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        350MW機組循環(huán)水泵節(jié)能優(yōu)化及經(jīng)濟(jì)性分析

        2019-08-13 09:06:30官卜瑞
        山東工業(yè)技術(shù) 2019年21期
        關(guān)鍵詞:經(jīng)濟(jì)性變頻經(jīng)濟(jì)效益

        官卜瑞

        摘 要:目前電力行業(yè)循環(huán)水泵仍存在能耗高的問題,造成一定的資源浪費,因此降低循環(huán)水泵高能耗已成為目前各廠一直探索的課題,為此河南京煤滑州熱電有限責(zé)任公司350MW機組在循環(huán)水泵選型初期,根據(jù)現(xiàn)有環(huán)境狀況,對循環(huán)水泵做了詳細(xì)的計算和評估,通過對比循環(huán)水泵的經(jīng)濟(jì)性,確定了采用變頻的方式,達(dá)到一定的節(jié)能效果,實現(xiàn)能源的高效利用。

        關(guān)鍵詞:循環(huán)水泵;經(jīng)濟(jì)效益;變頻;經(jīng)濟(jì)性

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.21.137

        1 引言

        根據(jù)我國發(fā)展?fàn)顩r,能源的一次性消費將影響著后續(xù)的發(fā)展,因此節(jié)能成為目前主要的議題,針對電廠的高能耗問題,我國一直不斷采取各項措施來降低能耗,要提高發(fā)電廠綜合效益,必須降低廠用電率和發(fā)電煤耗。由于電的能價比高,節(jié)電比節(jié)煤效益更好,在資金有限的情況下,積極引進(jìn)節(jié)電項目,能在短期內(nèi)創(chuàng)造更大的效益。

        輔機出力是隨著發(fā)電機負(fù)荷的變化而變化,因此在發(fā)電機輸出功率變化的同時輔機出力也要相應(yīng)調(diào)整。循環(huán)水泵作為電廠主要輔機之一,從維持機組真空、調(diào)節(jié)循環(huán)水流量的要求出發(fā),其出力應(yīng)隨季節(jié)和機組負(fù)荷而變化,而我國絕大多是循環(huán)水泵仍采用定速或雙速運行的方式,這將在低負(fù)荷的情況下造成電能的浪費,沒有起到節(jié)能的目的,這種運行調(diào)節(jié)方式有兩個缺陷:一是浪費電能;二是增加設(shè)備不必要的磨損。如果在北方冬季循環(huán)水量過大,還會出現(xiàn)凝結(jié)水過冷度(即凝結(jié)水溫度低于其對應(yīng)壓力下飽和水溫,也就是凝結(jié)水處于不飽和狀態(tài)),能耗損失就更大了。因此循環(huán)水泵具有較大的節(jié)能改造空間。

        通過對大量電廠循環(huán)水泵實際運行效率測試數(shù)據(jù)調(diào)研,循環(huán)水泵運行效率均低于設(shè)計值很多,主要是設(shè)計院在設(shè)計選型時過于保守,沒有結(jié)合考慮現(xiàn)場的環(huán)境以及實際情況,以至于實際運行的設(shè)備均存在較大的富裕量。

        循環(huán)泵節(jié)能改造主要可從兩方面來考慮:一是水泵高效改造,提高運行效率;二是電機節(jié)電改造,在滿足設(shè)備系統(tǒng)要求的前提下,降低循環(huán)水泵功耗。

        與定速運行相比較,雙速運行可極大節(jié)約電能,本文中主要針對雙速調(diào)節(jié)及變頻調(diào)節(jié)節(jié)能性進(jìn)行對比。

        2 情況介紹

        本期工程采用帶自然通風(fēng)冷卻塔的二次循環(huán)供水系統(tǒng),采用擴(kuò)大單元制二次循環(huán)供水系統(tǒng),經(jīng)優(yōu)化計算,在最小抽汽工況下,循環(huán)水冷卻倍率熱季為55倍,冷季為33倍,根據(jù)循環(huán)倍率結(jié)合我廠實際排氣情況計算出不同工況下的循環(huán)水量如下:

        3 循環(huán)水泵初步選型參數(shù)

        4 雙速調(diào)節(jié)

        根據(jù)交流異步電動機轉(zhuǎn)速公式:n=60*f*(1-s)/p,雙速調(diào)節(jié)方式為:保持電機的頻率(f)和轉(zhuǎn)差率(s)不變,通過改變磁極對數(shù)(f)來改變電機的輸出轉(zhuǎn)速(n)。這種方式下,異步電動機的轉(zhuǎn)速和極對數(shù)成反比關(guān)系,極對數(shù)增加,轉(zhuǎn)速相應(yīng)減小。

        循環(huán)水泵電機優(yōu)化前的極數(shù)是14,轉(zhuǎn)速為425r/min,優(yōu)化后把極數(shù)從14修改到16(370r/min)。14極對應(yīng)高速檔,16極對應(yīng)的是低速檔。通過線路切換來改變電機線圈的繞組連接方式,實現(xiàn)電動機雙速調(diào)節(jié)。

