филадельфии» в качестве защитника и бомбардира на скамейке запасных.
Терренс Фергюсон (2017)
Возможно, вы этого не понимаете, но Фергюсон был Ником 10 минут в этом сезоне. «Никс» приобрели его у OKC в крайний срок обмена, в результате которого Остин Риверс и Игнас Браздейкис были отправлены в отставку. От Фергюсона отказались, так и не переодевшись в «Никс».
Рэджон Рондо (2006)
Особо ничьих с «Никс» нет, но как двукратный чемпион НБА и, вероятно, будущий член Зала славы, Рондо заслуживает внимания в этом списке. «Никс», которые отчаянно нуждаются в разыгрывающем, могут найти его под номером 21, как доказал Рондо.
Нейт Робинсон (2005)
Робинсон был задрафтован «Санз» и в ночь драфта был обменян в «Никс» вместе с Квентином Ричардсоном на Курта Томаса.
Робинсон провел в Нью-Йорке более 4 сезонов, в основном в качестве резерва, и набирал в среднем 12,5 очков за игру. В своей карьере он был известен двумя вещами – своим ростом (5 футов 9) и его данки (3-кратный чемпион конкурса данков).
После столкновения с Майком Д’Антони в 2010 году его обменяли в «Селтикс» на Эдди Хауса, Билла Уокера и Дж. Р. Гидденса.
Квинтел Вудс (2002)
Вудс был задрафтован «Блэйзерс» и провел всего 4 года карьеры, а последний сезон пришелся на «Никс» в 2005-06. Вудс сыграл 49 игр (стартовые 16) за команду, которая пошла со счетом 23-59 в единственный сезон Ларри Брауна в качестве главного тренера «Никс». Он набирал в среднем 6,7 очка за игру и 3,9РПГ с Никс.
Донтэ Джонс (1996)
Я кратко упомянул Джонса выше, так как он был одним из 3-х, выбранных «Никс» в первом раунде в 1996 году. «Селтикс» ранее упомянутому Уолтеру Маккарти.
Майкл Финли (1995)
Финли не имеет отношения к «Никс», но он сделал очень успешную карьеру в «Маверикс» и недавно был назначен их президентом по баскетбольным операциям. Это означает, что будущее бывших «Никс» Тима Хардуэя-младшего и Кристапса Порзингиса находится в его руках, а также будущее Луки Дончича, за приобретение которого большинство фанатов «Никс» продали бы своих близких.
Слай Уильямс (1979)
«Никс» выбрали Слая в 1979 году, и он набирал в среднем 11,1 очка за игру за 4 сезона за «Никс». Он получил прозвище «Мусорщик» за свою жесткость и умение пачкаться, подбирая подборы и играя в защите.
История #32
Никс трижды выбирали #32, все в 70-х – Джесси Кларк (1964), Тоби Найт (1977), Джон Радд (1978)
Стивен Новак (2006)
С точки зрения истории «Никс», Новак — единственный действительно заметный игрок, выбранный на драфте 32-м. Новак был ключевой фигурой в плей-офф «Никс» в 2012 и 2013 годах, как меткий стрелок со скамейки запасных. Он забивал 45% своих троек и набирал в среднем 7,5 очков за игру. Он был продан летом 2013 года в рамках сделки с Андреа Барньяни AWFUL.
История № 58
«Никс» выбрали двух известных игроков под номером 58 — Генри Бибби, отца Майка Бибби в 1972 году, и Курта Рэмбиса в 1980 году. Рэмбис был временным главным тренером «Никс» с 9 по 19 лет в сезоне 2015–16. . Он давний партнер Фила Джексона и работал в Нью-Йорке во время пребывания Фила в «Никс».
Совсем недавно «Никс» задрафтовали Огнена Ярамаза в 2017 году. Джарамез стал MVP Кубка Сербии в 2020 году и вряд ли когда-нибудь сыграет в НБА.
Майк Шнайд
Майк — выпускник Университета Цинциннати и настоящий спортивный ботаник.
Экологичность с энергоэффективными воздушными компрессорами » Kaishan USA
Снижение затрат на электроэнергию: четыре совета для руководителей предприятий
4 ноября 2022 г.
