Vedenkäsittelylaitoksissa käytettävät puhaltimet. Puhaltimet jätevedenpuhdistamojen ilmastukseen


Yu.v. Gneexes (Vistaros LLC: n pääjohtaja)

Se, että kaupunkien ja suurten teollisuusyritysten jätevedenkäsittelylaitosten energiankulutuksesta 60-75 prosenttia on tulossa ilman ilmoitusjärjestelmää. Tässä artikkelissa käsitellään mahdollisia energiankulutuskulutusta, joka säästää ilmoitusjärjestelmään käyttämällä energiatehokkaita järjestelmäelementtejä.

Energiansäästövarastot ilmastusjärjestelmässä ovat valtavia, ne voivat olla vähintään 70 prosenttia. Harkitse tämän järjestelmän tärkeimpiä osia, jotka vaikuttavat merkittävästi energiankulutukseen. Jos pudotat ongelmia, kuten tarvetta ylläpitää hyvässä kunnossa ilmansyöttöputkistoissa jne., Näitä ovat:

  1. Ensisijaisten septisten säiliöiden läsnäolo KPS: ssä, mikä mahdollistaa biologisen tarvetta hapen (BOD) ja kemiallisen tarvetta jäteveden sisäänkäynnin sisäänkäynnin hapen (CCD). Pääsääntöisesti ensisijaiset sumpit ovat jo olemassa useimmissa suurissa punoissa.
  2. Denitrifikaation nitrifikaatioprosessin käyttöönotto, jonka avulla voit lisätä liuennetun hapen määrää palauttamisessa aktiivisessa ILE. Tämä prosessi toteutetaan yhä enemmän COP: n rakentamisessa ja jälleenrakentamisessa.
  3. Ajoitettava palvelu ja ilmastimien vaihto.
  4. Ohjattujen optimaalisten sähköpuhaltimien käyttö, yhtenäisen ohjausjärjestelmän käyttöönotto kaikille puhaltimille.
  5. Aerotanien ilmausjärjestelmän erikoistuneiden säätöventtiilien käyttö.
  6. Jokaisen venttiilin ja kaikkien venttiilien ohjausjärjestelmän käyttöönotto datan mukaan liuenneistetuista happi-antureista, jotka on asennettu ilmastusaltaat.
  7. Ilman virtausmittareiden käyttö ilman jakeluprosessin vakauttamiseksi ja asetuspisteen optimoimiseksi venttiilin hallintajärjestelmän liuenneen hapen vähimmäistasolla.
  8. Johdatus ammoniumanturin lisäpuhdistinjärjestelmään aerotanien tuottamiseen (tietyissä tapauksissa).

Ensimmäiset kaksi ensimmäistä pistettä (ensisijaiset sumps ja nitrifikaatio-denitrifikaation käyttöönotto) ovat suuremmassa määrin pääomarakenteesta poliisille ja tässä artikkelissa ei ole yksityiskohtaisia. Seuraavassa on kysymyksiä nykyaikaisten korkean teknologian moduulien ja järjestelmien käyttöönotosta, jotka mahdollistavat sähkönkulutuksen merkittävän vähentämisen poliisille. Nämä moduulit ja järjestelmät voidaan upottaa sekä rinnakkain kahden ensimmäisen erän ja niistä riippumatta.

Sähkön tärkein kuluttaja ilmamuotoilmoituksessa on puhaltimet. Heidän oikea valinta on energiansäästön perusta. Ilman tätä kaikki muut järjestelmän elementit eivät anna haluttua vaikutusta. Tästä huolimatta aloitamme ei puhaltimien kanssa, ja seuraamme järjestystä, jossa sinun on valittava kaikki moduulit.

Apunimet

Yksi aeraattoreiden tärkeimmistä ominaisuuksista on hapen liukenemisen erityinen tehokkuus, mitattuna prosentteina metrin mittaan kohti. Nykyaikaisille uusille ilmauksille tämä arvo on 6% ja jopa 9%, vanhojen ilmastimien osalta se voi olla 2% ja pienempi. Ailtoreiden ja sovittujen materiaalien suunnittelu määrittää niiden toiminnan käyttöiän ilman tehokkuutta, mikä nykyaikaisista järjestelmistä on 6-10 vuotta ja paljon muuta. Suunnittelun valinta, ilmastimien lukumäärä ja järjestely suoritetaan tällaisten parametrien mukaan kehyksinä ja ICPS: n injektointijärjestelmässä, saapuvien jätevesien tilavuudesta ajankohtaisesti ja Aerotenkovin rakentamisella . Jos käsittelemme aivojen jälleenrakentamista erittäin vanhojen ilmastimien kanssa huonossa kunnossa, sitten joissakin tapauksissa ainoastaan \u200b\u200bailtorien korvaaminen ja asianomaisten puhaltimen ilmastointien asennus vähentävät energiankulutusta 60-70%: lla!

Puhaltimet

Kuten edellä mainittiin, puhaltimet ovat tärkein elementti, joka säästää sähköä. Kaikkien muiden elementtien avulla voit vähentää ilmansyötön tarvetta tai vähentää ilmavirtavastusta. Mutta jos samanaikaisesti jätä vanha hallitsematon puhallin alhaisella tehokkuudella - säästöjä ei ole. Jos on olemassa useita hallitsemattomia puhaltimia, sitten teoreettisesti, optimoimalla järjestelmän muita elementtejä ja saavuttaa ilmanlähteen tarvetta, voidaan johtaa toiminnasta ja kääntää useita puhaltimia aiemmin mukana olevista ja siten energian vähenemisestä kulutus. Voit myös yrittää kompensoida päivittäisiä vaihteluita happea koskevan ilmastusjärjestelmän tarpeisiin yksinkertaisesti tai irrottamalla varmuuskopiopuhaltimen.

Ohjatun puhallimen käyttö on kuitenkin paljon tehokkaampaa käyttää useiden ohjattujen kompressoreiden lohkon. Tämä mahdollistaa ilman toimittamisen tarkkuuden täsmällisessä noudattamisessa, joka muuttuu merkittävästi päivän aikana ja muuttuu myös kauden ja muiden tekijöiden mukaan. Unemattomien puhaltimien tavanomainen jatkuva ilmanlähde on aina tarpeeton ja johtaa sähkön ylijännitteeseen ja joissakin tapauksissa rikkoo nitrifikaatio-denitrifikaation teknologisen prosessin, joka johtuu ylimääräisestä happea Aerotanksissa. Samanaikaisesti ilman, että ilma ei johda ylittää epäpuhtauksia varastossa suurimpien sallittujen pitoisuuksien (MPC) poistoaukossa, jota ei voida hyväksyä.