        由于電機轉(zhuǎn)速差別不大,不同轉(zhuǎn)速對應(yīng)的水壓差別不大,一臺高速、一臺低速電機可以同時運行,即存在一高一低同時運行的情況。論文《雙速循環(huán)水泵節(jié)能運行原理性能以及效果分析》(河北省電力研究院張英2010年)中也通過實驗,分析驗證了此觀點。

        因此,實施雙速優(yōu)化后的循環(huán)水泵可以有單泵低速運行、單泵高速運行、雙泵低速并聯(lián)運行、雙泵高低速并聯(lián)運行和雙泵高速并聯(lián)運行5種運行方式,全年可根據(jù)循環(huán)水溫、機組負(fù)荷靈活進(jìn)行選擇。

        5 變頻調(diào)節(jié)

        根據(jù)交流異步電動機轉(zhuǎn)速公式:n=60*f*(1-s)/p,變頻調(diào)節(jié)方式為:保持電機的磁極對數(shù)(p)和轉(zhuǎn)差率(s)不變,通過改變電源頻率(f)來改變電機的輸出轉(zhuǎn)速(n)。利用變頻調(diào)速裝置可以使電動機的轉(zhuǎn)速根據(jù)負(fù)荷的需要而改變,保證電動機在經(jīng)濟(jì)工況下運行,提高設(shè)備效率。

        通過計算,循環(huán)水泵采用變頻調(diào)節(jié),充分考慮楊程,運行中確保冷卻塔上水的最小頻率應(yīng)不低于35Hz。

        6 優(yōu)化前后對比

        7 優(yōu)化前后經(jīng)濟(jì)性分析

        為保證計算結(jié)果的準(zhǔn)確性,通過與設(shè)計院溝通后,計算過程中選擇適當(dāng)?shù)南禂?shù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性計算,同時考慮到河南省冬季供熱期為4個月,冬季按4個月120天分析,夏季為3個月90天,春、秋兩季按5個月150天計算;春、秋循環(huán)水量暫按夏、冬的一半計算;發(fā)電成本按0.28元/(kW.h)計算;比較原則:各工況下,雙速調(diào)節(jié)、變頻調(diào)節(jié)均以定速調(diào)節(jié)為基準(zhǔn),再分別橫向比較。如下:

        8 結(jié)論

        (1)循環(huán)水泵的調(diào)速方式還需要考慮到我廠是否參與機組調(diào)峰。如參與調(diào)峰,則循環(huán)水泵需不斷調(diào)整才能保證盡量節(jié)能。這時候變頻調(diào)節(jié)不僅調(diào)速速度快,反應(yīng)及時,而且不涉及頻繁啟停的問題,建議采用。如不參與調(diào)峰,則只需比較其技術(shù)經(jīng)濟(jì)、后期維護(hù)等問題即可。

        (2)變頻方案可以實現(xiàn)循環(huán)水泵轉(zhuǎn)速和流量的連續(xù)調(diào)節(jié),但是變頻裝置的可靠性相對較低,且變頻裝置初期投資較大。高低雙速優(yōu)化的流量調(diào)節(jié)是通過不同的運行組合實現(xiàn)的,不具有連續(xù)可調(diào)性能,尤其在單泵容量較大情況下,節(jié)能不徹底,且大部分的高低速切換需要停泵,操作不靈活。

        (3)循環(huán)水泵采用變頻調(diào)節(jié),充分考慮楊程,運行中確保冷卻塔上水的最小頻率應(yīng)不低于35Hz,在機組調(diào)峰中使用也有一定的意義。即使循環(huán)水泵在40Hz運行,運行功率僅為額定功率的一半,節(jié)電效果比較明顯。

        (4)頻率變化范圍在35~50,但是功率的變化范圍很大,節(jié)電明顯。

        參考文獻(xiàn):

        [1]張小灰,李德元.發(fā)電廠循環(huán)水泵節(jié)能分析[J].節(jié)能,2006.

        [2]孫克學(xué).電廠300MW機組循環(huán)水泵節(jié)能改造及效益分析[J].科技情報開發(fā)與經(jīng)濟(jì),2004.

        [3]李敬,魏運剛.循環(huán)水泵的節(jié)能改造理論與應(yīng)用[J].東北電力技術(shù),2005.

        [4]吳翔.循環(huán)水泵節(jié)能改造及經(jīng)濟(jì)性分析[J].科技視界.

        [5]王瑋,曾德良,楊婷婷,張志剛,劉吉臻.基于凝汽器壓力估計算法的循環(huán)水泵最優(yōu)運行[J].中國電機工程學(xué)報,2010.

        [6]李敬,魏運剛.循環(huán)水泵的節(jié)能改造理論與應(yīng)用[J].東北電力技術(shù),2005.

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