新技术:势能回收技术
1、势能回收技术
 
针对冶金行业升降及步进设备在运行下降过程中释放的大量势能转化为热量而浪费情况进行研究,将重力势能转化为电能,从而实现节能。
 
2、势能回收工作原理
 
升降及步进设备的特点
多为间歇性的工作方式;
大多为重载工况,且载荷波动较大;
大多为液压驱动。
 
重力势能转化为电能
 
重力势能转化为液压能
 
3、势能回收关键技术
 
1、势能回收负荷的自动调节技术
 
2、连续载荷状态下的匹配方法
 
3、在异常状态下的无缝切换方法
 
4、势能回收实施方式
 
只需配置适合数量的势能回收缸;
不影响原液压系统的正常运行;
无缝切换可实现设备的多种运行方式;
吸收冲击,改善设备受力状态。
 
方式一:不改变原液压系统的配置
方式二:降低主泵电机功率
方式三:降低液压系统配置
方式四:单势能回收系统
方式五:双势能回收系统
 
5、势能回收效果
 
节  能
比常规升降设备节能30-60%以上
 
降低配置
降低工作主泵、缸的数量或规模;
减少油箱容积;
降低配套阀组、循环、冷却系统规格;
节省一次性投资成本20%以上;
 
降低压力
可降低系统压力,改善系统的工作状态
降低配套主泵电机总功率,降低电机空载能耗。
 
改善状态
大大改善设备的受力状态;
吸收由于载荷波动产生的冲击;
提高设备运行的稳定性和使用寿命。
1、势能回收技术
 
针对冶金行业升降及步进设备在运行下降过程中释放的大量势能转化为热量而浪费情况进行研究,将重力势能转化为电能,从而实现节能。
 
2、势能回收工作原理
 
升降及步进设备的特点
多为间歇性的工作方式;
大多为重载工况,且载荷波动较大;
大多为液压驱动。
重力势能转化为电能
重力势能转化为液压能
3、势能回收关键技术
 
势能回收负荷的自动调节技术
连续载荷状态下的匹配方法
在异常状态下的无缝切换方法
4、势能回收实施方式
 
只需配置适合数量的势能回收缸;
不影响原液压系统的正常运行;
无缝切换可实现设备的多种运行方式;
吸收冲击,改善设备受力状态。
方式一:不改变原液压系统的配置
方式二:降低主泵电机功率
方式三:降低液压系统配置
方式四:单势能回收系统
方式五:双势能回收系统
 
5、势能回收效果
 
节  能
比常规升降设备节能30-60%以上
 
降低配置
降低工作主泵、缸的数量或规模;
减少油箱容积;
降低配套阀组、循环、冷却系统规格;
节省一次性投资成本20%以上;
 
降低压力
可降低系统压力,改善系统的工作状态
降低配套主泵电机总功率,降低电机空载能耗。
 
改善状态
大大改善设备的受力状态;
吸收由于载荷波动产生的冲击;
提高设备运行的稳定性和使用寿命。
 

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