任永勝
摘 要:傳統(tǒng)的冷卻循環(huán)水系統(tǒng)效率低、能耗大,已不能滿足現(xiàn)代企業(yè)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中高效、節(jié)能的要求,降低了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。而采用流體輸送高效節(jié)能技術(shù),可在不改變系統(tǒng)流量和壓力的前提下提高冷卻循環(huán)水系統(tǒng)效率,且節(jié)能效果顯著,可靠性強(qiáng)。本文通過(guò)分析傳統(tǒng)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)存在的問(wèn)題及流體輸送節(jié)能技術(shù)的特點(diǎn),探討了流體輸送節(jié)能技術(shù)在冷卻水循環(huán)系統(tǒng)中的應(yīng)用方法及節(jié)能效果。
關(guān)鍵詞:冷卻水循環(huán)系統(tǒng) 流體輸送 節(jié)能
中圖分類號(hào):TQ172 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)09(b)-0058-02
傳統(tǒng)的冷卻循環(huán)水系統(tǒng)實(shí)際工作過(guò)程中,狀態(tài)點(diǎn)偏離最佳工況點(diǎn),無(wú)效阻力大,出現(xiàn)能耗大、效率低的現(xiàn)象。傳統(tǒng)的“變頻節(jié)電”、“三元流葉輪”等節(jié)電技術(shù)局限性大,節(jié)能效果不顯著,難以滿足企業(yè)的生產(chǎn)要求。流體輸送高效節(jié)能技術(shù)是一種系統(tǒng)糾偏優(yōu)化技術(shù),能有效糾正系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)的工況點(diǎn),使之恢復(fù)到系統(tǒng)的最佳工況點(diǎn),提高設(shè)備的工作效率,降低能耗。
1 冷卻水循環(huán)系統(tǒng)高能耗問(wèn)題及其原因分析
改進(jìn)前的冷卻水循環(huán)系統(tǒng)為3臺(tái)110 kW冷卻水泵和末端冷卻設(shè)備組成,屬于開(kāi)式回路機(jī)械循環(huán)系統(tǒng)。通常在標(biāo)準(zhǔn)工況下,冷卻水由水泵從冷卻水池送到系統(tǒng)換熱,換熱后被送回冷卻塔中冷卻,如此循環(huán)利用。冷卻水的損耗由供水系統(tǒng)補(bǔ)給。但實(shí)際情況下,冷卻水循環(huán)系統(tǒng)的水泵配套管路設(shè)計(jì)與施工不理想或運(yùn)行工況發(fā)生變化,水泵運(yùn)行的實(shí)際工況會(huì)不可避免的偏離最佳工況點(diǎn),甚至?xí)^大偏離,這就降低了泵機(jī)組的運(yùn)行效率,加之國(guó)內(nèi)大部分的水泵及電機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造工藝都相對(duì)落后,水泵運(yùn)行效率低,增加了整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行能耗。同時(shí),由于管網(wǎng)設(shè)計(jì)落后,造成水循環(huán)過(guò)程中管網(wǎng)無(wú)效阻力較大,無(wú)效耗能大,這也是系統(tǒng)效率低、能耗高的重要因素。另外,原有系統(tǒng)往往存在水泵型號(hào)與系統(tǒng)裝置不匹配的情況,使得水泵在超流量、低揚(yáng)程區(qū)運(yùn)行,效率很低,造成水泵的運(yùn)行功率超出軸功率,甚至超過(guò)了電機(jī)的配套功率。為了防止超電流,企業(yè)通常會(huì)關(guān)閉一部分水泵的出口閥門,這就造成了能源的浪費(fèi)。
2 流體輸送節(jié)能技術(shù)
傳統(tǒng)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)多采用變頻技術(shù)節(jié)能,只是在原有系統(tǒng)上安裝變頻器及相應(yīng)控制系統(tǒng),單純通過(guò)變頻調(diào)速,調(diào)整輸送流量,節(jié)能效果不明顯且無(wú)法計(jì)量,可靠性差。而流體輸送節(jié)能技術(shù)不同于變頻節(jié)能技術(shù),它是利用管路流體力學(xué)特性,對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行糾偏,使之按照最佳工況運(yùn)行的高效節(jié)能技術(shù)。其技術(shù)原理為:針對(duì)化工企業(yè)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)運(yùn)行中普遍存在的低效率、高能耗的情況,以使系統(tǒng)按照最佳工況運(yùn)行為原則,以降低能耗、提高效率為目標(biāo),采集系統(tǒng)各項(xiàng)運(yùn)行的數(shù)據(jù),利用“CFD”數(shù)據(jù)模擬技術(shù),建立專業(yè)的水力數(shù)學(xué)模型以及參數(shù)采集標(biāo)準(zhǔn)[1],對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、系統(tǒng)診斷、系統(tǒng)優(yōu)化,來(lái)準(zhǔn)確找到最佳的工況點(diǎn),使泵送設(shè)備和管路系統(tǒng)匹配,然后通過(guò)整改不利因素,按最佳運(yùn)行工況的參數(shù)定做高效節(jié)能泵,以替換原有的不利工況、低效運(yùn)行的水泵,消除增加系統(tǒng)能耗的各項(xiàng)因素,徹底解決循環(huán)水系統(tǒng)的高能耗問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)節(jié)能最大化??