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A
A
附录A
(资料性)
等效电能
A.1概述
本附录给出了确定等效电能的规则,见7.9。
A.2压缩空气
压缩空气的等效电能取决于热力学条件、压缩机的效率以及存储和分配的损耗。理想的等温压缩的
等效电能值最小。在绝热压缩情况下,基于热力学定律等效电能值更高。
基于现场研究,从工厂中央供气系统向机床进气点供能1m³(ANR)压缩空气所需的电能通常在
0.11kWh-0.13kWh[12]之间。
假设采用最先进的低泄漏中型的压缩空气系统、配备现代化油润滑空气压缩机和冷冻式干燥机,同
时实现最小的空转时间以及压缩空气管道中的低压损失,就可以获得明显更好的等效电能。。
常用于众多现代压缩空气系统的余热利用是非常有价值的工具,利用压缩热量替代加热或冷却所
需的能源,但它还尚未成为现有装置的标准。因此,表A.1部分考虑了余热利用带来的节能效果。等效
电能不是压缩机的电能耗,而是考虑到由于平均利用余热而节省的电能或其他能源的总值。
表A.11m³(ANR)等效电能的示例
[14][14][15][12]
标称供能表压等温压缩的理论值绝热压缩的理论值最佳可用热回收技术平均工业供能
300kPa0.030kWh0.035kWh0.060kWh
600kPa0.050kWh0.067kWh0.085kWh
0.11kWh-0.13kWh
1000kPa0.064kWh0.093kWh0.105kWh
1600kPa0.077kWh0.120kWh0.145kWh
除表A.1中最佳可用热回收技术外,其他值可以根据以下段落中指定的条件,或基于被测机床相关
的测量值应用,见7.9。
在特定工厂,热回收效果好的压缩空气实际等效电能偏差可能低至-40%,而未使用最先进的压缩空
气系统,存在过度压缩、空转时间过长、泄露严重和其他缺陷[15],压缩空气实际等效电能偏差可能高
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