AeroTanksissa (ja joissakin tapauksissa ja joissakin tapauksissa ammoniumpitoisuuksien ja muiden epäpuhtauksien jatkuvalla automaattisella säätöllä aerotanien poistoaukossa) tarjoaa optimaalisen tehonkulutuksen optimaalisen tason Taattu puhdistettujen kantojen noudattaminen nykyisillä standardeilla.

Tarve estää useita puhaltimia lohkossa (esimerkiksi kaksi suurta ja kaksi pientä) liittyy siihen, että ilma-aluksen säätöalue on voimakkaasti rajoitettu. Se on parhaimmillaan 35 prosentista 100%: n teholla, useammin 45 prosentista 100 prosenttiin. Siksi yksi ohjattu puhallin ei voi aina tarjota optimaalista ilmansyöttöä ottaen huomioon tarpeen päivittäiset ja kausiluonteiset tarpeet. Tänään kolme puhaltimia on tunnetuin: Rotary, ruuvi ja turbo.

Halutun puhaltimen tyypin valinta tehdään pääasiassa seuraavien parametrien mukaan:

- ilmansyötön enimmäis- ja nimellinen tarve - riippuu asennettujen ilmastimien parametreista, jotka vuorostaan \u200b\u200bvalitaan niiden tehokkuuden perusteella ja koko ilmastusjärjestelmän tarpeesta liuenneen hapen, kuten edellä on kuvattu;

- vaadittu enimmäispaine puhaltimen pistorasiassa määritetään ilmastus-altaan suurimmalla mahdollisella syvyydellä tai pikemminkin ilmajoukkojen järjestelyn syvyys sekä painehäviöt, kun lävistät ilmaa putkilinjan läpi ja kaikkien elementtien kautta Järjestelmä, kuten venttiilit ja niin edelleen.

Pääsääntöisesti jokaisella ohjatulla puhaltimella on oma ohjausyksikkö, on myös tärkeää saada yhteinen ohjausyksikkö kaikilla puhaltimilla, mikä tarjoaa optimaalisen toimintatavan. Hallinta Useimmissa tapauksissa tapahtuu paineen avulla puhaltimen yksikön tuotoksessa.

Ohjattu ilmaventtiilit

Jos järjestelmässä yksi puhaltimen (tai puhaltimen lohko) toimittaa ilmaa vain yhdelle ilmastus-allas, voit työskennellä ilman ilmaventtiilejä. Mutta pääsääntöisesti apulaisasemilla puhaltimen yksikkö tuo ilmaa useille aerotanille. Tällöin ilmaventtiilit tarvitaan kunkin Aerodenkin sisäänkäynnillä ilmavirran jakautumisen säätämiseksi. Lisäksi venttiilejä voidaan käyttää putkistoihin, jotka jakavat ilman syöttöä eri aeromiinin eri vyöhykkeille. Aikaisemmin kääntövaimentimet, joita hallinnoidaan manuaalisesti näihin tarkoituksiin. Huutokaupan tehokkaaseen hoitamiseen on kuitenkin käytettävä kauko-ohjattuja venttiilejä.

Ohjattujen venttiilien tärkeät ominaisuudet ovat:

  1. Linence Control -ominaisuudet, ts. Venttiilin käyttöasennon (toimilaitteen) muutosten noudattaminen muuttamalla ilmavirtaa venttiilin läpi koko ohjausalueella.
  2. Virhe ja toistettavuus testauksen toimilaitteella, jossa on asetettu ilmavirtausasetus. Määritetty venttiilin laadun (ohjausominaisuuksien lineaarisuus), käyttö- ja käyttölaitteen ohjausjärjestelmä.
  3. Paine painee venttiilissä toiminnan valikoimassa.

Kääntyvän vaimentimen painehäviö osittaisen aukon aikana voi olla erittäin merkittävä ja saavuttaa 160-190 mbar, joka johtaa suurelle energiankulutukseen.

Jos jopa korkealaatuista, järjestelmässä käytetään yleisiä venttiilejä (Suunniteltu sekä veteen että ilmalle), tällaisten venttiilien paineen pudotus käyttöliikkeessä (40-70%) on yleensä 60-90 mbar. Tällaisen venttiilin yksinkertainen korvaaminen erikoistuneen vaimennusvälineeseen johtaa ylimääräiseen talouteen kuin 10% sähköstä! Tämä johtuu siitä, että painehäviö Vacopy-elliptistä koko käyttöalueella ei ylitä 10-12 mbar. Vielä suurempi vaikutus voidaan saavuttaa käytettäessä vaimennussuihkuventtiilejä, joiden painehäviö käyttöalueella ei ylitä 5-6 mbar.

Managed erikoisilman venttiilit

Vacomass. YrityksetSideaine GmbH., Saksa.

Usein kontrolloidun venttiilin asennuspaikassa putki on tehty optimaalisen kokoventtiilin soveltamiseksi. Koska kaventuminen ja laajennus suoritetaan venturin putken muodossa, tämä ei johda olennaiseen lisäpainehäviöön venttiilin kanssa. Samanaikaisesti pienempi halkaisija venttiili toimii optimaalisessa avausalueella, joka takaa valvontaan, joka on itse venttiilin painehäviön minimointi.

Liuennut hapen anturit ja venttiilin ohjausjärjestelmät

Ba1 - Aeration-allas 1; Ba2 - Aeration-allas 2;

PLC-ohjelmisto ja looginen ohjain;

Bv - Block puhallin;

F - ilmavirtausmittari; P - Paineanturi;

O2 - liuennut hapen anturi

M - Aja (toimilaite) ilmaventtiili

Soz - palkintojärjestelmä (venttiili)

