Aumenta l efficienza delle macchine, risparmia energia e denaro! 26 Marzo 2010, MECSPE Marco Viganò Inverter PMM, Omron Europe
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1 Aumenta l efficienza delle macchine, risparmia energia e denaro! 26 Marzo 2010, MECSPE Marco Viganò Inverter PMM, Omron Europe
2 Agenda Introduzione Efficienza energetica con gli inverter Case Histories
3 Introduzione (1/2) La Mentalità ecologica: I cambiamenti climatici La conferenza di Kyoto del 1997 Obiettivo: ridurre le emissioni di gas serra Energy Saving in Europa : La strategia Europea: Sostenibilità Competitività Una riduzione del 20% di energia consumata consentirebbe all EU di rispettare i limiti di Kyoto riducendo le emissioni di CO2 entro il 2020 Il target è limitare l incremento di temperatura globale a 2 Celsius L industria manifatturiera è un odei settori dove l efficienza energetica ottenibile è più alta con un potenziale di riduzione del 25% Una riduzione di 100 miliardi di tonnellate di petrolio l anno permetterebbe di ridurre le emissioni di CO2 per 780 milioni di tonnellate l anno
4 Introduzione (2/2) Consumi di energia elettrica Consumi di energia elettrica in Italia per settore: Negli ultimi anni il settore industriale ha assorbito il 49% del consumo italiano di energia elettrica, pari a circa GWh Secondo un rapporto CESI i motori elettrici sono i principali consumatori di energia: Circa il 50% di tutta l energia Circa il 75% dei consumi del settore industriale
5 Agenda Introduzione Efficienza energetica con gli inverter Case Histories
6 Potenza Efficienza energetica con gli inverter (1/7) Introduzione: I motori elettrici sono i principali consumatori di energia Esempio con motore da 11kW: Costo del motore: 450 Costo dell energia per mese: oltre 450 Costo operativo (10 anni) BEP (Best Efficient Point) Dipende dalla curva - Motore - Inverter standard - Inverter Energy Saving Velocità
7 Efficienza energetica con gli inverter (2/7) Confronto con altri metodi di controllo: Ventole: Full Flow: Non c è nessun tipo di regolazione La ventola gira sempre alla velocità nominale Il risparmio energetico ottenibile è massimo perché il motore è sempre alla velocità nominale, mentre l inverter è in grado di effettuare una regolazione
8 Efficienza energetica con gli inverter (3/7) On / OFF: La regolazione viene effettuata semplicemente accendendo o spegnendo la ventola
9 Efficienza energetica con gli inverter (4/7) Pompe: Full Flow: Non c è nessun tipo di regolazione La pompa è collegata direttamente
10 Efficienza energetica con gli inverter (5/7) By Pass: C è ricircolo del fluido
11 Efficienza energetica con gli inverter (6/7) I risparmi più significativi si hanno con pompe e ventilatori Infatti Esiste una relazione cubica tra potenza assorbita e velocità di rotazione P v 3 (legge di affinità) Potenza assorbita con diverse metodologie di controllo
12 Efficienza energetica con gli inverter (7/7) I risparmi più significativi si hanno con pompe e ventilatori Infatti Esiste una relazione cubica tra potenza assorbita e velocità di rotazione P v 3 (legge di affinità) E evidente come il consumo di potenza utilizzando il controllo con inverter è molto inferiore a quello che si ha con controlli tradizionali, soprattutto alle richieste di portata mediobasse
13 Efficienza energetica con inverter: pompa centrifuga Energy Saving = A1-A2 A1 A B A A2 Energia necessaria per muovere il fluido alla portata nominale (nominal operating point) Energia necessaria per muovere il fluido all 80% della portata nominale con valvola di strozzatura
14 Efficienza energetica con inverter: pompa centrifuga Energy Saving =Asaved A A Asaved B Energia necessaria per muovere il fluido alla portata nominale (nominal operating point) Energia necessaria per muovere il fluido all 80% della portata nominale con inverter
