CONTROLS OPERATIONS OF THE VAKUUM PUMP OF THE MILKING MACHINE BY FREQUENCY CONVENTER



Podobné dokumenty
INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

Vývěvy. Air and Vacuum Components. 1_Lamelové 2_Pístové 3_Vodokružné.

RV, RK SIGMA PUMPY HRANICE A KOMPRESORY

ESTIMATION SEASONAL EFFICIENCY PICKING THRESHING - MACHINES AND ECONOMY RUNNIG ZHODNOCENÍ SEZÓNNÍ VÝKONNOSTI SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK A EKONOMIKA PROVOZU

Pavol Bukviš 1, Pavel Fiala 2

Laboratorní úloha Měření charakteristik čerpadla

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS

Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!

POSTUP PRO NASTAVENÍ PODTLAKU PŘI DOJENÍ VYSOKOUŽITKOVÝCH DOJNIC

Obor: H/01 Zemědělec farmář

Olejové rotační lamelové vývěvy

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI DOJICÍHO ROBOTA VYTVÁŘENÍM PŘÍZNIVÉHO MIKROKLIMATU PŘI DOJENÍ KRAV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDIE TURBÍNY S VÍŘIVÝM OBĚŽNÝM KOLEM STUDY OF TURBINE WITH SIDE CHANNEL RUNNER

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Energetická účinnost...

NOVÉ ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO TRIBOLOGICKOU ZKOUŠKU ZALISOVÁNÍ ZA ROTACE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Automation and Drives. AQUATHERM 06 Úspory energie. Úspory energie. Motory. Měniče. SinaSave. Úspory energie. při použití elektrických pohonů

Laboratorní mostový jeřáb. The Laboratory Overhead Crane 2012 FUNKČNÍ VZOREK. Název funkčního vzorku v originále. Název funkčního vzorku anglicky

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

Mark kompresory RMA. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

Zpráva ze vstupních měření na. testovací trati stanovení TZL č /09

KATALOGOVÝ LIST KM VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ Vydání: 12/10 RSM 1600 a 2000 Strana: 1 jednostranně sací Stran: 6

Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7, kw

Bezolejové šroubové kompresory WIS kw

Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7, kw

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Armatury. obecný ventil, obecný kohout slouží k regulaci či zastavení průtoku kapalin či tlakových plynů

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS

NERO SUCHOBĚŽNÉ VÝVĚVY A KOMPRESORY VAKUUM BOHEMIA SUCHOBĚŽNÉ LAMELOVÉ VÝVĚVY ISO 9001:2001

VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky

EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS

QUANTI-QUALITATIVE ANALYSIS OF ANAEROBIC FERMENTATION OF FOOD WASTE KVANTI-KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANAEROBNÍ FERMENTACE GASTRONOMICKÝCH ODPADŮ

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

Řízení asynchronních motorů

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

Klíčová slova centrifugal compressor; CFD; diffuser; efficiency; impeller; pressure ratio; return channel

STLAČENÝ VZDUCH OD ROKU Prodloužená záruka 6 let se servisním plánem MyCare BLADE BUDOUCNOST NASTÁVÁ JIŽ DNES. BLADE i 8 12 S přímým převodem

VENTILÁTOR RADIÁLNÍ RVZF 2510

MCU 450V[T]-5X. Multifunkční pětiosé obráběcí centrum.

Frekvenční měniče v HVAC systémech moderních budov

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Technologie ve vodním hospodářství

WP09V011: Software pro rozšířené vyhodnocení obrazového záznamu průběhu výstřiku paliva - Evalin 2.0

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER

ČTYŘDOBÝ VÍCEVÁLCOVÝ SPALOVACÍ MOTOR S VYUŽITÍM TLAKOVÝCH PULZŮ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KE ZVÝŠENÍ NAPLNĚNÍ VÁLCŮ

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

ÚVOD. Obr.2-1: Srovnání světové produkce elektromotorů v letech 1996 a 2001

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj

S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ m 3 /min

Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City. Tomáš Halva

PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

ANALÝZA VARIANT NÁVRHU ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENERGETICKÉHO AUDITU ANALYSIS OF POSSIBLE MEASURES FOR REDUCING OF ENERGY CONSUMPTION

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS

Čerpadlové skupiny pro otopné okruhy

Rotační suchoběžné vývěvy/kompresory NERO

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem

TENSION RESISTANCE MEASURING DEVICE FOR MEANS OF MECHANIZATION ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TAHOVÉHO ODPORU MECHANIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.2 k prezentaci Zdroje tlakového vzduchu

Bezolejové rotační zubové vývěvy

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie.

