Finestra tècnica de Liancheng | Una breu discussió sobre l'estalvi d'energia de les bombes

Per ajudar els no professionals a comprendre millor els conceptes d'estalvi d'energia, és possible que algunes de les explicacions tècniques següents no siguin del tot rigoroses. Es demana als professionals que entenguin.

Per què és necessari que el personal empresarial faci una investigació preliminar?

Això serveix per determinar si l'empresa funciona amb normalitat (sempre que la producció sigui normal, el consum d'aigua sigui generalment normal) i si l'equip que requereix una modernització per estalviar energia funciona correctament.

Això evita situacions en què, en arribar al lloc, es detecti que la producció és anormal i el consum d'aigua irregular, cosa que fa que les dades de mesurament siguin poc fiables i que el nostre personal d'inspecció faci un viatge inútil.

Per què les dades proporcionades pels usuaris o recollides in situ només es poden utilitzar com a referència?

Molts instruments de visualització in situ, com ara manòmetres, cabalímetres i amperímetres, sovint es tornen inexactes amb el temps a causa de la manca de calibratge. En moltes empreses, aquests instruments no es calibren regularment (i en alguns casos, no es calibren en absolut), fins i tot quan es coneixen inexactituds.

L'ús d'aquestes dades incorrectes pot conduir a errors en el càlcul de les taxes d'estalvi d'energia i de l'estalvi energètic total.

Per exemple, instruments com els que es mostren a la figura inevitablement desenvoluparan desviacions després d'un ús a llarg termini. Sense una calibració oportuna, aquests errors augmentaran i els valors mostrats s'allunyaran encara més dels valors reals.

Alguns poden preguntar: "Si aquest és el cas, com podeu assegurar-vos que els vostres propis instruments siguin precisos?" La resposta és sí: garantim la precisió enviant els nostres instruments de prova a empreses de calibratge professionals cada any.

liancheng
4e20a73d-b22d-454d-88b9-67d6dd9f8c0a
234e7130-0f85-40d6-9971-077f4e3907fb

Per què és millor fer proves d'estalvi d'energia durant la calor (estiu)?

Per als sistemes de refrigeració circulant (que són molt comuns en indústries com la siderúrgica, la química i les centrals elèctriques; menys en sistemes com el subministrament d'aigua municipal), la circulació d'aigua augmenta a mesura que el clima s'escalfa.

Durant els períodes més calorosos, la demanda d'aigua per a la producció arriba al seu màxim (suposant condicions de producció normals). En el moment del màxim de la demanda d'aigua, la producció de la bomba es maximitza i el consum d'energia elèctrica també és més alt.

Per tant, aquest és el moment més adequat per fer les proves.

Per descomptat, no és impossible fer proves en altres moments. Tanmateix, durant aquestes proves, els clients han de cooperar ajustant el consum d'aigua per simular les condicions punta. Fins i tot en aquest cas, encara hi pot haver petites diferències en comparació amb el consum punta real. Per tant, és ideal dur a terme proves durant els períodes d'estiu més calorosos.

Una breu explicació dels factors de transferència de calor en sistemes de refrigeració amb aigua circulant

Una part important de les bombes que modernitzem per estalviar energia s'utilitzen en sistemes de refrigeració circulant. Tot i que els seus principis són generalment similars, els explicarem de manera simplificada.

Hi ha tres factors principals que afecten la transferència de calor (o dissipació de calor):
diferència de temperatura, coeficient de transferència de calor i àrea de transferència de calor.

Expliquem-ho amb exemples senzills:

1. Diferència de temperatura

Portar màniga curta és molt diferent a l'estiu que a l'hivern. A l'hivern, tens molt més fred, tot i que la temperatura corporal es manté al voltant dels 37 °C.

Suposem:

  • Temperatura ambient d'estiu: 30 °C
  • Temperatura ambient d'hivern: -10 °C

Diferència de temperatura:

  • Estiu: 37 − 30 = 7 °C
  • Hivern: 37 − (−10) = 47 °C

Clarament, la diferència de temperatura és molt més gran a l'hivern, cosa que fa que el cos perdi més calor, d'aquí la sensació de fred. Això demostra que com més gran sigui la diferència de temperatura, més ràpida serà la transferència de calor.

2. Coeficient de transferència de calor

A l'hivern, sortir a l'exterior després de rentar-se la cara fa més fred que no rentar-se-la. Això és degut a que el coeficient de transferència de calor augmenta, cosa que fa que la pèrdua de calor sigui més ràpida.

3. Àrea de transferència de calor

Això és més fàcil d'entendre: com més gran sigui l'àrea de transferència de calor, més gran serà la quantitat de calor dissipada.

281d57b2-064e-4948-871d-8f2b7414b08b
7bfab328-2f58-4d05-a50a-9108b2cd82d9

Implicacions pràctiques

Quan una instal·lació informa de refrigeració insuficient o de la impossibilitat de reduir la temperatura, hi ha tres solucions habituals:

  1. Augmentar el cabal de la bomba
    (Cabal més alt → velocitat més alta → àrea de transferència de calor efectivament més gran)
  2. Utilitzeu un intercanviador de calor amb un coeficient de transferència de calor més alt
  3. Espereu un temps més fred
    (Una temperatura ambient més baixa millora naturalment la transferència de calor)

Entre aquestes, augmentar el cabal de la bomba sol ser la solució més pràctica i més adoptada.

Per què ha de ser acompanyat pel personal del client per les inspeccions d'estalvi energètic?

Per motius de seguretat. Les bombes, els motors i els armaris de control in situ poden estar energitzats. Un funcionament incorrecte, com ara una posada en marxa o una aturada involuntàries, pot afectar la producció o fins i tot causar incidents de seguretat.

Per tant, cal que hi hagi personal professional present durant les inspeccions.


Data de publicació: 09 d'abril de 2026