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        濟(jì)鋼循環(huán)水泵能效提升的探索

        2016-05-30 09:18:38孔繁科
        科技與企業(yè) 2016年2期
        關(guān)鍵詞:鋼鐵企業(yè)

        孔繁科

        【摘要】濟(jì)鋼循環(huán)冷卻水占總用水量的70%左右,主要為煉鐵、煉鋼、軋鋼、發(fā)電等產(chǎn)線設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的大量熱量進(jìn)行降溫冷卻,因產(chǎn)能高,各產(chǎn)線循環(huán)用水要求流量大、揚(yáng)程高,各類循環(huán)水泵額定功率均較高,且由于初始設(shè)計(jì)考慮參數(shù)裕量大、用戶端間斷或不平穩(wěn)使用,水泵未在高效區(qū)運(yùn)行,造成循環(huán)水泵無(wú)用功的消耗嚴(yán)重,能源利用效率低。

        【關(guān)鍵詞】鋼鐵企業(yè);循環(huán)冷卻;能源利用效率

        1、濟(jì)鋼循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行概況

        水泵是廣泛使用的設(shè)備,但效率均偏低,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),水泵耗電占全國(guó)發(fā)電量的22.5%。

        1.1概述

        濟(jì)鋼供水系統(tǒng)現(xiàn)有循環(huán)水泵站14個(gè),主要為高爐、煉鋼、軋鋼、發(fā)電等用戶進(jìn)行循環(huán)水供應(yīng),各泵站50KW以上水泵合計(jì)231臺(tái),總裝機(jī)容量5.9萬(wàn)KW,目前運(yùn)行臺(tái)數(shù)為201臺(tái),運(yùn)行負(fù)荷為5.2萬(wàn)KW,耗電1109萬(wàn)元/月,根據(jù)效率調(diào)查計(jì)算,目前所有水泵平均效率為61.1%,效率提升潛力為9.1%。

        1.2運(yùn)行現(xiàn)狀

        1.2.1目前各泵站部分水泵電機(jī)的容量比實(shí)際需要高出一些,存在大馬拉小車的現(xiàn)象,且部分水泵本體效率低下,造成了電能的浪費(fèi),通過(guò)水泵重新選型可減少無(wú)用功的消耗,使水泵在高效區(qū)運(yùn)行。

        1.2.2傳統(tǒng)的調(diào)節(jié)方法是通過(guò)調(diào)節(jié)閥門(mén)開(kāi)度來(lái)調(diào)節(jié)流量,其輸出功率大量的能源消耗在閥門(mén)上,由于水泵的軸功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比,當(dāng)采用變頻調(diào)速降低轉(zhuǎn)速時(shí),功率的消耗也大大降低,能達(dá)到用多少供多少的供水目的,還可大大延長(zhǎng)電機(jī)、軸承、管網(wǎng)的使用壽命。

        1.3能效損失分析

        通過(guò)對(duì)比水泵的額定參數(shù)、各廠家的水泵樣本、性能曲線、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況,找出水泵效率損失的主要原因有以下幾點(diǎn):

        1.3.1水泵選型時(shí)流量和揚(yáng)程裕量過(guò)大,未能在高效區(qū)運(yùn)行;

        1.3.2設(shè)計(jì)缺陷造成系統(tǒng)設(shè)備配置不合理產(chǎn)生水泵性能偏離;

        1.3.3供應(yīng)商加工技術(shù)落后,水泵本體效率偏低;

        1.3.4流量變化相差很大的場(chǎng)合未使用調(diào)速系統(tǒng),僅用閥門(mén)截流造成能源損耗;

        1.3.5用戶生產(chǎn)節(jié)奏、產(chǎn)量及品種變化產(chǎn)生的水量、水壓波動(dòng)造成的水泵管路特性曲線偏離;

        1.3.6季節(jié)變化造成的設(shè)備匹配不合理產(chǎn)生的能源浪費(fèi)。

        2、循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)能方法實(shí)施建議及案例分析

        根據(jù)能效分析情況,對(duì)各個(gè)泵組根據(jù)不同生產(chǎn)運(yùn)行狀況量身定制節(jié)能措施:

        2.1重新選型

        對(duì)于與系統(tǒng)不匹配而引起高能耗的水泵,通過(guò)當(dāng)前運(yùn)行的工況參數(shù)和設(shè)備額定參數(shù),準(zhǔn)確找到最佳工況點(diǎn),選擇合適流量和揚(yáng)程的水泵來(lái)替換目前處于不利工況、低效率運(yùn)行的水泵,從而降低水泵輸出功率,達(dá)到節(jié)電效果。