Повышение эффективности с помощью воздушного компрессора с ременным приводом США | 8 ноября 2022 г. | Без категории
Учитывая, что расходы на электроэнергию составляют 76% от общей стоимости владения, по данным Министерства энергетики США, покупка воздушного компрессора только по цене является глупостью и глупостью. То, что вы платите местному коммунальному предприятию, значительно превосходит первоначальные затраты и техническое обслуживание в течение всего жизненного цикла вашей системы сжатого воздуха.
Таким образом, имеет смысл учитывать энергоэффективность устройства, которое вы планируете купить. И, возможно, ваше решение о покупке зависит больше от энергопотребления, чем от цены.
Итак, какой воздушный компрессор самый энергоэффективный? Ответ, это зависит.
На энергозатраты вашей системы сжатого воздуха влияет множество внешних факторов, в том числе схема установки и установленные системы управления. Выполнение обоих правил может значительно сократить ваш счет за коммунальные услуги.
Давайте начнем с краткого обсуждения различных типов воздушных компрессоров.
По большей части большие центробежные и осевые используются только в очень крупных специализированных приложениях. Большие поршневые компрессоры очень эффективны, но их значительные первоначальные затраты и расходы на техническое обслуживание делают их в значительной степени делом прошлого. Вы найдете несколько небольших рецептов , в основном в коммерческих приложениях периодического использования. И лопастные и спиральные компрессоры используются в устройствах с низкими требованиями, где важны пространство и шум.
Компании по производству продуктов питания и напитков предъявляют строгие требования к качеству, которым должны соответствовать их системы, включая использование пищевых жидкостей, одобренных USDA и NSF.
Большинство промышленных воздушных компрессоров в настоящее время представляют собой ротационные винтовые воздушные компрессоры, названные так потому, что они имеют два больших винта, которые вращаются внутри скрытой камеры. Они имеют ряд явных преимуществ перед другими типами:
- Они могут непрерывно работать при полной нагрузке, в то время как поршневые компрессоры должны поддерживать рабочий цикл от 40% до 60%, поскольку они должны останавливаться для охлаждения масла.
- Вы можете запускать и останавливать, загружать и разгружать, модулировать или добавлять приводы с регулируемой скоростью (VSD), в отличие от центробежных двигателей, которые должны работать без остановки.
- Они производят более холодный воздух, который легче осушать, поскольку они имеют встроенные доохладители, поддерживающие приблизительную температуру в пределах нескольких градусов от температуры окружающей среды, что снижает нагрузку на осушитель.
- Они тише и могут быть размещены ближе к персоналу без риска шумового загрязнения.
- Они соответствуют строгим требованиям к качеству воздуха для таких областей применения, как пищевая промышленность, медико-биологические науки и производство полупроводников.
Теперь давайте подробнее рассмотрим одноступенчатые и двухступенчатые компрессоры и их влияние на вашу ситуацию.
В производстве полупроводников предъявляются строгие требования к качеству сжатого воздуха.
Одноступенчатый, двухступенчатый
Вы много слышали об одноступенчатых и двухступенчатых компрессорах, и это один из компромиссов по стоимости, который повышает эффективность винтовых воздушных компрессоров.
Пожалуй, самым важным параметром, который мы учитываем при выборе воздушных компрессоров, является степень сжатия. Этот критический конструктивный параметр сравнивает давление воздуха, которое вы хотите создать с помощью вашего компрессора (абсолютное давление нагнетания), с давлением входящего воздуха (абсолютное давление всасывания).
Типичная система на 100 фунтов на квадратный дюйм обычно имеет степень сжатия 7,8: 1 (вы конвертируете значение PSIG в PSIA, затем делите общее значение PSIA на атмосферное давление 14,7 фунтов на квадратный дюйм на уровне моря). То, как вы создаете это соотношение, оказывает значительное влияние на энергоэффективность вашей системы воздушного компрессора.
Одноступенчатые винтовые воздушные компрессоры Kaishan KRSP являются одними из самых экономичных вариантов на рынке.
Двухступенчатые винтовые воздушные компрессоры Kaishan KRSP2 являются одними из самых энергоэффективных машин на рынке.
В частности, вы можете создать все это давление одновременно с помощью одноступенчатого воздушного компрессора. Или вы можете использовать двухступенчатый компрессор, чтобы разделить эту нагрузку и уменьшить теплоту сжатия (используя межступенчатое охлаждение). Разделив цикл сжатия на два этапа, двухэтапная модель уменьшает объем работы, выполняемой на каждом этапе. Тогда степень сжатия составляет всего 2,8 к одному на каждой ступени.
