在
转速风量特性,如曲线
所示。可见在满足同样风量的情况下,
风压大幅度降低,轴功率随着显著
减少,用面积表示。节省的功率
,用面积表示。
显然,节能效果十分明显。
水泵的节能原理
许多用泵场合都需在维持恒压的情况下改变
给水量流量从左图可知当流量
降至若不改变水泵转速,扬程将升至
工作点,其功率可用来计算,对应面
积。原工作点功率图上面
积,两者所耗功率变化不大,如果我
们降低转速至即可节能
,图的面积即是
节能值。再如流量变至若仍以额定转速运
行,所需功率,浪费能量为。
与风机节能原理相同水泵电机输出功率正比
于转速三次方关系,用变频器进行调速,流
量下降,可保持恒压若转速下降至额定转速的,轴功率下降至额定功率的
,流量下降至,若使扬程恒定,可使
转速下降到额定转速的,此时轴功率是
额定值的,节能达。
直接经济效益
通过变频调节电机转速,使电机出力与需求相当,不会造成能量浪费。
间接经济效益省
工频启动电机时,启动电流是电机额定电流的倍,对电机电缆开关冲击大,容易
损坏变频器启动,对电机电缆开关无冲击电流,设备健康水平大大提高,减少维护
费用停机损失。
增强设备的可靠性
用高压变频器后,启动频率低转速低,电流小且平稳,实现软启动。避免了用工频启动
时的大电流大转矩对电机电缆开关及机械设备的不利冲击,不仅延长了电机等设备的
使用寿命,也减轻了轴承的磨损,提高了设备的可靠性,同时高压变频器具备秒的断电
运行功能,可抵制电网波动的影响。
提高自动化水平
变频调速装置都配有计算机接口,可以很方便的与工业标准通讯系统能源管理系统和其
它系统联接,极大的提高了机组的自动控制水平。
减轻操作人员的劳动强度
机组的负荷发生变化,改变引风机挡板来调节风量,控制比较困难,而变频调速可以通过
增减频率来调整,操作非常简单灵活。
三大氮肥期水站现场工艺流程描述及现场设备运行情况分析
大氮肥期水站的水泵分别采用并联的方式使各泵出口管路并与系统供水总管路,水泵
进口阀门全开,出口阀门做为调节阀门。通过后台仪表检测总管压力,通过调节出口阀门的
大小来改变系统的水压力和流量,满足工艺生产用水的要求阀门调节方式为手动,所有水泵
均采用直接启动的方式,单机对单柜,各高压柜均带有综合保护装置。
大氮肥的期水站,供水水泵均为离心清水泵,配套电机为的三相交流异
步电动机系统水流量的调节采用调节出口阀门的方式,出口调节阀门采用手动蝶阀测量
时阀门运行开度均在接口,可以很方便的与工业标准通讯系统能源管理系统和其
它系统联接,极大的提高了机组的自动控制水平。
减轻操作人员的劳动强度
机组的负荷发生变化,改变引风机挡板来调节风量,控制比较困难,而变频阀门全开,出口阀门做为调节阀门。通过后台仪表检测总管压力,通过调节出口阀门的
大小来改变系统的水压力和流量,满足工艺生产用水的要求阀门调节方式为手动,所有水泵
均采用直接启动的方式,单机对单柜,各均在左右,阀门前压力为,阀门后压力为,从而形成阀门前后的极大的水压差值,造成严重的节流损失,同时造成系统管路的管阻加大由于管阻的加
大,在水泵全速运行时易造成泵体,管路,阀门振动,影响在左右。
大氮肥期水站设备数据
设备参数明细
参数
设备
台数
台
额定功率
配备
情况
启动
方式
额定转速
额定电
压压力
阀门
类型
出口
阀
门开
度
压力要求
有用功
率
功率
因数备注
循
环水
泵
蝶阀
台水泵
三开
备,台节能计算理论依据
系统当前采用的是水泵阀板调节,不论工况如何变化,电机均要运行在较高额定转速,通过调节满足水泵阀板实际工况需要的水量,这样虽然满足了实际工况的水量需要,但是阀板
调节时在节流装有下面的关系
水泵的流量和电机转速成正比
水泵的全压扬程和电机转速的平方成正比
常显著。
变频调速方式调速范围宽,线性度很好,其本身的电子损耗很低,因而无论在轻载还是满载
都有很高的效率。
节能估算
以水站循环水泵为例实际测量工频运行循环水泵,工频
循环水泵运行时阀板开度在左右,实际的流量约为额定流量的节电改造前后
功率比为η流量比ηη
节电装置效率η,在理论上水泵的节电率计算应考虑水泵实际运行在低速时效率
会下降很多,所以在计算中取水泵的低频运转损耗为η。则η,
则改造后系统消耗功率约为η
改造后相对于工频阀板运行时的节电量约为工频则循环水泵节电改造后节电率为η工频
以上计算均应采用国际单位制进行计算,计算中不包含输送管道的损耗情况,数据计算
采用现场测量值和理论推导值得出循环水泵理论节电率,考虑到系统在运行中的波动以及
节电设备自身的消耗等因素,节电率会低于理论的计算值,般在左右,保守期间,暂按
计算。
四风机水泵实施方案
配置变频器
次回路由进线柜旁路柜变频器电机组成。
旁路柜的作用是在变频器维护或变频器出现故障时,将电机投入到工频电网运行,保证生
产不受影响。
旁路柜使用自动旁路柜,充分发挥变频器飞车启动功能,
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