梢?jiàn),流體輸送節(jié)能技術(shù)采用的水泵是為冷卻水循環(huán)系統(tǒng)量身定做的,比標(biāo)準(zhǔn)泵更符合系統(tǒng)的要求,更貼近系統(tǒng)的最佳工況點(diǎn)。系統(tǒng)管路結(jié)合流體力學(xué)特性進(jìn)行設(shè)計(jì),并于水泵設(shè)備相匹配,管網(wǎng)阻力小,能耗顯著降低。
3 流體輸送節(jié)能技術(shù)在冷卻水循環(huán)系統(tǒng)中的應(yīng)用
3.1 流體輸送節(jié)能技術(shù)設(shè)計(jì)
流體輸送系統(tǒng)中,泵類機(jī)械通常是與特定的管路相連的,其工作狀態(tài)點(diǎn)取決于泵類機(jī)械的性能曲線和管路的特性曲線[2]。因此,確定系統(tǒng)管路的特性曲線是提高循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行效率的關(guān)鍵。由于系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)際運(yùn)行,我們可以通過(guò)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行工況的在線檢測(cè),采集系統(tǒng)運(yùn)行中水泵組、管網(wǎng)、末端換熱裝置及冷卻塔等系統(tǒng)的壓力和流量數(shù)據(jù),采用計(jì)算機(jī)模擬仿真進(jìn)行研究分析,導(dǎo)出系統(tǒng)管路的特性曲線,然后根據(jù)泵類機(jī)械的性能曲線,找到泵類設(shè)備運(yùn)行中的最佳工況點(diǎn)及系統(tǒng)優(yōu)化方案。
根據(jù)最佳工況點(diǎn)和系統(tǒng)管路的特性曲線,結(jié)合系統(tǒng)運(yùn)行中各工況點(diǎn)的溫差數(shù)據(jù),采用計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)及三元流理論,按照設(shè)計(jì)參數(shù)初步確定水泵機(jī)組形式和水泵參數(shù),并進(jìn)行水力設(shè)計(jì)。然后模擬計(jì)算整體泵機(jī)組流場(chǎng)數(shù)值,分析和優(yōu)化不同狀況下的水力損失,最終確定符合系統(tǒng)需求的水力模型和水泵裝置形式,實(shí)現(xiàn)泵機(jī)組的最高運(yùn)行效率。
3.2 流體輸送節(jié)能技術(shù)的實(shí)現(xiàn)
(1)定做水泵。根據(jù)流體輸送系統(tǒng)的設(shè)計(jì),量身定做3臺(tái)高效節(jié)能泵(WKRL200-55)替換原來(lái)的水泵(250-B01 110),水泵點(diǎn)擊功率根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)算結(jié)果做出調(diào)整,由原來(lái)的90 kW降低為55 kW。
(2)調(diào)整進(jìn)水管路。重新布局和調(diào)整冷卻循環(huán)水系統(tǒng)的進(jìn)水管路,增加一個(gè)真空引流灌以及相應(yīng)的補(bǔ)水裝置、流量?jī)x表、壓力儀表。
(3)在控制柜內(nèi)安裝計(jì)量用電能表及運(yùn)行累時(shí)器。累時(shí)器是為了記錄水泵運(yùn)行累計(jì)時(shí)間,當(dāng)水泵運(yùn)行時(shí),則累時(shí)器開(kāi)始計(jì)時(shí),水泵停機(jī)則累時(shí)器停止計(jì)時(shí),水泵再次運(yùn)行時(shí),累時(shí)器繼續(xù)從原來(lái)的累積時(shí)間開(kāi)始計(jì)時(shí)。電能表型號(hào)為DTS866三相四線電子式,3×1.5(6)A;累時(shí)器型號(hào)為HB48L,累計(jì)計(jì)時(shí)數(shù)為99999小時(shí),穿心式電流互感器型號(hào)為L(zhǎng)MZ1-250/5,精度為0.5級(jí),穿心匝數(shù)1。
(4)拆除原有水泵。在對(duì)原有水泵進(jìn)行拆除前,要關(guān)閉暫不運(yùn)行的備用水泵的進(jìn)出口閥門。為保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行,應(yīng)統(tǒng)籌安排,按照順序逐步拆除備用水泵。
(5)高效節(jié)能泵的安裝。高效節(jié)能泵的安裝要嚴(yán)格按照施工圖紙進(jìn)行,水泵安裝位置要適當(dāng),安裝牢固、平穩(wěn)。安裝時(shí),注意檢查節(jié)能泵的進(jìn)出口處法蘭、短管材等部件是否完好,如需要應(yīng)更換新部件。
(6)安裝真空引流罐,對(duì)出口截止閥DN250進(jìn)行更換。
(7)對(duì)電氣控制柜內(nèi)電氣保護(hù)部分做相應(yīng)的調(diào)整或更換。
4 流體輸送節(jié)能技術(shù)應(yīng)用后的能耗評(píng)價(jià)