SUV - Puhallinhallintajärjestelmä

Kuvassa näkyy ilmansyöttöprosessin yleisin ohjauspiiri useille ilmastusaltaalle. Virtauspuhdistuksen laatu Aerotaksissa määräytyy halutun määrän liuenneen hapen määrän mukaan. Siksi pääohjautuva arvo pääsääntöisesti liuenneen hapen konsentraatioon [mg / litra]. Jokaiseen aerotaaniin asennetaan yksi tai useampi liukuva happianturit. Ohjausjärjestelmä asettaa hapen pitoisuuden (asetettu keskimääräisellä arvolla) tällaisella laskelmalla siten, että vähimmäisvaikea happipitoisuus taataan haitallisten aineiden (esimerkiksi ammonium) alhaisen pitoisuuden varmistamiseksi Ilmastusjärjestelmä - MPC: ssä. Jos tiettyyn aeratonkiin saapuvan jätevesien saapuvan tilavuuden pienenee (joko sen elin ja turska vähenee), hapen tarve pienenee. Näin ollen Aerotandin liuenneen hapen määrä kasvaa kuin asetusarvo ja hapen anturin signaalin avulla venttiilin ohjausjärjestelmä (SUS) vähentää vastaavan ilmaventtiilin paljastamista, mikä johtaa ilmanlähteen vähenemiseen Aerotane. Samalla se johtaa paineen p lisääntymiseen puhaltimen yksikön tuotoksessa. Paineanturin signaali siirtyy puhaltimen hallintajärjestelmään (SUV), joka vähentää ilmansyöttöä. Tämän seurauksena puhaltimien virrankulutus pienenee.

On syytä huomata, että energiansäästön ongelman ratkaiseminen, hyvin harkittu optimaalinen asetus tiettyyn vähimmäispitoisuuteen SOZ: ssa on erittäin tärkeä.

Yhtä tärkeä ja kohtuullinen asetus tietyllä paineella p puhaltimen lohkon pistorasiassa ei ole tärkeä.

Ilmavirtamittarit

Ilman virtausmittareiden päätehtävä energiaa säästämisen näkökulmasta on vakiinnuttaa ilmansyöttöprosessi, mikä mahdollistaa liuenneen hapen pitoisuuden pienentämisen ohjausjärjestelmään.

Puhaltimen yksikön ilmansuojajärjestelmä useisiin aerotaniin on monimutkainen hallinnassa. Siinä, kuten missä tahansa pneumaattisessa järjestelmässä, on keskinäistä vaikutusta ja viivästymistä, kun käsittelemme ohjausvaikutuksia ja signaaleja takaisinkytkentäantureista. Siksi liuenneen hapen todellinen pitoisuus vaihtelee jatkuvasti määritetyn arvon lähelle (asetusarvo). Ilmavirtausmittarit ja kaikkien venttiilien yleinen hallintajärjestelmä mahdollistaa merkittävästi vähentää järjestelmäreaktioaikaa ja vähentää värähtelyjä. Mikä puolestaan \u200b\u200bmahdollistaa asetuspisteen alentamisen ilman huolensa ylittää ammonium MPC: tä ja muita haitallisia aineita varastossa saannossa. Yhtiön binder GmbH: n kokemuksista virtausmittareiden tiedonhallintajärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa lisää energiansäästöjä noin 10%.

Lisäksi, jos ilmastusjärjestelmän vaiheittaisen jälleenrakennuksen prosessi on käynnissä, jossa ilmastimet, venttiilit, venttiilin ohjausjärjestelmä ja ilmavirtausmittarit säilyttävät vanhan puhaltimen ja siirtyvät sitten uusien ohjattujen puhaltimien valintaan, Todelliset ilmavirtaustiedot auttavat tuottamaan optimaalisen puhaltimien valinnan, mikä johtaa merkittäviin säästöihin ostaessaan ja hyödyntäessä niitä.

Yhtiön binder GmbH: n vaimalausmittarien erottuva piirre on heidän kykynsä työskennellä lyhyillä suorilla alueilla "" ja "jälkeen" erityisten teknisten ratkaisujen vuoksi sekä asennettu suoraan vaimennusventtiililohkoon.

Ammoniumanturi

Ammoniumkonsentraatioanturi voidaan asentaa kanavaan jäteveden tuottamisessa Aerotane-järjestelmästä puhdistuksen laadun hallintaan. Lisäksi ammoniumanturin indikaatioiden käyttöönotto ohjausjärjestelmään avulla voit edelleen vakauttaa järjestelmää ja saada lisäenergiansäästöjä, jotka johtuvat liuenneen hapen pitoisuusasetuksen vähenemisestä.

Esimerkki AeroTanksin ilman syöttöohjausjärjestelmän organisaatiosta, jossa palaute liuotetusta hapen anturista (Do) ja ammonium (NH4).

Jäteveden ilmastus on nesteen kyllästyminen hapen kanssa, jolloin elävät bakteereille, jotka käsittelevät toksiineja, orgaanisia aineita, jotka muodostavat IL: n. Vesisäiliön pohjalle asennetut diffeneraattorit ovat luoneet kuplavirrat.

Laitteiden jatkuva toiminta tarvitaan suuria määriä paineilmaa, jotta voidaan tarjota.

Laitteiden vaatimukset

Käsittelylaitteiden kompressorit valitaan seuraavien ehtojen perusteella:

  1. Ensimmäinen asia kiinnittää huomiota kompressorin valitsemiseen on säiliön syvyys. Joka 10 m nesteenpylvästä luo paineen 1 baarin. Näin ollen jätevedenpuhdistamojen puhallin on luotava, joka on riittävä, joka on riittävä pumppaamaan ilmaa pohjalle. Hoitolaitosten syvyys ei yleensä ylitä 7 metriä (0,7 bar - 70 kPa), joten useimmat keskipakomallit ja VRMT-puhaltimet valmistavat LLC: n "termomekaniikka" soveltuvat huutokauppaan.
  2. Tuottavuus, joka lasketaan säiliön koon mukaan, diffuusorien lukumäärä ja ominaisuudet. Vaaditun ilman tilavuus voi olla 100 - 50 tuhatta kuutiota tunnissa.
  3. "puhtaus". Ilma ei saa sisältää epäpuhtauksia voiteluaineiden jäähdytysnesteistä, mikä vaikuttaa haitallisesti bakteerien elintärkeiseen aktiivisuuteen.
  4. Helppo ja luotettavuus. Alhaisen paineen kompressorin on toimittava pysähdyksissä. Vesilaivoon sopivia koneita, joissa on suoraa asemaa moottorin akselista, ilman vaihteistoja ja vastaavia. Temomekaniikan tehtaan keskipakopuhaltimet ovat resurssit yli 100 tuhatta tuntia jatkuvaa toimintaa.
  5. Matala ääni. Upeat jätevedenpuhdistajat, jotka palvelevat yksityisten kotitalouksien kyliä, kaupalliset yritykset saavat yhä jakelun. Asuntojen läheisyys eliminoi laitteiden käytön, joka ylittää terveysvaatimukset melutasolle. Lämpömekaniikan pyörteiden ja keskipakorakenteiden akustiset indikaattorit ovat 50-75DB: n alueella, jotka täyttävät täysin sanpinin vaatimukset.
  6. Tehokkuus. Virrankulutus riippuu suoraan supercharger-moottorin tehokkuudesta ja tehosta. Kiertopuhaltimilla ilmastukseen on suurempi tehokkuus, mutta "vorecious" pyörre, jolla on injektoidun ilman melua, luotettavuutta ja puhtautta

Sähkön ylittämiseksi tarvitset tarkan laskennan riittävän määrän ilmayksikköä kohti, tietäen, että puhallin on valittu tiettyyn suorituskykyyn.

