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      過濾器監控是系統節能運行的重要關鍵組成
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      過濾器監控是系統節能運行的重要關鍵組成

      時間:2020-09-11 08:49:39

              如果過去出于成本原因謹慎使用“能源”作為資源,那么今天的環保意識也在增強。由于法律要求和技術水平,所有這些也成為強制性的。在本文中,您可以了解有關連續過濾器監視如何嚴重影響系統的能效并支持您遵守法律要求的信息。CWW壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

       
              在這兩種情況下,無論是在通風和空調系統中的空氣過濾器,還是在液壓回路中的油過濾器,過濾元件的污染增加都會導致壓降增加。為了使介質(空氣或油)的流量保持恒定,風扇或泵(分別)必須施加更大的功率。能耗增加。過濾器監控器發出信號,表明被污染的過濾器元件上的壓降增加。更換結垢的過濾器可確保介質流動,從而防止風扇或泵的能耗增加。
       
       
      法律依據
              隨著1997年《京都議定書》的通過,歐洲聯盟致力于減少CO 2排放。為了實現這一氣候目標,它在2005年采用了EuP(使用產品的能源)指令。在2009年,它被更名為ErP指令(與能源相關的產品指令)-也被稱為Ecodesign指令。
       
      高電阻–高能耗
              容易理解的是,與新的干凈濾芯相比,受污染的濾芯對介質的流動更具抵抗力。從物理上講,入口(過濾器入口)中的壓力會增加(可以使用壓力測量儀很好地監控),并且流速會降低。由于指定了所需的流量,因此必須引入更多的能量以補償過濾器中的限制。
       
      能源相關與成本相關的考慮
              從精力充沛的角度來看,應立即更換輕度污染的過濾器。這與交換本身產生材料和人工成本的事實相矛盾。此外,交換只能在沒有壓力和流量的情況下進行,因此必須停止機器或過程。基于這些考慮因素,很顯然,固定的使用期限后的更換(例如我們熟悉的汽車年度服務)也不是非常佳的解決方案。
       
      妥協:過濾器監視
      折衷方案是可接受的污染水平–意味著過濾器上規定的非常大壓差。液壓濾清器壓差(ΔP)的正常極限值為1至5 bar。在通風系統中,極限值在50至5,000 Pa(0.5至50 mbar)之間。監視壓降可節省運行成本,因為更換濾池僅在接近達到濾池污染的可接受水平時進行。另一個優點是,通過連續監控,可以將過濾器更換安排在運行過程中。
       
      通過測量壓降來監控過濾器
      在每種情況下,均會測量過濾器兩端的壓降-因此,過濾器入口和出口之間的ΔP會被測量。但是,通過過濾器的壓力損失也會隨著體積流量的增加而增加。因此,只能在規定的運行狀態(流量和介質溫度)下評估作為過濾器污染指標的ΔP。由于短暫的壓力峰值,液體過濾器可能會超過ΔP極限。由于慣性,這些對于機械開關來說不是問題。對于傳感器,建議在電子評估(控制)中提供較短的停滯時間。
       
      特殊情況:液壓回路中的過濾器監控
      液壓回路中的回油過濾器是一種特殊情況。顧名思義,它們在回油管路中,就在機油流回油箱之前。儲罐中存在環境壓力(大氣壓)。這意味著在過濾器出口處也存在環境壓力。由于差壓傳感器現在可以接管測量任務,因此簡化了監視。這對過濾器監控的成本具有有利的影響。一方面,這些壓力傳感器比差壓傳感器便宜。另一方面,您節省了從過濾器出口到ΔP傳感器低壓連接的壓力管線。油的溫度測量在液壓回路中至關重要。這樣可以實現高粘度的液壓油,該液壓油在啟動時仍然很冷,被考慮在內,從而避免了誤報。需要液壓油溫度來控制油冷卻器。它對油的使用時間有重大影響。
       
      過濾器監控的趨勢
       
      從“預防性維護”到“工業4.0”再到IIoT云解決方案–到處都有數據需求。從傳統的帶有光學顯示器的測量儀器到帶有模擬或數字輸出信號的電傳感器的變化,可以清楚地看出這一點。在監視壓力過濾器時,我們可以看到在過濾器之前和之后用表壓傳感器替換差壓傳感器的趨勢。這樣既可以提供系統壓力,又可以提供過濾器出口處的壓力,而差壓傳感器則無法提供。然后,在電子控制,邊緣計算機或云中計算壓降,即兩個信號之間的差。
       
      注意
      除了用于過濾器監控的壓力傳感器外,WIKA產品組合還涵蓋了控制和調節機器或系統的運行狀態所需的所有相關測量參數。
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