某公司2011年5月應(yīng)用流體輸送節(jié)能技術(shù),總結(jié)分析流體輸送節(jié)能技術(shù)應(yīng)用前后循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)及耗電指標(biāo)(見(jiàn)表1)。
冷卻水循環(huán)系統(tǒng)在流體輸送節(jié)能技術(shù)應(yīng)用前后耗電指標(biāo)的分析,冷卻循環(huán)水系統(tǒng)小時(shí)耗電應(yīng)用前的197.72 kW降低為應(yīng)用后的74.11 kW,應(yīng)用流體輸送節(jié)能技術(shù)后的節(jié)電率為62.5%。如果冷卻水循環(huán)系統(tǒng)按照年運(yùn)行350天運(yùn)行,即運(yùn)行8400 h,則改進(jìn)前的年用電總量為166.08萬(wàn) kWh,改進(jìn)后的用電總量為62.25萬(wàn) kWh,系統(tǒng)每年可節(jié)省用電103.83萬(wàn) kWh,節(jié)約電費(fèi)近60萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
5 結(jié)語(yǔ)
目前,我國(guó)已把節(jié)能降耗提到了國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展非常重要的位置,其中水泵節(jié)能屬國(guó)家重點(diǎn)推進(jìn)的十大節(jié)能領(lǐng)域之一的電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能范疇。據(jù)2001年聯(lián)合同工業(yè)發(fā)發(fā)展組織及國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)“中國(guó)電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能項(xiàng)目組”進(jìn)行調(diào)查結(jié)果顯示:我國(guó)沒(méi)有改造的泵類產(chǎn)品效率平均比國(guó)外低5%~8%,而整個(gè)水泵系統(tǒng)的效率要低20%左右[3]??梢?jiàn),泵類系統(tǒng)的節(jié)能改造勢(shì)在必行。流體輸送節(jié)能技術(shù)可對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集分析,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)診斷和系統(tǒng)優(yōu)化,整改不利因素,按照系統(tǒng)最佳工況點(diǎn)運(yùn)行,在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中節(jié)能效果顯著,解決了企業(yè)傳統(tǒng)循環(huán)水系統(tǒng)存在的大流量、低效率、高能耗的狀況,提升了系統(tǒng)運(yùn)行效率和能源利用率,顯著提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,是值得大力提倡和推廣應(yīng)用的現(xiàn)代化新型節(jié)能技術(shù)。
參考文獻(xiàn)
[1] 劉成基,鄧文勝.流體高效節(jié)能技術(shù)在冷卻水循環(huán)系統(tǒng)的應(yīng)用[J].四川水泥,2012,2:80-84.
[2] 鄧永春,向波.流體高效節(jié)能技術(shù)在冷卻循環(huán)水系統(tǒng)的應(yīng)用[J].四川有色金屬,2013,3:54-57,66.
[3] 張陽(yáng).循環(huán)水泵的節(jié)能改造技術(shù)及應(yīng)用[J].化學(xué)工程與裝備,2013,12:118-121.endprint
摘 要:傳統(tǒng)的冷卻循環(huán)水系統(tǒng)效率低、能耗大,已不能滿足現(xiàn)代企業(yè)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中高效、節(jié)能的要求,降低了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。而采用流體輸送高效節(jié)能技術(shù),可在不改變系統(tǒng)流量和壓力的前提下提高冷卻循環(huán)水系統(tǒng)效率,且節(jié)能效果顯著,可靠性強(qiáng)。本文通過(guò)分析傳統(tǒng)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)存在的問(wèn)題及流體輸送節(jié)能技術(shù)的特點(diǎn),探討了流體輸送節(jié)能技術(shù)在冷卻水循環(huán)系統(tǒng)中的應(yīng)用方法及節(jié)能效果。
關(guān)鍵詞:冷卻水循環(huán)系統(tǒng) 流體輸送 節(jié)能
中圖分類號(hào):TQ172 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)09(b)-0058-02
傳統(tǒng)的冷卻循環(huán)水系統(tǒng)實(shí)際工作過(guò)程中,狀態(tài)點(diǎn)偏離最佳工況點(diǎn),無(wú)效阻力大,出現(xiàn)能耗大、效率低的現(xiàn)象。傳統(tǒng)的“變頻節(jié)電”、“三元流葉輪”等節(jié)電技術(shù)局限性大,節(jié)能效果不顯著,難以滿足企業(yè)的生產(chǎn)要求。流體輸送高效節(jié)能技術(shù)是一種系統(tǒng)糾偏優(yōu)化技術(shù),能有效糾正系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)的工況點(diǎn),使之恢復(fù)到系統(tǒng)的最佳工況點(diǎn),提高設(shè)備的工作效率,降低能耗。