15 Agenda Introduzione Efficienza energetica con gli inverter Case Histories
16 Case History: ventilatore (mobilificio Emmebi) Tre ventilatori (aspiratori) in un impianto che produce mobili e complementi d arredamento Dati dei tre ventilatori: Potenza: 55kW Corrente nominale: 90A In precedenza i compressori venivano alimentati a 50Hz con avviamento stella/triangolo Non veniva eseguito nessun controllo: gli aspiratori venivano semplicemente accesi al mattino e spenti a fine turno la sera
17 Case History: ventilatore (mobilificio Emmebi) Calcolo dell energy saving annuale Potenza consumata con velocità fissa (tre aspiratori): kwh/anno Potenza consumata con velocità variabile e controllo con inverter (tre aspiratori): kwh/anno Energy saving: kwh/anno
18 Case History: ventilatore (mobilificio Emmebi) Calcolo del periodo di payback Costo dell investimento: Euro Risparmio annuo: kwh/anno * 0,16 Euro/kWh = Euro Periodo di payback: ~ 9 mesi
19 Case History: pompa (gruppo A2A) Pompa sommersa di ricircolo in un impianto di termovalorizzazione del gruppo A2A Dati di targa del motore: Potenza: 160kW Classe di alimentazione 400Vac Corrente nominale 280A Prima dell'installazione dell'inverter il motore veniva alimentato dalla rete a 50Hz con avviamento stella/triangolo Il controllo della pressione della pompa veniva fatto sfruttando una valvola di strozzatura
20 Case History: pompa (gruppo A2A) Problematica da risolvere Il cliente ha sempre manifestato un certo timore nei confronti dei disturbi, perché temeva un malfunzionamento sul DCS che controlla il termovalorizzatore L'applicazione non prevede cavi schermati in uscita per l impossibilità di modificare la situazione preesistente Soluzione E stato adottato un inverter specifico (G7) e delle reattanze in uscita
21 Case History: pompa (gruppo A2A) Prima dell'installazione dell'inverter il motore veniva alimentato dalla rete a 50Hz con avviamento stella/triangolo Il controllo della pressione della pompa veniva fatto sfruttando una valvola di strozzatura Una volta installato l'inverter il motore viene alimentato a una frequenza variabile con un controllo di Tipo PID e la valvola di strozzatura viene lasciata completamente aperta
22 Case History: pompa (gruppo A2A) Calcolo dell energy saving annuale Potenza consumata con velocità fissa e controllo della portata con valvola di strozzatura: kwh/anno Potenza consumata con velocità variabile e controllo della portata con inverter: kwh/anno Energy saving: kwh/anno
23 Case History: pompa (gruppo A2A) Calcolo del periodo di payback Costo dell investimento: Euro Risparmio annuo: kwh/anno * 0,12 Euro/kWh = Euro Periodo di payback: ~ 8 mesi
24 Case History: compressore (nastrificio Bolis) Due compressori in un impianto che produce carta regalo e nastri decorativi Dati del primo compressore: Potenza: 45kW Corrente nominale: 88A Dati del secondo compressore: Potenza: 25kW Corrente nominale: 50A In precedenza i compressori venivano alimentati a 50Hz con avviamento stella/triangolo Il controllo della pressione veniva fatto solo attraverso un semplice On/Off
25 Case History: compressore (nastrificio Bolis) Calcolo dell energy saving annuale Potenza consumata con velocità fissa (due compressori): kwh/anno Potenza consumata con velocità variabile e controllo con inverter (due compressori): kwh/anno Energy saving: kwh/anno
26 Case History: compressore (nastrificio Bolis) Calcolo del periodo di payback Costo dell investimento: Euro Risparmio annuo: kwh/anno * 0,12 Euro/kWh = Euro Periodo di payback: ~ 3 mesi
27 Energy Saving Per ulteriori informazioni:
28 Grazie 26 Marzo 2010, MECSPE Marco Viganò Inverter PMM, Omron Europe
Aumenta l efficienza delle macchine, risparmia energia e denaro!
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