SEGO-molekyylivärähtelyteknologia
SEGO on yksi vaihtoehto, jota voidaan arvioida jäähdytystorneihin, jäähdytysjärjestelmiin, kattiloihin ja lämmönvaihtojärjestelmiin.
Arvioi fysikaalisen vedenkäsittelyn ja järjestelmäparannusten vaihtoehtoja vedenpuoleisten olosuhteiden, laitteiston tilan ja käyttökuorman perusteella siten, että suorituskyky todennetaan jokaisessa kohteessa.
VESIJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUS · TEKNOLOGIAN YKSITYISKOHDATJäähdytys-, jäähdytetyn veden-, kattila- ja lämmönvaihtojärjestelmien suorituskykyyn vaikuttavat yhdessä vedenpuoleiset olosuhteet, laitteiston tila, käyttökuorma ja kunnossapito. Olennaista ei ole yksittäinen näkyvä oire, vaan se, missä ongelma esiintyy, millaisissa olosuhteissa ja onko järjestelmässä mitattavia parannusmahdollisuuksia.
Tämä teknologiasivu ei siksi lähde liikkeelle kiinteästä energiansäästöprosentista tai kalkinpoistotuloksesta, vaan kohteen lähtötasosta, laitteiston kunnosta ja havaintomenetelmästä.
Fysikaalinen vedenkäsittely on yksi tapa parantaa veden ja järjestelmien tehokkuutta. Ratkaisu valitaan laitteiston, veden laadun ja käyttöolosuhteiden mukaan.
SEGO on yksi vaihtoehto, jota voidaan arvioida jäähdytystorneihin, jäähdytysjärjestelmiin, kattiloihin ja lämmönvaihtojärjestelmiin.
Kalkkiin, lämmönvaihtoon, energiankäyttöön ja kunnossapitoon liittyvät tulokset vahvistetaan kunkin kohteen lähtötason, tarkastelujakson ja mittaustietojen perusteella.
Määritä laitteiston ja käytön lähtötaso, ota käyttöön soveltuva teknologia ja seuraa vedenpuoleisia, lämmönvaihtoon liittyviä sekä energiankäytön mittareita.
Tunnista laitteisto, vedenpuoleiset olosuhteet, kuormitus, kunnossapito ja saatavilla oleva data.
Kirjaa vertailukelpoinen laitteiston tila, käyttöolosuhteet ja seurantamittarit.
Määritä teknologian kokoonpano ja seurantatapa kohteen ja laitteiston olosuhteiden perusteella.
Seuraa vedenpuoleisia, laitteistoon ja energiaan liittyviä mittareita vertailukelpoisissa olosuhteissa.
Jäähdytystornit, jäähdytysjärjestelmät, kattilat ja lämmönvaihtojärjestelmät voidaan arvioida siten, että soveltuvuus vahvistetaan erikseen jokaisessa kohteessa.
Muodosta arvioinnin lähtötaso kiertoveden, laitteiston ja jäähdytyksen käyttöolosuhteista.
Arvioi vedenpuoleiset olosuhteet yhdessä kuormituksen ja laitteiston käyttötietojen kanssa.
Määritä seuranta- ja mittauskriteerit todellisten vedenpuoleisten ja laitteiston olosuhteiden mukaan.
Keskity vedenpuoleisiin ja laitteiston käyttöolosuhteisiin, jotka vaikuttavat lämmönvaihdon suorituskykyyn.
Ilman käyttöönottoa edeltävää lähtötasoa ja vertailukelpoista käyttöönoton jälkeistä dataa havaintoja ei voida muuttaa virallisiksi suorituskykyväitteiksi.
Vahvista järjestelmä, laitteisto, vedenpuoleiset olosuhteet ja kohteen ongelma.
Määritä laitteiston ja käytön lähtötasot ennen käyttöönottoa.
Ota teknologia käyttöön arviointitulosten perusteella.
Seuraa järjestelmän ja laitteiston muutoksia vertailukelpoisissa olosuhteissa.
Eri laitteistot ja kohteet edellyttävät erilaisia mittaus- ja todentamismalleja (M&V). Seuraavia indikaattoriluokkia voidaan arvioida kohteen olosuhteiden mukaan.
SEGO:n todellinen parannusvaikutus vaihtelee laitteiston, veden laadun, kuormituksen, käyttöolosuhteiden ja seurantajakson mukaan. EkoLiv arvioi kalkkiin, lämmönvaihtoon, energiankäyttöön ja kunnossapitoon liittyviä parannuksia kohdekohtaisten lähtötasojen ja mittaustietojen avulla.
Arvioidaan jäähdytystornien, jäähdytysjärjestelmien, kattiloiden ja lämmönvaihtojärjestelmien todellisten olosuhteiden perusteella.
Parannusasteet ja vaikutukset vahvistetaan kunkin kohteen lähtötason, tarkastelujakson ja mittaustulosten avulla.
Julkaistavat tulokset edellyttävät tietoja kohteesta, laitteistosta, lähtötasosta, seurantajaksosta, mittausmenetelmästä ja jäljitettävistä tuloksista.
Kerro meille laitteistotyyppi, järjestelmän tila ja nykyinen ongelma. Aloitamme lähtötasosta ja mitattavista olosuhteista.
Yhdistämme mitattavat teknologiaparannukset liiketoiminta-arvoon ja ympäristövastuuseen.