Automaattisten ohjausjärjestelmien käyttö mahdollistaa myös moottorin ajan pienentämisen ja sähkön tilejä.

Miten valita

Jos haluat ostaa puhaltimen optimaalisen tyypin ja mallin, minimoi jätevedenpoiston kustannukset, soita termomekaniikan kasvien myyntiosastolle tai tilata puhelun takaisin kätevään aikaan.

Palvelusinsinööri suorittaa alustavat ilmavirran laskelmat, tarjoavat laitteet sopivimpiin tiettyyn tilanteeseen.

Tuoteehinnat ilmaistaan \u200b\u200basiakkaan pyynnöstä, kun koordinoi puhaltimen mallin tai teknisen tehtävän asennuksen suunnittelua varten.

Jätevedenpuhdistamojen puhaltimia käytetään kahteen teknologiseen prosessiin:

  • Ilmastukseen. Ilmoitusprosessi on pakotettu jäteveden kyllästyminen Aerobisten bakteerien lisääntymisen edistämiseksi. Nämä hyödylliset bakteerit hajoavat veteen sisältyvän biomassan, metaaniin ja hiilidioksidiin. Tällainen prosessi tapahtuu kaikilla Venäjän tärkeimmissä rakenteissa. Riippuen saapuvien varastojen tilavuudesta, ilmastus-intensiteetti muuttaa puhaltimen suorituskyvyn suorituskykyä.
  • Biokaasun poisto, joka on muodostettu bakteerien orgaanisten aineiden hajoamisen seurauksena jätevedessä. Metaanista ja hiilidioksidista koostuvat biokaasu pumpataan säiliöpuhaltimella ja toimitetaan kuluttajalle.

Zebrikon JSC: n tehtävien ratkaiseminen tarjoaa kahdenlaisia \u200b\u200bpuhaltimia jätevedenpuhdistajille: pyörivä ja ruuvi. Heidän apuaan voit ratkaista kaikki mahdollisimman lyhyessä ajassa asetetut tehtävät. Yhtiömme työntekijät voivat valita puhaltimia jätevedenpuhdistamoille suoraan asiakkaiden tekniseen tehtävään.

Tekniset tiedot

Modulaarinen toteutus

Joissakin tapauksissa, kun asiakkailla on erillinen tilaa puhaltimien asentamiseen, yrityksemme ehdottaa tämän tehtävän ratkaisemiseksi asennuslaitteilla lohkosäiliöissä. Tällöin saat itsenäisesti työskentelevän kompressoriaseman alhaisen paineen paineilman valmistukseen täysin käyttövalmiiksi. Kaikki järjestelmät on asennettu säiliön sisään. Voit aloittaa aseman sinun tarvitsee vain tuoda sähkö ja näyttää ilman syöttöverkosto jaettuun keräilijälle.

Kuinka tilata laitteet

Jos tarvitset puhaltimen jätevedenkäsittelylaitoksista, ja olet valmis ostamaan sen, yrityksellämme on mahdollisuus laittaa se sinulle myönteisesti. Zemanikon JSC on tämän laitteen toimittaja Venäjän federaation alueella. Yrityksemme työntekijät valitsevat oikein haluamasi laitteet, jotka täyttävät täysin teknisen tehtävänne. Lisäksi olemme valmiita toteuttamaan asennusta, käyttöönottoa ja käynnistämään laitteiden käyttöön toiminnassa asiakkaan alueella. Lisäsopimuksen mukaan palveluinsinöörit viettävät kompressoreiden huoltopalvelua koko laitteiston koko toiminnan aikana.

Puhaltimia tai matalapaineisia kompressoreita käytetään laajalti kemiallisissa, metallurgisissa elintarvike- ja kaivosteollisuudessa sekä jäteveden, rakennusmateriaalien tuotanto ja rautatie.
Sprekstroymethina Company tuottaa BP-sarjapuhaltimia (pyörivä puhaltimet), joka perustuu parhaiden maailmanvalmistajien, kuten TutTuthillin, pettymyksiin
Vacuum & puhaltimen järjestelmät (USA); Dresser Roots (Casha, Englanti), Aerzener Maschinenfabrik GmbH (Saksa). Kaikilla käytetyillä superchargereilla on ISO 9001 -sertifikaatti. Specksroymashshin-yrityksen BP-tuotannon puhaltimet ovat tehokkaita, luotettavia ja ongelmattomia töissä pitkä käyttöikä.

Kun työskentelet asiakkaan kanssa, yrityksen insinöörit huolellisesti ja tarkasti tutkia ja analysoivat saadut tekniset tiedot ja tarjoavat korkealaatuisia laitteita optimaalisella hinnalla.

Korkealaatuisten tuotujen puhaltimien käyttö alhaisilla meluominaisuuksilla voit käyttää BP-sarjan puhaltimia suoraan teollisuustiloissa. Specksrymashin-yhtiö valmistaa ja tarvikkeita täydentää BP-sarjan puhaltimia, jotka ovat täydellisiä BP-sarjanpuhaltimilla, kahden SCM: n ja SCM: n "STRIBOGA" -kaapelien avulla

SHUMKOVOK SCM on suunniteltu siten, että paneeleiden vähimmäismäärän avaaminen mahdollistaa puhaltimen solmujen ja mekanismien parhaan ylläpitämisen.

BP: n puhaltimen suunnittelu mahdollistaa helpon ja esteettömän pääsyn pääkodille, joihin sovelletaan säännöllistä vaihtoa tai huoltoa: vyöt, supercharger korkit, sähkömoottorin kytkentäruutu, irrotettava ilmansuodattimen kansi jne.

BP-sarjan katkaisijat on varustettu tärinämaalauksella. Tärinään on yksinkertainen ja nopea asennus tuotantolaitteen konkreettiselle pohjalla.