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

COMPARISON OF TENSILE CHARACTERISTICS OF TRACTOR CHALLENGER MT 875B

SIGMA GROUP a.s. DODÁVKY ČERPACÍ TECHNIKY PRO ENERGETIKU SE ZAMĚŘENÍM NA TEPLÁRENSTVÍ. Konference Energetika Most

SCK. Vzduchové kompresory SCK

Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu

ORL 2,2-7,5 EO 13,5 11,5 20,5 17,5 10,5 34,5 26,0 47,5 47,5 66,0 58,0

EN (část 1 a 2) Produktová norma příspěvek EU k energetickému ekodesignu

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

Úspora energie při extruzi profilů z umělé hmoty

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

CBM s asynchronním motorem

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů

VUES Brno. Motory s vysokou účinností Zkušenosti s měřícími metodami a interpretací výsledků v rámci EU. Konference SČZL Bořetice

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

Noise Measurement Měření hluku

Pohony. Petr Žabka Šimon Kovář

kompresory ALBERT Šroubové kompresory Dostatek vzduchu pro každého. EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTMENT IN YOUR FUTURE

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

Moderní technologie v oblasti regulovaných pohonů. Industry 4.0

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

Transkript:

CONTROLS OPERATIONS OF THE VAKUUM PUMP OF THE MILKING MACHINE BY FREQUENCY CONVENTER ŘÍZENÍ ČINNOSTI VÝVĚVY DOJÍCÍHO STROJE FREKVENČNÍM MĚNIČEM Kudělka J., Fryč J., Kukla R., Konrád Z., Ševčík J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Czech Republic E-mail: jan.kudelka@mendelu.cz. ABSTRACT To achieve the necessary vacuum in the milking systems are currently used mainly rotary pumps which are driven by an asynchronous motor with a constant power. Constant vacuum ensures control valve which directs excess vacuum by intaking of atmospheric air and environment. In its own milking process is therefore spent a lot of energy, because asynchronous motor with pump working continuously. The aim of the project is to design and describe by the existing milking equipment, control system to regulate the activity of the asynchronous motor, so that the performance of the pump was the same as the amount of air sucked by milking machine. Technical energy saving solutions represent the drives that regulate the speed of induction motor. The task is to find and properly adjust drive parameters so that the underpressure in the system could be at the optimum during minimum electric power. For the examination of the problem is used experimental laboratory for milking process modeling, which is located on the premises of Mendel University and subsequently at farm in Telc, where the drive is connected. Key words: Vacuum, vacuum pump, vacuum control, milking equipment, frequency conventer, asynchronous motor, vacuum sensor Acknowledgments: This project was made with support of Internal Grant Agency of The Faculty of Agronomy Mendel University, TP7/2012. 1101

ÚVOD Vývěva, jako základní strojní prvek dojícího zařízení zajišťuje podtlak pro dojení, pro dopravu mléka a pro činnost dalších zařízení. Pohon vývěvy je zprostředkován asynchronním elektromotorem s kotvou na krátko. V současnosti se nečastěji k tvorbě podtlaku používá rotační lopatková vývěva Obrázek 1. [1] Obr. 1 Schéma činnosti rotační lopatkové vývěvy Vývěva je tvořena válcovým rotorem s hlubokými zářezy, ve kterém jsou posuvně uloženy lopatky.[2] Rotor je výstředně uložen vzhledem k válci, v němž se otáčí. Rotací vyvolané normálové zrychlení vysouvá lopatky k vnitřní ploše statoru. Srpovitý prostor mezi válcem, rotorem a dvěma sousedními lopatkami se v průběhu otáčení mění. Při otáčení rotoru se objem komůrky zvětšuje a nasává plyn ze vzduchového podtrubí. Ve vzduchovém potrubí dojícího zařízení vzniká podtlak. Přejetím lopatek přes hranu výřezu se přeruší spojení se sáním, objem komůrky se začne zmenšovat a tlak plynu stoupá. Komprese končí, když přední lopatka přejede přes hranu výtlačného otvoru a komůrka se spojí s výtlačným prostorem. [4] Vývěva musí být schopna pokrýt provozní požadavky (dojení, čištění) dojícího zařízení, které jsou v činnosti stále nebo přerušovaně. Hodnoty potřebného podtlaku (40-50 kpa) v dojícím zařízení a potřebnou výkonnost vývěv udává norma ČSN ISO 5707. Regulaci podtlaku na konstantní hodnoty zajišťuje regulační ventil. Ten pracuje tak, že do podtlakového podtrubí přisává atmosférický vzduch z okolního prostředí. Asynchronní motor, který pohání rotační lopatkovou vývěvu, ale pracuje s plným příkonem. Ve vlastním procesu dojení se proto vynaloží velké množství energie. Schéma dojícího zařízení s rotační vývěvou je znázorněno na obrázku 2. Obr. 2 Schéma soustrojí vývěvy Z technického hlediska je nutné v soustavě zajistit stálý podtlak, při optimálních provozních parametrech asynchronního motoru (otáčky motoru, točivý moment, spotřeba elektrické energie). K tomuto účelu je možno využít principu frekvenčního měniče. Frekvenční měnič umožní regulaci otáček na potřebné hodnoty. Tím klesne celková spotřeba elektrické energie. Úkolem práce je zjistit a správně nastavit parametry frekvenčního měniče, tak 1102

