中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司 楊勝宇 車(chē)永軍
中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司化工事業(yè)部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)化工部)成立于1998年11月,位于金山區(qū)金一路700號(hào),占地面積90余公頃?;げ恐饕砸蚁⒈樵?,生產(chǎn)乙二醇、環(huán)氧乙烷、聚乙烯醇、醋酸乙烯、丙烯腈、氰化鈉、化學(xué)助劑等50余種產(chǎn)品。
化工部供1#乙二醇裝置的冷卻循環(huán)水系統(tǒng)改造前,其用水高峰期運(yùn)行時(shí),流量在11500m3/h左右,主要由P402、P404、P406、P407并聯(lián)運(yùn)行;低谷期:流量為9300m3/h,主要由P405、P406、P407并聯(lián)運(yùn)行。冷卻循環(huán)水系統(tǒng)具體的運(yùn)行方式根據(jù)生產(chǎn)系統(tǒng)的需求而定,系統(tǒng)的主要工藝指標(biāo)是控制系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定。
1)正常老化影響?;げ垦h(huán)水泵已經(jīng)運(yùn)行近20年,過(guò)流部件的表面經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行磨損沖刷,部件表面變得凹凸不平,從而降低了水泵的運(yùn)行效率;
2)沿程阻力影響。系統(tǒng)管路配置等因素造成“流程阻力”而增加的能耗。如整個(gè)流程中的“沿程阻力”和集中在很短流程內(nèi)的流體收縮,擴(kuò)大和拐流等急劇變化的造成的能量損失;
3)閥門(mén)開(kāi)度影響。水管出口閥門(mén)開(kāi)度的大小,會(huì)直接影響水泵的耗能。如出口節(jié)流閥開(kāi)度大(超過(guò)工況額定點(diǎn)),也會(huì)降低泵的運(yùn)行效率。能耗會(huì)增高(若采用調(diào)節(jié)吸入閥,會(huì)使吸入壓力降低,因而產(chǎn)生氣蝕);
4)泵型落后:水泵本身的運(yùn)行效率低;
5)偏離工況:水泵的額定性能參數(shù)與實(shí)際工況所需的性能參數(shù)有較大偏離。
水泵節(jié)能改造的方法很多,通常采用以下幾種方法:
1)葉輪切削。糾正水泵的額定性能參數(shù)與實(shí)際工況所需要的性能的偏離現(xiàn)象,而采取葉輪切削,這是最簡(jiǎn)單的“治標(biāo)”節(jié)能改進(jìn)方法;
2)變頻調(diào)速。采用對(duì)電機(jī)進(jìn)行變頻調(diào)速,這是“成本高,對(duì)電網(wǎng)有干擾”的節(jié)能方法;
3)更換為高效水泵。將以前運(yùn)行效率較低的水泵,改為高效水泵。這種方法在一般情況下需要變動(dòng)原有管路、電機(jī)和水泵安裝基礎(chǔ),需要投入的成本較大;
4)三元流葉輪改造。保持原來(lái)水泵主體、管路和電機(jī),根據(jù)水泵實(shí)際運(yùn)行工況、性能等要求,更換“高效三元流葉輪”,這是“花費(fèi)少,省錢(qián)多”的最佳節(jié)能方法。
化工部通過(guò)綜合考慮和認(rèn)真分析,最終決定對(duì)循環(huán)系統(tǒng)水泵采用“三元流葉輪改造技術(shù)”,在原水泵上進(jìn)行改造,力求獲得改造周期短、節(jié)能收益快的效果。
三元流葉輪改造技術(shù)是依據(jù)三維葉輪設(shè)計(jì)理論、國(guó)際先進(jìn)的流體動(dòng)力學(xué)技術(shù)(CFD)?!敖K大學(xué)流體機(jī)械工程技術(shù)研究中心”引進(jìn)世界先進(jìn)的流體動(dòng)力學(xué)分析軟件FLUENT、CFX-TASCflow等,通過(guò)對(duì)水泵內(nèi)部流動(dòng)性能優(yōu)化、預(yù)測(cè)技術(shù)進(jìn)行研究,同時(shí)還配備了相應(yīng)的硬件,18CPU Linux操作系統(tǒng)并行機(jī)群以及美國(guó)的SGI Octance V10圖形工作站,結(jié)合多年在循環(huán)水泵系統(tǒng)節(jié)能改造的經(jīng)驗(yàn),并通過(guò)生命周期成本分析(LCC),提供最佳葉輪改造方案,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)改造投資的最小化,最低的運(yùn)行成本和最佳的節(jié)能效果。