В результате, поскольку вторая ступень создается за счет давления, созданного на первой, двухступенчатый компрессор будет производить больше сжатого воздуха при меньших затратах энергии.
Двухступенчатый компрессор также выделяет меньше тепла при сжатии, что позволяет поддерживать более жесткие допуски, дополнительно повышая эффективность и надежность. Двухступенчатые компрессоры также имеют больше подшипников, все из которых испытывают меньшую нагрузку, что продлевает общий срок службы воздушного компрессора.
Суть? Двухступенчатый воздушный компрессор будет генерировать на 15-20% больше потока по сравнению с воздушным компрессором того же размера, снизит общие затраты на электроэнергию и будет иметь более длительный срок службы с меньшим временем простоя. Это окупаемость, которая обычно быстро компенсирует разницу в цене.
Схема установки
Как правило, наши клиенты хотят, чтобы одна машина обслуживала всю систему сжатого воздуха на их предприятии. И мы поняли, что они хотят обслуживать одну машину, что кажется намного проще, или, может быть, две, одну в качестве резервной.
Но, как правило, более надежно и энергоэффективно использовать несколько компрессоров в сети, чтобы справиться с колебаниями потребности в сжатом воздухе.
Вот пример. Обычно мы находим широкое разнообразие в использовании, в зависимости от того, что происходит на заводе. Итак, допустим, вам нужно 1000 CFM в первую смену, 600 во вторую смену и только 200 в третью. С первыми двумя все в порядке, а вот последнее — убийца, как ни крути.
Компоновка вашей установки может оказать существенное влияние на эффективность вашей системы воздушного компрессора.
Лучше купить три устройства — одно для базовой нагрузки, одно для обрезки и еще одно для резервного копирования. И вы просто вращаете три непрерывно.
И это приводит нас к управлению.
Органы управления
Основными органами управления являются пуск/останов , используемые как в поршневых, так и в винтовых компрессорах мощностью менее 30 лошадиных сил. Это как в машине: садишься, поворачиваешь ключ, а когда достигаешь 70 миль в час, глушишь машину. Вот и все.
Чуть более продвинутый элемент управления — load/no load , иногда называемый онлайн/офлайн. Вы видите этот подход на некоторых больших реципиентах и на всех вращающихся винтах. Вы включаете машину, она переходит на полную нагрузку, затем переходит в нейтральное положение, когда может удержаться на этом этапе. Поэтому, когда вы нажимаете на педаль акселератора и разгоняетесь до 70 миль в час, вместо того, чтобы выключить машину, вы полностью отпускаете педаль акселератора и едете по инерции. Затем, когда он замедляется, скажем, до 60 миль в час, мы снова включаем передачу. Таким образом, вы переключаетесь между 60 и 70. Вы не глушите машину и не изнашиваете свой контактор, свой стартер. Это наиболее распространенное управление поворотным винтом; и это чрезвычайно энергоэффективно, если оно применяется должным образом.
В нашем примере, если вы покупаете воздушный компрессор мощностью 1000 кубических футов в минуту, а в ночную смену вам требуется только 200 кубических футов в минуту, у вас возникнут проблемы с нагрузкой на машину. Вы используете компрессор без нагрузки большую часть времени (потребляя энергию и не производя сжатого воздуха) и сжигая двигатель, запуская шесть или более раз в час. И если у него нет 10 секунд, необходимых для правильной продувки, вы начинаете пропускать масло вниз по течению. В конце концов, когда вы разгружены, вы по-прежнему потребляете примерно 20% мощности полной нагрузки. Поэтому в данной ситуации мы рекомендуем использовать нагрузку/без нагрузки как наиболее простой и надежный способ управления.
Другие методы управления
Вы можете использовать дополнительные клапаны модуляции , которые медленно закрывают впускной клапан, тем самым увеличивая степень сжатия. Это не энергоэффективно. Но когда в системе заказчика происходят быстрые циклические события, мы используем модуляцию, чтобы не допустить осевой нагрузки на подшипники. Это хорошо для долговечности, но не полезно для эффективности.
Между тем, v преобразователи частоты (VSD) становятся все более распространенными, особенно благодаря коммунальным предприятиям в нескольких штатах, предлагающим скидки компаниям, устанавливающим преобразователи частоты или преобразователи частоты. А в Калифорнии даже был мандат на VSD. Но это не лучшее решение, когда много тепла, что вполне вероятно в диспетчерских, где обычно стоят компрессоры.