aby byla udržena stabilita podtlaku v soustavě při minimálním příkonu elektromotoru vývěvy. Schématické zapojeni frekvenčního měniče v dojícím zařízení je znázorněno na obrázku 3. Obr. 3 Schéma dojícího zařízení doplněného o frekvenční měnič MATERIÁL A METODIKA K projektu bylo využito experimentální laboratoře dojící techniky, a dojícího zařízení v ZD Telč. Měření parametrů dojícího zařízení při zapojení s frekvenčním měničem bylo nejprve vyzkoušeno v experimentální laboratoři dojící techniky na Mendelově univerzitě v Brně, kde byla prověřena funkčnost podtlakového čidla OMEGA PX541. Potvrzení správné činnosti podtlakového čidla umožnilo instalaci frekvenčního měniče (Siemens Sinamics G120P BT s výkonnou jednotkou SINAMICS PM230) do dojícího zařízení v zemědělském družstvu v Telči Obr 4 Frekvenční měnič v ZD Telč V podniku ZD TELČ je situovaná dvacetimístná (2x10 míst) rybinová dojírna. Soustrojí vývěv se skládá ze dvou rotačních lopatkových vývěv (označených DVL 211 AMB) o teoretické výkonosti 1450 l.min -1, které jsou poháněny dvěmi asynchronními motory s kotvou na krátko o výkonu 2x4 kw. Objem vzduchového potrubí dojicího zařízení se vzdušníky, ve kterém se musí vytvořit průměrný podtlak 42 kpa činí 0,3613 m 3. Objem mléčného potrubí spolu s mléčným vzdušníkem tvoří 0,1819m 3. Celkový objem mléčného a vzdušného potrubí je tedy roven 0,54156m 3. Nejprve proběhlo dlouhodobé měření spotřeby elektrické energie v průběhu měsíce pomocí měřiče energie SENTRON PAC 4200 před zapojením frekvenčního měniče. Následně byla měřena stabilita podtlaku v systému pomocí Pulzatortesteru PT- IV (obrázek 5) Obrázek 5 Pulsatortester PT IV 1103

při plném příkonu motoru, kdy podtlak v podtrubí byl regulován pouze regulačním ventilem. Po naměření potřebných hodnot byl do dojícího zařízení zapojen zmiňovaný vektorový frekvenční měnič (obrázek 4). Proběhlo totožné měření dlouhodobé spotřeby elektrické energie a podtlaku. Záznam proběhl při procesu dojení, proplachu a při připojení zařízení (cyklovače), které přisávalo v intervalech 5 sekund 285 l. min -1 vzduchu do podtlakového podtrubí. VÝSLEDKY A DISKUZE Před samotným měřením stability podtlaku byla zjištěna skutečná výkonnost vývěv, která činí u levé 1380 l. min -1 a u pravé vývěvy 1300 l. min -1 (při vytvořeném podtlaku 50kPa). Vyhodnocení stability podtlaku proběhlo při přesně definovaném tlaku vzduchu a průtoku vzduchu nasávaného ventilem, jehož hodnota činila (285 l. min -1 ) v pětivteřinovém cyklování. Pulsatortester PT IV zaznamenával každých 0,15 sekund hodnotu podtlaku po dobu 30 sekund. Celkově bylo tedy klasifikováno 200 číselných hodnot při měření bez frekvenčního měniče a 200 údajů při zapojení s frekvenčním měničem. Data charakterizující podtlak (včetně statistického vyhodnocení) jsou zobrazena v tabulce 1. Graf 1 znázorňuje průběh podtlaku během měření bez a s frekvenčním měničem. Tab. 1 Měření podtlaku v dojícím zařízení PODTLAK VE VZDUCHOVÉM PODTRUBÍ VYTVOŘENÝ ROTAČNÍ LOPATKOVOU VÝVĚVOU ŘÍZENÍ PODTLAKU POMOCÍ FREKVENČNÍHO MĚNIČE kpa ŘÍZENÍ PODTLAKU KLASICKOU REGULACÍ kpa 1. 40,50 1. 40,00 2 40,50 2 40,00 3 40,50 3 40,00 4 40,25 4 40,00 5 40,25 5 40,00 6 40,00 6 40,00 7 40,00 7 40,00 8 40,00 8 40,00 9 40,00 9 40,00 10... 10... x 40,11 x 40,03 sx 0,20 kpa sx 0,11 kpa vx 0,51 % vx 0,27 % x 0,0825kPa 1104