Automaattisten laitteiden automatisointi Specksryrashina valmistaa erilaisia \u200b\u200bSCM STI -puhaltimien kaappeja (Star-Triangle), Schow PPP CSM (puhaltimen ohjauskaappi sujuvalla alustalla), SCSM CESM (kaapin ohjauskaappi taajuusmuuttajalla) ja muut. Käyttämällä tätä Komponentit Tällaiset tunnetut maailmanvalmistajat, kuten Siemens, Danfos, Mitsubishi jne.

Sprekstromethinin suunnittelijoiden pyrkimykset suunnitteli BP-sarjan puhaltimet, yhdistää harmonisesti laadun, kompaktion ja mahdollisuuden asentaa eri yrityksille suunnatut sähkömoottorit pohjaan.

BP-sarjan massaulotteiset ominaisuudet ovat oikeassa suhteessa vieraiden vastapuolten kanssa. BP-sarjan puhaltimien asentamisen yhteydessä merkittävät tuotantoalueet tallennetaan ja laitteiden ylläpitoon lisätään.

Asiakkaan puuttuessa toimitilat laitteen "Specksroymashin" valmistaa ja asentaa puhaltimet yksikkötyyppisäiliöihin, joissa on vaihtelevia automaatioasteita sekä hoitaa palvelua ja käyttöönottoa.

Sprekstromethinin valmistamat puhaltimet ovat tiukan laadunvalvonnan ja pakollisen sertifikaatin avulla, mikä mahdollistaa tuotteidemme kilpailla monien matalapaineiden kompressoreiden, kuten GE-juurien, Vienybe, Lut, Robuschi, Kaeser kompressorit, Hibon, Atlas Copco, Aerzener.










Sud. 8. Puhaltimen moduulin suunnittelu "Kaksi yhden" kaavion DP: n mukaan

Puhallin - termi on enemmän jargonia eikä teknistä. Se on oikeampi soittaa näitä koneita. Koska tämä artikkeli on suunniteltu monille lukijoille, käytämme tätä termiä yleisemmäksi. Puhallin, kuten minkä tahansa kompressorikoneen, on ominaista kaksi perusparametria: suorituskyky ja ylipaine luotu.

Ilmailuprosesseissa aerotanit käytetään syvyydessä 1 - 7 m, mikä määrittää puhaltimien aiheuttaman ylimääräisen paineen alueen: 10 - 80 kPa. Puhaltimen suorituskyvyn osalta se riippuu jalostetun vesilaitoksen tilavuudesta: sitä suurempi tilavuus, sitä enemmän ilma tarvitaan. Esimerkiksi pienen maalaisen kylän ja suuren kaupungin jätevedenpuhdistusaineet voivat vaihdella useilla tilauksilla.

Näin ollen vaaditun puhaltimen tuottavuuden alue on alueella kaksi tai kolme kuutiometriä ilmaa tunnissa useisiin kymmeniin tuhansille. Tietenkin laaja valikoima parametreja vastaa monenlaisia \u200b\u200bpuhallinkokoja - sekä tehon että koon mukaan. Kuitenkin on olemassa yleisiä vaatimuksia, joita tarvitaan kaikkiin ilmatalon vesipuhaltimiin. Ensin puhaltimen on oltava "kuiva", eli täsmällinen ilma ei saa sisältää voitelu- ja kulutustuotteita.

Toiseksi puhaltimen on oltava luotettava, helppokäyttöinen ja mahdollisuuksien mukaan ei energiaintensiivistä, kun otetaan huomioon lähes jatkuva 24 tunnin työ. Ja kolmanneksi puhaltimen on oltava alhainen melu, koska Usein se toimii lähellä ihmisen koteloa. Viimeinen vaatimus on nyt erityisen tärkeä, koska Jätevedenkäsittelylaitosten rakentaminen on saavuttanut eriytymistrendit. Toisin sanoen lukuisten maiden kylien rakentaminen, yksittäiset mökit, tienvarsi kahvilat jne. Se merkitsee pienten jätevedenpuhdistuslaitosten rakentamista lähellä asumisen läheisyydessä.

Taloudellisesti tämä on perusteltua, koska Viestintä, rakentaminen ja toimintakustannukset vähenevät voimakkaasti. Määritetty suuntaus on äskettäin tunnistanut pienen puhaltimen suorituskyvyn kysynnän. Huolimatta monista olemassa olevista kompressorikoneista, valitse kone, joka täyttää kaikki luetellut vaatimukset, on vaikeaa. Toimitetun ilman "kuivumisen" vaatimus, luotettavuus ja hiljainen kapenee voimakkaasti tämän valinnan. Lisäksi tällaisten kompressoreiden hinta tuodaan yleensä, hyvä.

Kotimaisen teollisuuden tarjoamien kompressoreiden nimikkeistö on äärimmäisen rajallinen. Esimerkiksi pienten jätevedenpuhdistuslaitoksiin tarvitaan puhaltimia, joissa purkauspaine on 20 - 80 kPa ja kapasiteetti 5 - 1000 m3 / h. Määritetyn ilmauksen "kuiviin" vaatimus määritellyllä parametrilla vastaa useimmiten kahdenlaisia \u200b\u200bpuhaltimia - irtotavarana (kalvo, kierre, pyörivät puhaltimet) ja dynaaminen toiminta (turbo-kääntö).

Kalvopuhaltimet Suunniteltu hyvin pieneen suorituskykyyn (5-10 m3 / h). Ne toimitetaan pääasiassa Venäjän markkinoille, erityisesti japanilaisille. Koneet kuluttavat vähän sähköä, kompakti, alhainen melu. Tällaisten puhaltimien hinta 500-1300 cu Näiden koneiden resurssi määräytyy pääosan laadulla - kalvot. Tekijän mukaan tämän tekniikan resurssin kehittäminen on 2-3 vuotta. Huomiota näihin koneisiin on kasvanut huomattavasti, koska Niitä käytetään hoitopalvelujen yksittäisessä mökin rakentamisessa.

Spiraali kompressorit On edelleen mahdollista määrittää "eksoottiset" markkinoilla "kuivat" kompressorit. Tämä on suhteellisen uusi tekniikka, joka on intensiivisesti hallitsematon ja kanssamme ja ulkomailla. Koneen suunnittelu edellyttää korkean teknologian käyttöä valmistuksessa, joten kompressorit ovat edelleen erittäin kalliita. Esimerkiksi Ruotsin yritys "Atlas Copco" tarjoaa spiraali kompressoreita, joiden kapasiteetti on 10-24 m3 / h korkeintaan 6000 dollaria. Ylipaineen taso on jopa 10 bar (100 m vettä. Art.).