1 冷卻水循環(huán)系統(tǒng)高能耗問(wèn)題及其原因分析
改進(jìn)前的冷卻水循環(huán)系統(tǒng)為3臺(tái)110 kW冷卻水泵和末端冷卻設(shè)備組成,屬于開(kāi)式回路機(jī)械循環(huán)系統(tǒng)。通常在標(biāo)準(zhǔn)工況下,冷卻水由水泵從冷卻水池送到系統(tǒng)換熱,換熱后被送回冷卻塔中冷卻,如此循環(huán)利用。冷卻水的損耗由供水系統(tǒng)補(bǔ)給。但實(shí)際情況下,冷卻水循環(huán)系統(tǒng)的水泵配套管路設(shè)計(jì)與施工不理想或運(yùn)行工況發(fā)生變化,水泵運(yùn)行的實(shí)際工況會(huì)不可避免的偏離最佳工況點(diǎn),甚至?xí)^大偏離,這就降低了泵機(jī)組的運(yùn)行效率,加之國(guó)內(nèi)大部分的水泵及電機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造工藝都相對(duì)落后,水泵運(yùn)行效率低,增加了整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行能耗。同時(shí),由于管網(wǎng)設(shè)計(jì)落后,造成水循環(huán)過(guò)程中管網(wǎng)無(wú)效阻力較大,無(wú)效耗能大,這也是系統(tǒng)效率低、能耗高的重要因素。另外,原有系統(tǒng)往往存在水泵型號(hào)與系統(tǒng)裝置不匹配的情況,使得水泵在超流量、低揚(yáng)程區(qū)運(yùn)行,效率很低,造成水泵的運(yùn)行功率超出軸功率,甚至超過(guò)了電機(jī)的配套功率。為了防止超電流,企業(yè)通常會(huì)關(guān)閉一部分水泵的出口閥門,這就造成了能源的浪費(fèi)。
2 流體輸送節(jié)能技術(shù)
傳統(tǒng)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)多采用變頻技術(shù)節(jié)能,只是在原有系統(tǒng)上安裝變頻器及相應(yīng)控制系統(tǒng),單純通過(guò)變頻調(diào)速,調(diào)整輸送流量,節(jié)能效果不明顯且無(wú)法計(jì)量,可靠性差。而流體輸送節(jié)能技術(shù)不同于變頻節(jié)能技術(shù),它是利用管路流體力學(xué)特性,對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行糾偏,使之按照最佳工況運(yùn)行的高效節(jié)能技術(shù)。其技術(shù)原理為:針對(duì)化工企業(yè)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)運(yùn)行中普遍存在的低效率、高能耗的情況,以使系統(tǒng)按照最佳工況運(yùn)行為原則,以降低能耗、提高效率為目標(biāo),采集系統(tǒng)各項(xiàng)運(yùn)行的數(shù)據(jù),利用“CFD”數(shù)據(jù)模擬技術(shù),建立專業(yè)的水力數(shù)學(xué)模型以及參數(shù)采集標(biāo)準(zhǔn)[1],對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、系統(tǒng)診斷、系統(tǒng)優(yōu)化,來(lái)準(zhǔn)確找到最佳的工況點(diǎn),使泵送設(shè)備和管路系統(tǒng)匹配,然后通過(guò)整改不利因素,按最佳運(yùn)行工況的參數(shù)定做高效節(jié)能泵,以替換原有的不利工況、低效運(yùn)行的水泵,消除增加系統(tǒng)能耗的各項(xiàng)因素,徹底解決循環(huán)水系統(tǒng)的高能耗問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)節(jié)能最大化??梢?jiàn),流體輸送節(jié)能技術(shù)采用的水泵是為冷卻水循環(huán)系統(tǒng)量身定做的,比標(biāo)準(zhǔn)泵更符合系統(tǒng)的要求,更貼近系統(tǒng)的最佳工況點(diǎn)。系統(tǒng)管路結(jié)合流體力學(xué)特性進(jìn)行設(shè)計(jì),并于水泵設(shè)備相匹配,管網(wǎng)阻力小,能耗顯著降低。
3 流體輸送節(jié)能技術(shù)在冷卻水循環(huán)系統(tǒng)中的應(yīng)用
3.1 流體輸送節(jié)能技術(shù)設(shè)計(jì)
流體輸送系統(tǒng)中,泵類機(jī)械通常是與特定的管路相連的,其工作狀態(tài)點(diǎn)取決于泵類機(jī)械的性能曲線和管路的特性曲線[2]。因此,確定系統(tǒng)管路的特性曲線是提高循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行效率的關(guān)鍵。由于系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)際運(yùn)行,我們可以通過(guò)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行工況的在線檢測(cè),采集系統(tǒng)運(yùn)行中水泵組、管網(wǎng)、末端換熱裝置及冷卻塔等系統(tǒng)的壓力和流量數(shù)據(jù),采用計(jì)算機(jī)模擬仿真進(jìn)行研究分析,導(dǎo)出系統(tǒng)管路的特性曲線,然后根據(jù)泵類機(jī)械的性能曲線,找到泵類設(shè)備運(yùn)行中的最佳工況點(diǎn)及系統(tǒng)優(yōu)化方案。
