BOSAN

地区暖房用圧縮空気のアップグレード

地域集中暖房システムの運営者として、同社の暖房所における空気圧バルブおよび計測機器には、全天候で安定した圧縮空気の供給が必要です。冬の暖房のピーク時には、作動圧力 0.8 MPa での連続的な出力を維持すると同時に、散在する暖房所の配置による長距離配管の伝送損失にも適応する必要があります。

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地域集中暖房システムの運営者として、同社の暖房所における空気圧バルブおよび計測機器には、全天候で安定した圧縮空気の供給が必要です。冬の暖房のピーク時には、作動圧力 0.8 MPa での連続的な出力を維持すると同時に、散在する暖房所の配置による長距離配管の伝送損失にも適応する必要があります。

プロジェクトの実施と運営結果

地域集中暖房システムの運営者として、同社の暖房所における空気圧バルブおよび計測機器には、全天候で安定した圧縮空気の供給が必要です。冬の暖房のピーク時には、作動圧力 0.8 MPa での連続的な出力を維持すると同時に、散在する暖房所の配置による長距離配管の伝送損失にも適応する必要があります。

技術的適応

BOSAN は LDPMII スクリューエアコンプレッサーソリューションを展開します。この装置は、北部の低温環境に対応するために耐久性の高いエアエンド設計を採用しており、排水パイプラインは現地の低温条件に応じて断熱および凍結防止の保護が必要です。三段階のエアオイル分離技術により、油分含有量を 3 ppm 以下に制御し、熱システムの特殊な空気清浄度要件を満たします。可変速制御システムは、30 を超える熱交換ステーションの空気需要に応じて自動的に出力を調整することができます。

価値の実現

元のデータでは圧力変動の振幅の低下が記録されました 70% が、温水ネットワークの圧力と圧縮空気の圧力を区別していないため、この指標は圧縮空気供給システムの確認済み効果とは見なされません。改修は末端の空気圧バルブと計器への圧縮空気供給の改善に重点を置いています。循環ポンプのキャビテーションについては、別途水力条件の検証が必要です。元の機器と比較して、年間のメンテナンス頻度は低下しています 40%。また、箱型の静音設計により熱交換ステーションの騒音は 85 デシベルから 65 デシベル未満に低減されています。設備に設けられたIoTインターフェースはすでに顧客のインテリジェント暖房管理プラットフォームに接続されており、今後のデジタルツインシステム構築の基盤を築いています。

この数値は本プロジェクトおよびその特定の運用条件に適用されるものであり、他のプロジェクトや製品シリーズ全体の保証された結果ではありません。構成と性能は、プロジェクトの技術合意に従います。

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