Käytännöllisesti katsoen nämä autot, kuten mäntäkompressorit ilman voitelua, eivät ole vielä löytäneet sovelluksia ilmastusjärjestelmissä.

Pyörivät puhaltimet Vapauttaa useita lähellä ja kaukana ulkomailla olevista yrityksistä. Kapasiteetin alue on 30 - 3000 m3 / h. Käytännössä niitä kutsutaan joskus pyydyksi tai tyypiksi. Af MeliTopol-kompressorin kasvi (Ukraina) puhallin on kuuluisa kotimainen brändi. Länsi-tekniikoiden avulla tällaiset puhaltimet julkaistaan \u200b\u200bnyt Venibe (Liettua). Useat eurooppalaiset yritykset toimittavat tällaisia \u200b\u200bpuhaltimia markkinoille.

Pyörivän puhaltimien suunnittelun ominaisuus on kahden synkronisesti pyörivän roottorin läsnäolo. Kiertämisen synkronointiin voit kytkeä ja siten voiteltavat vaihteet. Synkronoivan vaihteiden solmun läsnäolo vähentää luonnollisesti koneen luotettavuutta, lisää öljyn riskiä puristusonteloon akselitiivisteen läpi.

Oikeuden vuoksi on huomattava, että eurooppalaisten yritysten tuotannon korkean teknologisen tason nojalla on erittäin luotettavaa, mutta hinta on useita kertoja suurempi kuin sama Melitopol. Esimerkiksi MeliTopol-laitoksen AF-sarjan puhallus kaikkein "käynnissä" parametreilla (paine 50 kPa ja 400 m3 / h) markkinoiden kustannukset 3000-4000 Cu, kun taas Euroopan yritys toimii puhaltimen parametreja - 8000 -10000 y. E. Merkittävän teknologian resurssi on sopiva.

Luotettavuuden kannalta tietenkin edullisempi turbovodusdoes. Koneen työelementti on yksinkertainen pyörä, jossa on terät, jotka pyörivät kotelossa kuulalaakereissa. Laakereita, lukuun ottamatta autojen laakereita, ei ole kitkamerkkejä, mikä määrittää luotettavuuden. Turbo-turkuusten etu sisältää suhteellisen alhaisen melutason.

Kaikenlaisen puhaltimen pääasiallinen melu on kaasun dynaaminen melu, eli ilman melu, joka julkaistaan \u200b\u200bkoneen virtauksen läpi. Rotary-puhaltimissa tämä melu on matalataajuinen, koska Ilmaa palvelee "osat" ja turbo-kierroksissa - korkeataajuinen, koska Ilmaa tarjoillaan jatkuvasti. Korkeataajuinen kohina on tarpeeksi helpompaa. Riittää sen sanomalla, että äänenvaimentimien asentamisesta huolimatta pyörivät puhaltimet edellyttävät yksilöllisiä tiloja melun korkean tason vuoksi.

Samaan aikaan turbbomachines, varustettu äänenvaimentimilla, eivät tarvitse tiloja, koska Melun taso on lähellä terveysvaatimuksia. Kuviossa 1 1 esittää kahden puhaltimen vertailevan meluominaisuudet - Rotary-tyypin AF-sarja (käyrä 1) ja pyörretyyppiset turboaukot (käyrä 2). PS-80-saniteettitasojen vastaava käyrä korostetaan erikseen. Kuviosta on selvää, että useimmissa oktaavibändeissä ylittää terveysstandardit edellä olevassa pyörivässä puhaltimessa kuin pyörretyyppisellä puhaltimella.

Tietenkin tämä ja myöhemmät vertailevat testit eivät mene kritisoimaan joitakin autoja muiden puolesta. Analyysin tarkoituksena on vetää jokaisen konetyypin ominaispiirteet ja valinnanvaraus annetaan lukijalle. Kussakin tapauksessa valintakriteerit voivat vaihdella drafisesti. Puhuminen turbo-turkuista, olisi välttämätöntä ilmoittaa niiden tuottavuuden valikoima.

Suhteellisen pienten tuottajien alueella (10 - 3000 m3 / h) tunnettuja perinteisiä tyyppejä (keskipakoisia, aksiaalisia) turbomoshareja saadaan kompaktilla, mutta erittäin hyvin kirjoitettu. Esimerkiksi pyörimisnopeus, joka on kotimainen pölynimuri 16000-20000 min-1. Tällaisen pölynimurin keräilijä ei pysty työskentelemään kellon ympärillä, kuten jätevedenkäsittelylaitosten käyttöolosuhteissa edellytetään.

On mahdollista käyttää kertojaa, ts. Vaihteistot, kuten vaihteisto tai hammaslääkäri. Sitten taajuusmuuttaja on mahdollista tavanomaisesta asynkronisesta sähkömoottorista. Kuitenkin, vaikka suunnittelu muuttuu merkittävästi, mikä tarkoittaa, että luotettavuus vähenee. On mahdollista käyttää kosketuksettomia nopeita sähkömoottoreita.

Tällä hetkellä kotimainen teollisuus on luonut ja valmistanut tällaisten aggregaattien prototyyppejä. Esimerkiksi kotimaisissa ozonologisissa asennuksissa käytetty keskipakoinen supercharger on varustettu kerrannaisella, mitkä nopeutetut akselit, joiden iskupyöräasema pyöritetään yli 50000 minuutin nopeudella.

Hammastettu kaksivaiheinen kerroin voitelee öljyllä. Toinen pneumaattisten kuljetusjärjestelmien suunniteltu ja valmistettu supercharger on valmistettu siipipyörän suurnopeusmoottorin muodossa terät. Työntekijöiden liikevaihto - yli sata tuhatta. Erityinen sähkömoottori, erikoiset terälehti kaasu-dynaamiset laakerit, esikokoonpano ja valmistus. Ei tarvitse puhua tällaisen aggregaatin kustannuksista - se on tarpeeksi suuri. Resurssien tietoja ei ole tietoja.