根據(jù)最佳工況點(diǎn)和系統(tǒng)管路的特性曲線,結(jié)合系統(tǒng)運(yùn)行中各工況點(diǎn)的溫差數(shù)據(jù),采用計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)及三元流理論,按照設(shè)計(jì)參數(shù)初步確定水泵機(jī)組形式和水泵參數(shù),并進(jìn)行水力設(shè)計(jì)。然后模擬計(jì)算整體泵機(jī)組流場(chǎng)數(shù)值,分析和優(yōu)化不同狀況下的水力損失,最終確定符合系統(tǒng)需求的水力模型和水泵裝置形式,實(shí)現(xiàn)泵機(jī)組的最高運(yùn)行效率。
3.2 流體輸送節(jié)能技術(shù)的實(shí)現(xiàn)
(1)定做水泵。根據(jù)流體輸送系統(tǒng)的設(shè)計(jì),量身定做3臺(tái)高效節(jié)能泵(WKRL200-55)替換原來(lái)的水泵(250-B01 110),水泵點(diǎn)擊功率根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)算結(jié)果做出調(diào)整,由原來(lái)的90 kW降低為55 kW。
(2)調(diào)整進(jìn)水管路。重新布局和調(diào)整冷卻循環(huán)水系統(tǒng)的進(jìn)水管路,增加一個(gè)真空引流灌以及相應(yīng)的補(bǔ)水裝置、流量?jī)x表、壓力儀表。
(3)在控制柜內(nèi)安裝計(jì)量用電能表及運(yùn)行累時(shí)器。累時(shí)器是為了記錄水泵運(yùn)行累計(jì)時(shí)間,當(dāng)水泵運(yùn)行時(shí),則累時(shí)器開(kāi)始計(jì)時(shí),水泵停機(jī)則累時(shí)器停止計(jì)時(shí),水泵再次運(yùn)行時(shí),累時(shí)器繼續(xù)從原來(lái)的累積時(shí)間開(kāi)始計(jì)時(shí)。電能表型號(hào)為DTS866三相四線電子式,3×1.5(6)A;累時(shí)器型號(hào)為HB48L,累計(jì)計(jì)時(shí)數(shù)為99999小時(shí),穿心式電流互感器型號(hào)為L(zhǎng)MZ1-250/5,精度為0.5級(jí),穿心匝數(shù)1。
(4)拆除原有水泵。在對(duì)原有水泵進(jìn)行拆除前,要關(guān)閉暫不運(yùn)行的備用水泵的進(jìn)出口閥門。為保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行,應(yīng)統(tǒng)籌安排,按照順序逐步拆除備用水泵。
(5)高效節(jié)能泵的安裝。高效節(jié)能泵的安裝要嚴(yán)格按照施工圖紙進(jìn)行,水泵安裝位置要適當(dāng),安裝牢固、平穩(wěn)。安裝時(shí),注意檢查節(jié)能泵的進(jìn)出口處法蘭、短管材等部件是否完好,如需要應(yīng)更換新部件。
(6)安裝真空引流罐,對(duì)出口截止閥DN250進(jìn)行更換。
(7)對(duì)電氣控制柜內(nèi)電氣保護(hù)部分做相應(yīng)的調(diào)整或更換。
4 流體輸送節(jié)能技術(shù)應(yīng)用后的能耗評(píng)價(jià)
某公司2011年5月應(yīng)用流體輸送節(jié)能技術(shù),總結(jié)分析流體輸送節(jié)能技術(shù)應(yīng)用前后循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)及耗電指標(biāo)(見(jiàn)表1)。
冷卻水循環(huán)系統(tǒng)在流體輸送節(jié)能技術(shù)應(yīng)用前后耗電指標(biāo)的分析,冷卻循環(huán)水系統(tǒng)小時(shí)耗電應(yīng)用前的197.72 kW降低為應(yīng)用后的74.11 kW,應(yīng)用流體輸送節(jié)能技術(shù)后的節(jié)電率為62.5%。如果冷卻水循環(huán)系統(tǒng)按照年運(yùn)行350天運(yùn)行,即運(yùn)行8400 h,則改進(jìn)前的年用電總量為166.08萬(wàn) kWh,改進(jìn)后的用電總量為62.25萬(wàn) kWh,系統(tǒng)每年可節(jié)省用電103.83萬(wàn) kWh,節(jié)約電費(fèi)近60萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
5 結(jié)語(yǔ)