葉輪機(jī)械三元流動(dòng)理論,是把葉輪內(nèi)部的三元立體空間無(wú)限地分割,通過(guò)對(duì)葉輪流道內(nèi)各工作點(diǎn)的分析,建立起完整、真實(shí)的葉輪內(nèi)流體流動(dòng)的數(shù)學(xué)模型。依據(jù)三元流動(dòng)理論設(shè)計(jì)出來(lái)的葉片形狀為不規(guī)則曲面形狀,葉輪葉片的結(jié)構(gòu)可適應(yīng)流體的真實(shí)流態(tài),能夠控制葉輪內(nèi)部全部流體質(zhì)點(diǎn)的速度分布。因此,應(yīng)用三元流動(dòng)理論設(shè)計(jì)的水泵,運(yùn)行效率得以顯著提高。
化工部本次循環(huán)水泵改造,就是通過(guò)與節(jié)能技術(shù)服務(wù)公司合作,采用了“江蘇大學(xué)流體機(jī)械工程技術(shù)研究中心”三元流技術(shù)的葉輪改造方案。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)管路及泵的安裝布置,對(duì)系統(tǒng)中泵的實(shí)際運(yùn)行參數(shù)進(jìn)一步核算,實(shí)施最有效而簡(jiǎn)捷,又不影響系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行的實(shí)施方案,就是在原泵主體、系統(tǒng)管路、電機(jī)等不作改動(dòng)的前提下,對(duì)系統(tǒng)中的七臺(tái)泵葉輪均進(jìn)行水力改進(jìn),利用先進(jìn)的CFD流體設(shè)計(jì)軟件,及三元流葉輪設(shè)計(jì)方法,重新設(shè)計(jì)高效三元流葉輪(見(jiàn)圖1),使泵的運(yùn)行效率大幅度提高,從而降低系統(tǒng)運(yùn)行能耗。
化工部循環(huán)水泵三元流節(jié)能改造項(xiàng)目,自2010年3月15~20日,先對(duì)1#循環(huán)水泵房的(P-401)水泵進(jìn)行改造、測(cè)試,獲得滿(mǎn)意效果后,于2010年10月對(duì)其余6臺(tái)進(jìn)行改造,至2010年12月全部完成改造安裝。主要改造內(nèi)容為:
1)對(duì)1#乙二醇裝置循環(huán)水系統(tǒng)現(xiàn)有的水泵(共7臺(tái)、3個(gè)型號(hào))的運(yùn)行情況進(jìn)行效率評(píng)估,并對(duì)泵腔體的實(shí)際尺寸進(jìn)行測(cè)繪(測(cè)繪3臺(tái)泵);
2)利用先進(jìn)的流體設(shè)計(jì)CFD軟件及三元流葉輪設(shè)計(jì)方法,重新設(shè)計(jì)高效的三元流葉輪;根據(jù)設(shè)計(jì)結(jié)果,制造水泵的三元流葉輪;
3)調(diào)換現(xiàn)有循環(huán)水泵的普通葉輪為三元流葉輪(共7臺(tái))。
1)項(xiàng)目改造前用電情況:
根據(jù)流量和揚(yáng)程對(duì)應(yīng)關(guān)系對(duì)每臺(tái)泵對(duì)應(yīng)的流量和運(yùn)行效率做了評(píng)估,高峰期和低谷期電耗統(tǒng)計(jì)如表1、表2。
表1 高峰期電耗統(tǒng)計(jì)
表2 低谷期電耗統(tǒng)計(jì)
按照高峰期年運(yùn)行4800h,低谷期年運(yùn)行3600h分析。
改造前系統(tǒng)年電耗為:
2555.9 KW×4800h+2017KW×3600h=1952.952(萬(wàn)kWh/a)
2)項(xiàng)目改造后用電情況:
對(duì)1#乙二醇裝置循環(huán)水系統(tǒng)水泵改造后運(yùn)行工況與改造前相同,根據(jù)流量和揚(yáng)程對(duì)應(yīng)關(guān)系對(duì)每臺(tái)泵對(duì)應(yīng)的流量和運(yùn)行效率做了評(píng)估,高峰期和低谷期能耗統(tǒng)計(jì)如表3、表4。
表3 改造后高峰期能耗統(tǒng)計(jì)
表4 改造后低谷期能耗統(tǒng)計(jì)
同樣按照高峰期年運(yùn)行4800h,低谷期年運(yùn)行3600h分析,改造后循環(huán)水系統(tǒng)年電耗為:
2189.3 KW×4800h+1754.4KW×3600h=1682.448萬(wàn)kWh/a
3)項(xiàng)目改造后節(jié)電量計(jì)算:
年節(jié)電量=改造前能耗-改造后能耗