Сетевое управление
При сетевом управлении компрессоры объединяются в сеть, образуя цепочку связи, которая автоматически переключается между остановкой/пуском, нагрузкой/без нагрузки, модуляцией и переменной скоростью. Один компрессор является ведущим блоком, дающим инструкции другим в системе. Цель состоит в том, чтобы соединить все компрессоры вместе и поддерживать стабильно низкое давление во всей системе. Обычно вы можете подключить к сети только компрессоры одного производителя без вторичного контроллера.
Возвращаясь к примеру на 1000 кубических футов в минуту, предположим, что у нас есть машина с базовой нагрузкой 400 кубических футов в минуту и компрессор переменной производительности 600 кубических футов в минуту. Мы могли бы соединить эти два элемента вместе, чтобы эффективно выполнять обрезку в точке энергосбережения в любом месте графика от 300 до 1000 кубических футов в минуту. Таким образом, мы эффективно сжимаем воздух.
System Master Controls
Многие пользователи сжатого воздуха обратились к System Master Controls для подключения к сети воздушных компрессоров (даже разных производителей) на своих предприятиях в заранее запрограммированной последовательности.
При правильной настройке эти расширенные элементы управления могут позволить вам управлять подачей сжатого воздуха в относительно узком диапазоне: плюс-минус 2 фунта на кв. дюйм изб. И это отличные новости как с точки зрения эксплуатационных расходов, так и с точки зрения энергопотребления.
Но слишком многие заводчики стали думать об этих усовершенствованных элементах управления как о рецепте «почини и забудь» для своей системы сжатого воздуха. К сожалению, не так много.
Легко придумать сценарий, в котором эта стратегия не работает. Предположим, у вас произошел непредвиденный сбой в одном из ваших ведущих компрессоров, как раз в тот момент, когда вы были на нижнем пороге диапазона вашего предложения. Это может легко привести к быстрому падению давления подачи. И в течение времени, которое требуется резервному компрессору для подключения к сети, выполнения своих протоколов и начала подачи воздуха, давление подачи может продолжать быстро снижаться. Поскольку событие происходит, когда давление находится на нижней границе диапазона, критические процессы начинают приближаться к режиму автоматического отключения. Потери производства в результате могут быть очень дорогостоящими.
Использование системы контроля давления и расхода может предотвратить это, соединив сторону подачи системы со стороной потребления и поддерживая энергетический баланс на оптимальном уровне.
Управление давлением-расходом
В сценарии, упомянутом выше, система управления давлением-расходом выпускает дополнительный воздух из ресивера для поддержания производительности. Не было бы падения давления, и ваши производственные люди могли бы даже не знать, что возникла проблема.
Управление давлением-потоком отслеживает давление на регулирующем клапане, выпуская воздух из резервуаров воздухоприемника по мере необходимости для поддержания стабильной работы системы. Таким образом, в то время как System Master Controls постоянно регулирует давление нагнетания в компрессоре, система управления давлением-расходом контролирует давление воздуха во всей системе. Пользователи могут поддерживать давление воздуха на своем заводе на самом низком оптимальном уровне, снижая давление нагнетания в своих компрессорах и сокращая потребление энергии и затраты.
Управление давлением-расходом, таким образом, защищает компрессоры от взлетов и падений требований системы. Это позволяет System Master Control развертывать компрессоры в наиболее эффективной последовательности, при этом сочетание двух подходов в одном примере позволяет сэкономить около 20 %.
Ключевые выводы
- Винтовые воздушные компрессоры составляют большинство используемых промышленных воздушных компрессоров
- Доступны как одноступенчатые, так и двухступенчатые винтовые воздушные компрессоры, но двухступенчатые модели производят больше сжатого воздуха при меньшем потреблении энергии.
- То, как вы разместите систему воздушного компрессора на своем предприятии, может оказать значительное влияние на эффективность использования энергии.
- Существует несколько устройств управления, позволяющих экономить энергию и повышать производительность и надежность вашей системы воздушного компрессора.
Позвольте нам помочь
Как видите, эффективное использование энергии в системе воздушного компрессора во многом зависит от сроков удовлетворения ваших потребностей, схемы установки и используемых вами стратегий управления.