目前,我國(guó)已把節(jié)能降耗提到了國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展非常重要的位置,其中水泵節(jié)能屬國(guó)家重點(diǎn)推進(jìn)的十大節(jié)能領(lǐng)域之一的電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能范疇。據(jù)2001年聯(lián)合同工業(yè)發(fā)發(fā)展組織及國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)“中國(guó)電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能項(xiàng)目組”進(jìn)行調(diào)查結(jié)果顯示:我國(guó)沒(méi)有改造的泵類產(chǎn)品效率平均比國(guó)外低5%~8%,而整個(gè)水泵系統(tǒng)的效率要低20%左右[3]??梢?jiàn),泵類系統(tǒng)的節(jié)能改造勢(shì)在必行。流體輸送節(jié)能技術(shù)可對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集分析,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)診斷和系統(tǒng)優(yōu)化,整改不利因素,按照系統(tǒng)最佳工況點(diǎn)運(yùn)行,在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中節(jié)能效果顯著,解決了企業(yè)傳統(tǒng)循環(huán)水系統(tǒng)存在的大流量、低效率、高能耗的狀況,提升了系統(tǒng)運(yùn)行效率和能源利用率,顯著提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,是值得大力提倡和推廣應(yīng)用的現(xiàn)代化新型節(jié)能技術(shù)。
參考文獻(xiàn)
[1] 劉成基,鄧文勝.流體高效節(jié)能技術(shù)在冷卻水循環(huán)系統(tǒng)的應(yīng)用[J].四川水泥,2012,2:80-84.
[2] 鄧永春,向波.流體高效節(jié)能技術(shù)在冷卻循環(huán)水系統(tǒng)的應(yīng)用[J].四川有色金屬,2013,3:54-57,66.
[3] 張陽(yáng).循環(huán)水泵的節(jié)能改造技術(shù)及應(yīng)用[J].化學(xué)工程與裝備,2013,12:118-121.endprint
摘 要:傳統(tǒng)的冷卻循環(huán)水系統(tǒng)效率低、能耗大,已不能滿足現(xiàn)代企業(yè)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中高效、節(jié)能的要求,降低了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。而采用流體輸送高效節(jié)能技術(shù),可在不改變系統(tǒng)流量和壓力的前提下提高冷卻循環(huán)水系統(tǒng)效率,且節(jié)能效果顯著,可靠性強(qiáng)。本文通過(guò)分析傳統(tǒng)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)存在的問(wèn)題及流體輸送節(jié)能技術(shù)的特點(diǎn),探討了流體輸送節(jié)能技術(shù)在冷卻水循環(huán)系統(tǒng)中的應(yīng)用方法及節(jié)能效果。
關(guān)鍵詞:冷卻水循環(huán)系統(tǒng) 流體輸送 節(jié)能
中圖分類號(hào):TQ172 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)09(b)-0058-02
傳統(tǒng)的冷卻循環(huán)水系統(tǒng)實(shí)際工作過(guò)程中,狀態(tài)點(diǎn)偏離最佳工況點(diǎn),無(wú)效阻力大,出現(xiàn)能耗大、效率低的現(xiàn)象。傳統(tǒng)的“變頻節(jié)電”、“三元流葉輪”等節(jié)電技術(shù)局限性大,節(jié)能效果不顯著,難以滿足企業(yè)的生產(chǎn)要求。流體輸送高效節(jié)能技術(shù)是一種系統(tǒng)糾偏優(yōu)化技術(shù),能有效糾正系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)的工況點(diǎn),使之恢復(fù)到系統(tǒng)的最佳工況點(diǎn),提高設(shè)備的工作效率,降低能耗。
1 冷卻水循環(huán)系統(tǒng)高能耗問(wèn)題及其原因分析
改進(jìn)前的冷卻水循環(huán)系統(tǒng)為3臺(tái)110 kW冷卻水泵和末端冷卻設(shè)備組成,屬于開(kāi)式回路機(jī)械循環(huán)系統(tǒng)。通常在標(biāo)準(zhǔn)工況下,冷卻水由水泵從冷卻水池送到系統(tǒng)換熱,換熱后被送回冷卻塔中冷卻,如此循環(huán)利用。冷卻水的損耗由供水系統(tǒng)補(bǔ)給。但實(shí)際情況下,冷卻水循環(huán)系統(tǒng)的水泵配套管路設(shè)計(jì)與施工不理想或運(yùn)行工況發(fā)生變化,水泵運(yùn)行的實(shí)際工況會(huì)不可避免的偏離最佳工況點(diǎn),甚至?xí)^大偏離,這就降低了泵機(jī)組的運(yùn)行效率,加之國(guó)內(nèi)大部分的水泵及電機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造工藝都相對(duì)落后,水泵運(yùn)行效率低,增加了整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行能耗。同時(shí),由于管網(wǎng)設(shè)計(jì)落后,造成水循環(huán)過(guò)程中管網(wǎng)無(wú)效阻力較大,無(wú)效耗能大,這也是系統(tǒng)效率低、能耗高的重要因素。另外,原有系統(tǒng)往往存在水泵型號(hào)與系統(tǒng)裝置不匹配的情況,使得水泵在超流量、低揚(yáng)程區(qū)運(yùn)行,效率很低,造成水泵的運(yùn)行功率超出軸功率,甚至超過(guò)了電機(jī)的配套功率。為了防止超電流,企業(yè)通常會(huì)關(guān)閉一部分水泵的出口閥門,這就造成了能源的浪費(fèi)。