=1952.952-1682.448=270.504萬(wàn)kWh/a
節(jié)電率=年節(jié)電量/改造前能耗×100%
=270.504/1952.952×100%=13.85%
1)2010年12月與2009年12月比較:
因2009年12月初裝置有停車(chē)檢修,泵房是從2009年12月5日開(kāi)始運(yùn)行的,故12月份對(duì)比的有效時(shí)間為27天。運(yùn)行狀況是:7臺(tái)泵開(kāi)4臺(tái)備3臺(tái)。4臺(tái)累計(jì)運(yùn)行時(shí)間為2496h,用電量為140.67萬(wàn)kWh。
2010年12月份,對(duì)比相同的27天。運(yùn)行狀況是:7臺(tái)泵開(kāi)4臺(tái)備3臺(tái)。4臺(tái)累計(jì)運(yùn)行時(shí)間為2496h,用電量為120.87萬(wàn)kWh。
節(jié)約電量節(jié)約19.8萬(wàn)kWh,節(jié)電率為14.08%;
2)2011年1月與2010年1月比較:
2010年1月,全月對(duì)比時(shí)間為31天,運(yùn)行狀況是:7臺(tái)泵開(kāi)4臺(tái)備3臺(tái)。4臺(tái)累計(jì)運(yùn)行時(shí)間為2976h,用電量為168.70萬(wàn)kWh;
2011年1月,全月對(duì)比時(shí)間為31天,運(yùn)行狀況是:7臺(tái)泵開(kāi)4臺(tái)備3臺(tái)。4臺(tái)累計(jì)運(yùn)行時(shí)間為2976h,用電量為145.51萬(wàn)kWh。
節(jié)約電量23.20萬(wàn)kWh,節(jié)電率為13.75%。
3)2011年2月與2010年2月比較:
2010年2月,全月對(duì)比時(shí)間為28天,運(yùn)行狀況是:7臺(tái)泵開(kāi)4臺(tái)備3臺(tái)。4臺(tái)累計(jì)運(yùn)行時(shí)間為2688h,用電量為152.24萬(wàn)kWh;
2011年2月,全月對(duì)比時(shí)間為28天,運(yùn)行狀況是:7臺(tái)泵開(kāi)4臺(tái)備3臺(tái)。4臺(tái)累計(jì)運(yùn)行時(shí)間為2688h,用電量為133.44萬(wàn)kWh。
節(jié)約電量18.80萬(wàn)度,節(jié)電率為12.36%。
改造前7臺(tái)泵開(kāi)4臺(tái)備3臺(tái)每月平均用電量為153.87萬(wàn)度,改造后7臺(tái)泵開(kāi)4臺(tái)備3臺(tái)平均每月用電量為133.27萬(wàn)度,平均每月節(jié)約用電20.60萬(wàn)kWh,節(jié)電率為13.4%。
5.3 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益計(jì)算
化工部1#乙二醇裝置循環(huán)水系統(tǒng)改造后,按照每月節(jié)電量20.6萬(wàn)kWh來(lái)計(jì)算,每年實(shí)際節(jié)約用電為:
20.6 萬(wàn)KWh/月×12月=247.2萬(wàn)kWh/a
1)經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算
按照目前電費(fèi)價(jià)格0.71元/kWh計(jì)算,化工部1#乙二醇裝置循環(huán)水系統(tǒng)改造后,年節(jié)電247.2萬(wàn)kWh,可降低運(yùn)行成本175.5萬(wàn)元/a。
2)社會(huì)效益計(jì)算
根據(jù)專(zhuān)家計(jì)算口徑,每節(jié)約綜合能耗1t標(biāo)準(zhǔn)煤,將減少二氧化碳排放2.46t。按化工部循環(huán)水系統(tǒng)改造后年實(shí)際節(jié)約用電為247.2萬(wàn)kWh折合標(biāo)準(zhǔn)煤(按當(dāng)量值計(jì)算)為303.8t,相當(dāng)于減少二氧化碳排放747.4t。
化工部通過(guò)1#乙二醇裝置循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行三元流節(jié)能技術(shù)改造后,獲得的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益明顯,三元流節(jié)能技術(shù)近年來(lái)已在石化系統(tǒng)得到了廣泛應(yīng)用,取得了良好的效果,值得在循環(huán)水場(chǎng)系統(tǒng)推廣應(yīng)用。