Ottaen huomioon tämä suuri kiinnostus on suhteellisen uusi Torbomachine - vortex. Ilmanpuristusmekanismin spesifisyyden vuoksi näiden koneiden virtausosassa niiden tuottavuuden ja paineen alue on samanlainen kuin pyörivien koneiden alue. Samanaikaisesti vortex-autot toimitetaan roottoreiden puutteista: niillä on paljon suurempi luotettavuus ja vähemmän meluisa.

Vortex-turbomachiinin pyörimisnopeus on 3000-5000 min-1, joka yksinkertaistaa niiden käyttöä. Mstu heitä. Bauman on kehittänyt ja tällä hetkellä teollisuus on laaja valikoima kotimaisia \u200b\u200bpyörre-kuorma-autoja. Mallit ovat alkuperäisiä ja suojattuja Venäjän, USA: n ja useiden Euroopan maiden patenttien avulla.

Sen ominaisuuksien osalta kone ei ole huonompi kuin parhaita ulkomaisia \u200b\u200banalogeja. On jo melko rikas kokemus tällaisten koneiden toimivuudesta, myös jätevedenpuhdistamoista. Tämä on ensisijaisesti EF-100-koneita. Kapasiteetin alue on 200 - 800 m3 / h ja paineita - jopa 80 kPa. Kuviossa 1 Kuvio 2 esittää Vortex-puhaltimen EF-100-sarjasta. Laite on asennettu samaan kehykseen sähkömoottorilla ja siihen liittyy siihen kloroi.

Sähkömoottorin hihnapyörän ja tehon valinta lähes yksi kone saa koko eri ominaisuuksien verkoston. Kuviossa 1 3 esittää EF-100-tuotemerkin turbo-turkuusten suorituskykyominaisuudet, kuusitoista koosta. Huomaa, että ominaisuudet ovat lähes selkänneet suhteellisen riippuvuuden suorituskyvystä, joka on erittäin kätevä automaatioon ja sääntelyyn.

On myös tärkeää, että toisin kuin keskipakomyrkkikorbomachiinin ominaisuudet, nämä ominaisuudet eivät ole selkärangan vyöhykkeitä, ts. Käytännöllisesti katsoen kone toimii tasaisesti nimellispaineen yläpuolella, kun taas kulutetaan vain lisätehoa. Tällöin kulutettu teho laskee tuottavuuden lisäämiseen. Centrifugal TurboMachiinilla on päinvastoin.

Siksi vortex-turbomas ei ole kauhea kantoraketti. Valikoima hihnapyörää ja sähkömoottoreita, kuten EF-100-sarjassa, on helpoin ja halvin tapa saada suorituskykyverkosto yhdellä pyörre-autolla. Se on kuitenkin hankalaa asetuksen näkökulmasta parametrien automaattisen muutoksen prosessina. Ilmailulaitteissa ilman tarvetta voi muuttua merkittävästi sekä päivän (päivän että yöaikaan) aikana ja kauden aikana (kesä, talvi).

Sähkön säästämiseksi ja tämä säästö voi nousta jopa 40 prosenttiin, ja äskettäin automaattiset ilman syöttöohjausjärjestelmät käyttävät yhä useammin muuttamalla turboaukon pyörimistaajuutta. Markkinoilla ilmestyneiden nykyisten taajuusmuuntajilaitteiden ansiosta automaattinen ohjausjärjestelmä on tullut yksinkertainen ja edullinen.

Vortex-turbo-liikevaihdossa pyörimistaajuuden muuttaminen näyttää ominaisuuden yhteen suuntaan tai toisella puolella lähes yhtäläinen alku. Toisin sanoen kuviossa 1 esitetyt ominaisuudet. 3 voidaan saada lähes yhdellä koneella muuttamalla pyörimisnopeutta taajuusmuuttajan avulla. Tällainen auto on suunniteltu. Vortex VacuumCompressor VKK-3 (Kuva 4) tehdään monoblockin muodossa, ts. Juoksupyörä asennetaan suoraan moottorin akseliin.

Laitteen nimellisparametrit: Tuottavuus - 700 m3 / h, purkauksen paine - 40 kPa, pyörimisnopeus on 3000 min-1. Käyttäen pyörimistaajuutta käyttämällä virtalähdepiirissä mukana toimitettua taajuusmuuttajaa, voit saada lähes minkä tahansa toimintapisteen kuviossa 2 esitetyllä ominaisuudelle. 3. VKK-3 - Vortexin puhaltimen puhaltimen sarjan suurin auto.

Kaikkien tämän sarjan autoilla on yhteinen ominaisuus - nämä ovat monoblocks. Tämän sarjan ensimmäinen auto on VKK-1 (kuva 5) kehitettiin MSTU: ssä. ILMOITUS BAUMAN ja sarjalaitoksella tuotettu kansalaisjärjestöllä "Energia" vuodesta 1991. Auto oli tarkoitettu pneumaattisiin kuljetusjärjestelmiin jauhoihin leipomoihin. Sen käyttöparametrit:

  • tuottavuus - 120 m3 / h;
  • paine - 28-30 kPa;
  • sähkömoottorin teho on 5,5 kW;
  • massa - 80 kg;
  • mitat - 500,500.500 mm.

Vuonna 1999 näitä autoja alkoi soveltaa ilmastusjärjestelmissä. Tällä hetkellä luodaan ja tuotettu sarjapohjainen kotimainen yritys LLC "ENG" uusi versio - VKK-2 (kuva 6). Toisin kuin edeltäjä (VKK-1), VKK-2: lle on tehty paljon rakentavia muutoksia, mikä lisää luotettavuutta ympäri vuorokauden. VKK-2 - Universal Machine, koska Voit saada kaksi versiota ja vastaavasti kaksi eri ominaisuutta seuraavilla työpisteillä (taulukko 1) käyttämällä helppoja muutosta.

Ottaen huomioon pienten jätevedenpuhdistuslaitosten rakentamisen, joka mainitaan artikkelin alussa, MSTU: ssä. ILMOITUS Bauman kehitetään parhaillaan ja luodaan pyörretyyppisen mikro-liikevaihdon prototyyppejä, joiden kapasiteetti on 5 ja 20 m3 / h sähkömoottoreiden tehossa, vastaavasti 0,5 ja 1,5 kW.

Puhuminen Vortex-tyyppisestä turbo-turkuista, olisi epäoikeudenmukaista houkutella heille tärkein haitta - suhteellisen alhainen tehokkuus. Sen arvo ei ylitä 35-40%. Itse asiassa Vortex-turbo-turkuusten energian intensiteetti on 1,5-2 kertaa suurempi kuin pyörivä. Siksi koneen tyyppi, erityisesti sen ympäri vuorokauden tapauksessa, on välttämätöntä ottaa huomioon tämä seikka.