2 流體輸送節(jié)能技術(shù)
傳統(tǒng)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)多采用變頻技術(shù)節(jié)能,只是在原有系統(tǒng)上安裝變頻器及相應(yīng)控制系統(tǒng),單純通過(guò)變頻調(diào)速,調(diào)整輸送流量,節(jié)能效果不明顯且無(wú)法計(jì)量,可靠性差。而流體輸送節(jié)能技術(shù)不同于變頻節(jié)能技術(shù),它是利用管路流體力學(xué)特性,對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行糾偏,使之按照最佳工況運(yùn)行的高效節(jié)能技術(shù)。其技術(shù)原理為:針對(duì)化工企業(yè)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)運(yùn)行中普遍存在的低效率、高能耗的情況,以使系統(tǒng)按照最佳工況運(yùn)行為原則,以降低能耗、提高效率為目標(biāo),采集系統(tǒng)各項(xiàng)運(yùn)行的數(shù)據(jù),利用“CFD”數(shù)據(jù)模擬技術(shù),建立專業(yè)的水力數(shù)學(xué)模型以及參數(shù)采集標(biāo)準(zhǔn)[1],對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、系統(tǒng)診斷、系統(tǒng)優(yōu)化,來(lái)準(zhǔn)確找到最佳的工況點(diǎn),使泵送設(shè)備和管路系統(tǒng)匹配,然后通過(guò)整改不利因素,按最佳運(yùn)行工況的參數(shù)定做高效節(jié)能泵,以替換原有的不利工況、低效運(yùn)行的水泵,消除增加系統(tǒng)能耗的各項(xiàng)因素,徹底解決循環(huán)水系統(tǒng)的高能耗問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)節(jié)能最大化??梢?jiàn),流體輸送節(jié)能技術(shù)采用的水泵是為冷卻水循環(huán)系統(tǒng)量身定做的,比標(biāo)準(zhǔn)泵更符合系統(tǒng)的要求,更貼近系統(tǒng)的最佳工況點(diǎn)。系統(tǒng)管路結(jié)合流體力學(xué)特性進(jìn)行設(shè)計(jì),并于水泵設(shè)備相匹配,管網(wǎng)阻力小,能耗顯著降低。
3 流體輸送節(jié)能技術(shù)在冷卻水循環(huán)系統(tǒng)中的應(yīng)用
3.1 流體輸送節(jié)能技術(shù)設(shè)計(jì)
流體輸送系統(tǒng)中,泵類機(jī)械通常是與特定的管路相連的,其工作狀態(tài)點(diǎn)取決于泵類機(jī)械的性能曲線和管路的特性曲線[2]。因此,確定系統(tǒng)管路的特性曲線是提高循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行效率的關(guān)鍵。由于系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)際運(yùn)行,我們可以通過(guò)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行工況的在線檢測(cè),采集系統(tǒng)運(yùn)行中水泵組、管網(wǎng)、末端換熱裝置及冷卻塔等系統(tǒng)的壓力和流量數(shù)據(jù),采用計(jì)算機(jī)模擬仿真進(jìn)行研究分析,導(dǎo)出系統(tǒng)管路的特性曲線,然后根據(jù)泵類機(jī)械的性能曲線,找到泵類設(shè)備運(yùn)行中的最佳工況點(diǎn)及系統(tǒng)優(yōu)化方案。
根據(jù)最佳工況點(diǎn)和系統(tǒng)管路的特性曲線,結(jié)合系統(tǒng)運(yùn)行中各工況點(diǎn)的溫差數(shù)據(jù),采用計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)及三元流理論,按照設(shè)計(jì)參數(shù)初步確定水泵機(jī)組形式和水泵參數(shù),并進(jìn)行水力設(shè)計(jì)。然后模擬計(jì)算整體泵機(jī)組流場(chǎng)數(shù)值,分析和優(yōu)化不同狀況下的水力損失,最終確定符合系統(tǒng)需求的水力模型和水泵裝置形式,實(shí)現(xiàn)泵機(jī)組的最高運(yùn)行效率。
3.2 流體輸送節(jié)能技術(shù)的實(shí)現(xiàn)
(1)定做水泵。根據(jù)流體輸送系統(tǒng)的設(shè)計(jì),量身定做3臺(tái)高效節(jié)能泵(WKRL200-55)替換原來(lái)的水泵(250-B01 110),水泵點(diǎn)擊功率根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)算結(jié)果做出調(diào)整,由原來(lái)的90 kW降低為55 kW。