        典型案例:1700連鑄冷媒水泵選型優(yōu)化改造

        連鑄冷媒水供水泵組現(xiàn)三臺(tái)水泵,揚(yáng)程37.5m,流量1422m3/h,電機(jī)功率200KW?,F(xiàn)水泵出口閥門(mén)開(kāi)度為70%,單臺(tái)泵實(shí)際流量1750m3/h,管道實(shí)際壓力為0.11MPa,額定電流361A,實(shí)際電流343A,水泵效率0.38。該泵組水泵運(yùn)行狀態(tài)已偏離最佳工況點(diǎn),三臺(tái)電機(jī)均不同程度存在電機(jī)本體發(fā)熱現(xiàn)象,最高達(dá)105℃,造成系統(tǒng)能源消耗,屬于不經(jīng)濟(jì)運(yùn)行設(shè)備。

        該案例屬典型的水泵額定參數(shù)與實(shí)際工況不匹配的情況,考慮對(duì)水泵重新選型。選用型號(hào)為500S-22的水泵,流量2020m3/h,揚(yáng)程22m,效率0.84,效率提升55%,可匹配電機(jī)為功率185KW,功率降低15KW。

        投資概算:水泵、管道、閥門(mén)、施工約9.8萬(wàn)元。

        效益分析:年節(jié)電27.7萬(wàn)度,年化效益18萬(wàn)元。

        2.2變頻改造

        對(duì)于水泵負(fù)載有經(jīng)常性變化或有明顯季節(jié)性變化時(shí),通過(guò)變頻器改變電機(jī)的轉(zhuǎn)速,從而影響設(shè)備的轉(zhuǎn)速,平移性能曲線,相當(dāng)于變成許多不同容量的水泵,來(lái)適應(yīng)負(fù)荷的變化,使水泵運(yùn)行處于高效區(qū)域,減少節(jié)流損失。

        典型案例:連鑄二冷水供水泵變頻改造

        連鑄二冷水系統(tǒng)用戶間斷性用水,滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)用戶需求流量950m3/h,壓力接近1.4MPa;低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)流量100-200m3/h,壓力1.54MPa左右,水泵效率為0.58,工況變化范圍較大,設(shè)備長(zhǎng)期處與低效率運(yùn)行狀態(tài),造成系統(tǒng)壓力、流量波動(dòng)大,設(shè)備檢修頻率高。

        該案例屬典型的負(fù)載經(jīng)常性變化的情況,考慮實(shí)施變頻改造。

        投資概算:變頻器、變頻柜、電纜、施工等約25萬(wàn)元。

        效益分析:年節(jié)電29.5萬(wàn)度,年化效益19.2萬(wàn)元。

        2.3葉輪切削

        對(duì)于額定揚(yáng)程流量高于實(shí)際揚(yáng)程流量的水泵,可對(duì)原葉輪進(jìn)行逐次切削以得到最佳葉輪外徑,平移水泵特性曲線,達(dá)到實(shí)際工況。

        典型案例:連軋加熱爐供水泵葉輪車削改造

        1700連軋加熱爐共四臺(tái)供水泵,水泵揚(yáng)程65.1m,流量486m3/h,實(shí)際流量小于額定流量,實(shí)際壓力比設(shè)計(jì)壓力偏低,水泵效率為0.53,未處于高效運(yùn)行區(qū)間。

        該案例屬典型的水泵的額定揚(yáng)程流量高于水泵實(shí)際揚(yáng)程流量的情況,考慮對(duì)水泵葉輪切削。原葉輪直徑為470mm,初次切削至450mm,并逐次切削。

        效益分析:年節(jié)電13萬(wàn)度,年化效益8.4萬(wàn)元。

        3、結(jié)語(yǔ)

        循環(huán)水泵能效提升對(duì)于鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)意義重大,不僅能夠提升整個(gè)循環(huán)水系統(tǒng)的運(yùn)行效率,而且能夠使設(shè)備單體保持穩(wěn)定高效運(yùn)行,其重點(diǎn)在于設(shè)備選型不要過(guò)裕量或通過(guò)某種措施使設(shè)備運(yùn)行與生產(chǎn)調(diào)整保持步調(diào)一致,在保證安全運(yùn)行的前提下,盡力考慮設(shè)備的經(jīng)濟(jì)性運(yùn)行,達(dá)到降低電耗,能效提升目的。

        參考文獻(xiàn)

        [1]嚴(yán)熙世,范謹(jǐn)初.給水工程(第四版)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1999.

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