Graf 1 Porovnání stability podtlaku Porovnání stability podtlaku u dojícího zařízení v ZD Telč 40,50 kpa (podtlak) 40,25 40,00 39,75 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Pořádí měření Regulace pomocí redukčního ventilu Regulace pomocí F-M Dále jsme sledovali, jak se snížila spotřeba elektrické energie a jaká byla návratnost investice při zapojení frekvenčního měniče do soustavy, jehož pořizovací náklady celkově tvořili 32059 Kč.(Tabulka 2) Tab. 2 Pořicovací cená komponentů Použitý komponent Cena Kč Frekvenční měnič SINAMICS 26059 Čidlo podtlaku OMEGA 5000 Instalační materiál 1000 Celkem: 32 059 Proběhlo měření elektrické energie za pomoci měřiče energie SENTRON PACD 4200 v průběhu průměrného měsíce (30,5 dnů), před samotnou instalací frekvenčního měniče. Průměrný odebraný výkon činil 8,3 kw. Při denním vytížení zařízení (11,5 hodin), elektromotor bez regulace spotřeboval 95,55 kwh a průměrné denní náklady na provoz soustavy, při ceně 3 Kč/kWh činili 286,62 Kč. Měsíční provoz soustavy vývěv stál 8742 Kč. Po zapojení frekvenčního měniče se průměrný odebraný výkon snížil na 3,65 kw. Denní spotřeba elektrické energie klesla na 42 kwh. Náklady na spotřebu se snížili měsíčně na 3843 Kč. Měsíční 1105

úspora elektrické energie byla rovna 4898,4 Kč. Návratnost investice byla přibližně 200 dnů. Zobrazuje ji tabulka číslo 3 a graf číslo 2. Tab. 3 Spotřeba el. energie a návratnost investice při pořízení frekvenčního měniče Čas Spotřeba bez F-M Cena Spotřeba s F-M Cena Rozdíl Návratnost investice Den kwh Kč kwh Kč Kč Kč 1. 95,55 286,65 42 126 160,65-31898,35 2. 191,1 573,3 84 252 321,3-31737,7 3. 286,65 859,95 126 378 481,95-31577,05 4. 382,2 1146,6 168 504 642,6-31416,4 198. 18918,9 56756,7 8316 24948 31808,7-250,3 199. 19014,45 57043,35 8358 25074 31969,35-89,65 200. 19110 57330 8400 25200 32130 71 201. 19205,55 57616,65 8442 25326 32290,65 231,65 202. 19301,1 57903,3 8484 25452 32451,3 392,3 203. 19396,65 58189,95 8526 25578 32611,95 552,95 Graf 2 Návratnost investice při pořízení frekvenčního měniče v ZD Telč Návratnost investice při pořízení frekvenčního měnič 120000 110000 100000 90000 Cena[Kč/kWh] 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 Počet dnů Bez zapojení frekvenčního měniče Zapojení frekvenčního měniče 1106

ZÁVĚR Statistickým vyhodnocením naměřených hodnot u stability podtlaku v dojícím zařízení bylo zjištěno, že při řízení frekvenčním měničem je směrodatná odchylka rovna 0,2kPa, variační koeficient je roven 0,51%. Rozdíl aritmetických průměru mezi oběmi regulacemi činí 0,0825kPa Lze tedy konstatovat, že regulace podtlaku frekvenčním měničem u dojícího zařízení v ZD Telč negativně neovlivňuje proces strojního dojení. Z ekonomického hlediska náklady na pořízení, instalaci frekvenčního měniče a komponentů k němu určených tvořili 32059Kč. Bylo vypočítáno, že při průměrné ceně elektrické energie 3 Kč/kWh a průměrné spotřebě 42kWh za den se investorovi vrátí pořizovací náklady do 200 dnů, kdy frekvenční měnič používá. LITERATURA [1] DOLEŽAL, Oldřich. Mléko, dojení, dojírny. Praha : Agrospoj, 2000. 241 s. [2] PŘIKRYL, Miroslav a kol. Technologie zařízení staveb živočišné výroby. 1. vydání. Praha: TEMPO PRESS II, 1997, s. 87-90. ISBN 80-901052-0-3. [3] ČSN ISO 5707. Dojící zařízení: Konstrukce a provedení. 2. dopl. vydaní. Praha: Technické normy ČSN, 1998. [4] FRYČ, Jiří. Regulace podtlaku a energetická náročnost soustrojí vývěv dojících strojů. Brno, 2000. Habilitační práce. Mendelova univerzita v Brně. 1107