(2)調(diào)整進(jìn)水管路。重新布局和調(diào)整冷卻循環(huán)水系統(tǒng)的進(jìn)水管路,增加一個(gè)真空引流灌以及相應(yīng)的補(bǔ)水裝置、流量?jī)x表、壓力儀表。
(3)在控制柜內(nèi)安裝計(jì)量用電能表及運(yùn)行累時(shí)器。累時(shí)器是為了記錄水泵運(yùn)行累計(jì)時(shí)間,當(dāng)水泵運(yùn)行時(shí),則累時(shí)器開(kāi)始計(jì)時(shí),水泵停機(jī)則累時(shí)器停止計(jì)時(shí),水泵再次運(yùn)行時(shí),累時(shí)器繼續(xù)從原來(lái)的累積時(shí)間開(kāi)始計(jì)時(shí)。電能表型號(hào)為DTS866三相四線電子式,3×1.5(6)A;累時(shí)器型號(hào)為HB48L,累計(jì)計(jì)時(shí)數(shù)為99999小時(shí),穿心式電流互感器型號(hào)為L(zhǎng)MZ1-250/5,精度為0.5級(jí),穿心匝數(shù)1。
(4)拆除原有水泵。在對(duì)原有水泵進(jìn)行拆除前,要關(guān)閉暫不運(yùn)行的備用水泵的進(jìn)出口閥門。為保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行,應(yīng)統(tǒng)籌安排,按照順序逐步拆除備用水泵。
(5)高效節(jié)能泵的安裝。高效節(jié)能泵的安裝要嚴(yán)格按照施工圖紙進(jìn)行,水泵安裝位置要適當(dāng),安裝牢固、平穩(wěn)。安裝時(shí),注意檢查節(jié)能泵的進(jìn)出口處法蘭、短管材等部件是否完好,如需要應(yīng)更換新部件。
(6)安裝真空引流罐,對(duì)出口截止閥DN250進(jìn)行更換。
(7)對(duì)電氣控制柜內(nèi)電氣保護(hù)部分做相應(yīng)的調(diào)整或更換。
4 流體輸送節(jié)能技術(shù)應(yīng)用后的能耗評(píng)價(jià)
某公司2011年5月應(yīng)用流體輸送節(jié)能技術(shù),總結(jié)分析流體輸送節(jié)能技術(shù)應(yīng)用前后循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)及耗電指標(biāo)(見(jiàn)表1)。
冷卻水循環(huán)系統(tǒng)在流體輸送節(jié)能技術(shù)應(yīng)用前后耗電指標(biāo)的分析,冷卻循環(huán)水系統(tǒng)小時(shí)耗電應(yīng)用前的197.72 kW降低為應(yīng)用后的74.11 kW,應(yīng)用流體輸送節(jié)能技術(shù)后的節(jié)電率為62.5%。如果冷卻水循環(huán)系統(tǒng)按照年運(yùn)行350天運(yùn)行,即運(yùn)行8400 h,則改進(jìn)前的年用電總量為166.08萬(wàn) kWh,改進(jìn)后的用電總量為62.25萬(wàn) kWh,系統(tǒng)每年可節(jié)省用電103.83萬(wàn) kWh,節(jié)約電費(fèi)近60萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
5 結(jié)語(yǔ)
目前,我國(guó)已把節(jié)能降耗提到了國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展非常重要的位置,其中水泵節(jié)能屬國(guó)家重點(diǎn)推進(jìn)的十大節(jié)能領(lǐng)域之一的電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能范疇。據(jù)2001年聯(lián)合同工業(yè)發(fā)發(fā)展組織及國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)“中國(guó)電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能項(xiàng)目組”進(jìn)行調(diào)查結(jié)果顯示:我國(guó)沒(méi)有改造的泵類產(chǎn)品效率平均比國(guó)外低5%~8%,而整個(gè)水泵系統(tǒng)的效率要低20%左右[3]。可見(jiàn),泵類系統(tǒng)的節(jié)能改造勢(shì)在必行。流體輸送節(jié)能技術(shù)可對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集分析,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)診斷和系統(tǒng)優(yōu)化,整改不利因素,按照系統(tǒng)最佳工況點(diǎn)運(yùn)行,在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中節(jié)能效果顯著,解決了企業(yè)傳統(tǒng)循環(huán)水系統(tǒng)存在的大流量、低效率、高能耗的狀況,提升了系統(tǒng)運(yùn)行效率和能源利用率,顯著提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,是值得大力提倡和推廣應(yīng)用的現(xiàn)代化新型節(jié)能技術(shù)。
參考文獻(xiàn)
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