Kuitenkin, kun kyseessä on pieni teho mikromaki, virrankulutus ei ole tärkein parametri. Paljon tärkeämpää luotettavuutta, palvelun yksinkertaisuus, alhainen melu, koska jätevedenpuhdistusaineen pitäisi työskennellä kovasti ilman huoltoa ja lähellä asumista. Voimakkaampia koneita, kuten VKK-3, säästöt ovat mahdollisia asetuksella, kuten yllä on mainittu.

Muutama sana ulkomaisista analogeista. Yksi tärkeimmistä Vortex-tyypin puhaltimien tuottajista Euroopassa on Siemens. Yhtiö valmistaa koko ELMO-G-sarjan koneet (kuva 7). Kotimaiset pyörrepuhaltimet huonompi heille vain suunnittelussa. Tekniset parametrit eivät ole mitään huonompi. Hintojen osalta luonnollisesti ero on suuri.

Esimerkiksi VKK-2: n kotimainen puhallin maksaa noin 1900 Cu, joka vastaa Siemensin 92n yksikön parametreja noin 4800 USD. Jos puhumme tuottavuuden valikoimasta kolmesta kymmeneen tuhansille kuutiometreille tunnissa, ei ole kilpailua turbovodusdoes Perinteiset tyypit, erityisesti sentrifugal.

Asiantuntijat ovat pitkään tunnettuja televisio-sarjojen keskipakopuhaltimia, jotka on tuottanut kiristyslaitoksen (Uzbekistan). Tehokkaat kiinteät aggregaatit, joilla on hyvä tehokkuus ja korkea luotettavuus. Tällä hetkellä niiden tuotanto hallitsi Ukrainan yrityksen, Lugansk Machine -rakennuslaitoksen (HC-sarjan puhallin).

Kuten kaikki kiinteät yhteenlasketut yhdistelmät suurella massalla (puhaltimen paino saavuttaa useita tonnia), MC: n puhallin tarvitsee hyvän perustan. Toimintakokemus osoittaa kuitenkin, että tällainen säätiö ei ole aina mahdollista. Maaperä, joihin jätevedenpuhdistajat ovat joskus melko epävakaa riippuen kaudesta.

Mstu heitä. ILMOITUS Bauman yritettiin luoda vaihtoehto televisiolle ja HC-puhaltimille. Kehittäjät menivät matkan varrella luomaan koko koneet, jotka käyttävät tällaisia \u200b\u200byhdistämismenetelmiä jakaminen ja yhdistelmänä, kun johdannaiset saadaan identtisillä osioilla (moduulit).

Näiden moduulien liittäminen peräkkäin tai yhdensuuntaisesti määrittää joko kokonaispapaineen tai kokonaistehoon. Tämä tekniikka sallii vähimmäiskustannukset saadakseen laajan valikoiman yksiköitä, joilla on erilaiset tekniset parametrit. Jokainen osa (moduuli) voidaan suorittaa kahdessa versiossa: joko se on keskipakoisaste, joka on asennettu yhteen kehykseen sähkömoottorilla ja kinemaattisesti liitetyn hihnan lähetyksen kanssa tai nämä ovat kaksi vaihetta keskipakolaitteeseen, joiden työpyörät ovat vastaavasti kiinteitä Sähkömoottorin akselin kaksi päätä (kaavio "kaksi yhdessä").

Kuviossa 2 esitetään moduulin muotoilu kuviossa 2 esitetyn "kahden" kaavion mukaan. 8. Toimintapyörät ja koneiden koneet tehdään hitsattuina, ohuesta teräksestä alkuperäistä tekniikkaa pitkin. Aksiaalityyppiset diffuusorit vähentävät moduulin mitat ja niillä on hyvät anti-span-ominaisuudet. Moduulien suorittaminen voidaan saada laaja valikoima koneita.

Tab. 2 ja 3 ovat moduulien tärkeimmät parametrit ja niiden mahdolliset yhdistelmät. Nämä vaihtoehdot ovat vain esimerkki, eivätkä rajoita moduulien mahdollisten yhdistelmien määrää. Yhdentymisen lisäksi modulaarisella suunnittelulla on useita etuja. Ensinnäkin pieni massa moduulin (350-600 kg) ei edellytä voimakkaita säätiöitä.

Toiseksi samasta syystä moduulit voidaan sijoittaa mielivaltaisesti olemassa oleviin alueisiin, jotka yhdistävät ne vain putkilinjalla, mikä antaa enemmän vaihtoehtoja yksikön säätöihin. Kolmanneksi moduulissa käytetään tavanomaisia \u200b\u200brasvan kuulalaakereita akselitukeen, joka yksinkertaistaa toimintaa (ei käytetty öljykestävyyksiä, joita käytetään esimerkiksi televisiopuhaltimen modifikaatioissa).

Neljänneksi, jolla on yhtä suuri virrankulutus televisioyksiköiden kanssa, modulaarinen yksikkö ei aiheuta tehokkaita käynnistyskuormituksia virtalähteellä, koska Moduulit-vaiheet voidaan ottaa käyttöön peräkkäin eikä saada tavallista tehoa asennettua tehoa. Voit havainnollistaa esimerkkiä. VS 1-50 / 1.6: n puhallimessa parametreilla: v \u003d 3000 m3 / h; .R \u003d 60 kPa Käytetty sähkömoottori, jonka nimellisteho on 160 kW.

Samanaikaisesti samoja parametreja voidaan saada kolme peräkkäin liitettyjä moduuleja I (taulukko 2) sähkömoottoreiden kokonaisteholla: 30. 3 \u003d 90 kW. Ja lopuksi viidenneksi tämä on hinta. Se kannattaa myös modulaarista vaihtoehtoa. Esimerkiksi sama puhallin vic 1-50 / 1,6 maksaa noin 17 000 dollaria. , kun taas kolmen moduulin kustannukset i- noin 11 000 cu

Tällä hetkellä MSTU heitä. ILMOITUS Bauman jatkaa uuden teknologian kehittämistä. Sen asiakkaat ovat useita kotimaisia \u200b\u200byrityksiä, erityisesti kompakteihin käsittelylaitteisiin osallistuvia yrityksiä. Nopeasti kehittyvä teollisuus ja ihmisen elämän suojelualo lisäävät uuden teknisen kehityksen kompressorin rakentamisessa.