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        連鑄濁環(huán)水智能化系統(tǒng)節(jié)能改造實(shí)踐

        2021-12-29 10:21:30王德開
        上海節(jié)能 2021年12期
        關(guān)鍵詞:環(huán)水平流連鑄

        王德開

        上海梅山鋼鐵股份有限公司

        0 引言

        循環(huán)水系統(tǒng)是鋼鐵企業(yè)主要的耗能系統(tǒng),耗能占比高,絕對(duì)量大。作為工業(yè)生產(chǎn)的輔助系統(tǒng),目前大多數(shù)企業(yè)只關(guān)注水泵本身的節(jié)能,對(duì)控制技術(shù)和管理仍比較粗放,僅以滿足生產(chǎn)需求為主,節(jié)能潛力巨大。在鋼鐵企業(yè)智能制造的背景下,系統(tǒng)信息化、自動(dòng)化水平的提高,節(jié)能模型軟件對(duì)能源介質(zhì)的精細(xì)控制,可充分挖掘節(jié)能潛力,提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化。

        1 概況

        連鑄濁環(huán)水采用氣水噴霧冷卻方式,對(duì)離開結(jié)晶器帶液芯鑄坯直接進(jìn)行噴水冷卻,以使鑄坯完全凝固和鑄坯表面溫度在拉坯方向均勻下降。該連鑄工藝濁環(huán)水用戶側(cè)設(shè)計(jì)供水壓力P=1.1 MPa,流量Q=980 m3/h。濁環(huán)水冷卻強(qiáng)度、冷卻水量、水壓、水溫、噴嘴結(jié)構(gòu)和布置、噴嘴與鑄坯間的距離等都對(duì)鑄坯散熱有直接影響。由于冷卻強(qiáng)度需根據(jù)鋼種和斷面要求確定,因此濁環(huán)水的動(dòng)態(tài)配水水量變化較大,通常有強(qiáng)、中、弱冷三種配水方式,且在生產(chǎn)過程中動(dòng)態(tài)調(diào)整。由于現(xiàn)有的管理模式使?jié)岘h(huán)水的供應(yīng)與使用分屬兩個(gè)不同的工藝段,彼此相對(duì)孤立,因而實(shí)際生產(chǎn)過程中濁環(huán)水需滿足煉鋼廠連鑄車間在最不利工況下需要的最大水量。連鑄用戶側(cè)設(shè)計(jì)有泄壓閥,正常生產(chǎn)過程中通過泄壓閥穩(wěn)定供水壓力。使用后的濁環(huán)水經(jīng)旋流沉淀池沉淀后加壓送平流池進(jìn)一步處理循環(huán)使用。本循環(huán)水系統(tǒng)包括連鑄機(jī)濁環(huán)水供水泵組、旋流池提升泵組、平流池提升泵組等五個(gè)泵組共13臺(tái)水泵,正常時(shí)6~7臺(tái)水泵運(yùn)行,改造前平均負(fù)荷1 594.75 kW。二連鑄濁環(huán)水主要耗能設(shè)備性能參數(shù)見表1。

        表1 二連鑄濁環(huán)水主要耗能設(shè)備性能參數(shù)表

        2 系統(tǒng)節(jié)能潛力分析

        連鑄濁循環(huán)水經(jīng)連鑄噴淋后由渣溝匯流至旋流池,通過旋流池提升泵輸送至平流池,沉淀后的出水經(jīng)平流池提升泵加壓后至高速過濾器上冷卻塔,冷卻后供連鑄工序噴淋。完成一個(gè)循環(huán)處理和供應(yīng)周期的節(jié)能潛力主要聚焦在工藝流程自動(dòng)控制及單體設(shè)備效率提升,但存在以下問題:

        2.1 濁環(huán)水需求波動(dòng)大

        連鑄濁環(huán)水需求波動(dòng)大,要求控制精度高,且供水能力滿足最不利工況下的最大需求水量。因此,濁環(huán)水用戶側(cè)總管設(shè)計(jì)有常開的旁通手動(dòng)閥泄壓,通過閥門開度動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)旁通水量來(lái)穩(wěn)定濁環(huán)水總管壓力。但通常旁通水量較大,浪費(fèi)嚴(yán)重。

        2.2 提升泵存在回流問題

        旋流池提升泵組因水量平衡需要,回流閥旁通調(diào)節(jié)及水泵出口閥的開度造成了一定的浪費(fèi)。

        2.3 水泵偏工況運(yùn)行

        由于設(shè)計(jì)及設(shè)備選型需滿足最不利工況下的最大需求,且多環(huán)節(jié)均設(shè)置有安全余量,疊加效應(yīng)導(dǎo)致了實(shí)際運(yùn)行過程中部分水泵偏離高效運(yùn)行區(qū),造成了一定的浪費(fèi)。

        2.4 系統(tǒng)存在空開情況

        目前短時(shí)間的計(jì)劃停機(jī)(如澆次間隔)或設(shè)備故障臨時(shí)處理,連鑄濁環(huán)水系統(tǒng)水泵不停機(jī)的規(guī)定也造成了一定的浪費(fèi)。

        2.5 系統(tǒng)欠缺監(jiān)管功能

        原設(shè)計(jì)僅以滿足生產(chǎn)需求為主,欠缺經(jīng)濟(jì)運(yùn)行模型、日常運(yùn)行有效監(jiān)控手段,有較大改善空間。

        3 智能化系統(tǒng)節(jié)能解決方案設(shè)計(jì)

        區(qū)別于傳統(tǒng)的單體設(shè)備節(jié)能改造,智能化系統(tǒng)節(jié)能改造在能源使用實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上,結(jié)合鑄坯品種、規(guī)格、生產(chǎn)節(jié)奏,通過節(jié)能模型軟件實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)集約化按需供水(包括流量、壓力、溫度等的匹配)和能源介質(zhì)的減量化供應(yīng),并在此基礎(chǔ)上采用高效水泵,進(jìn)一步降低能耗,并通過云管理系統(tǒng)確保節(jié)能效益的可持續(xù)性。

        3.1 連鑄濁環(huán)水工藝系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化

        3.1.1 水泵調(diào)速改造

        由于供水及循環(huán)水中間提升輸送環(huán)節(jié)水量波動(dòng)較大,為避免損失,將濁環(huán)水供水泵組、旋流池提升泵組、平流池提升泵組中任一臺(tái)泵改造為調(diào)速泵。

        3.1.2 濁環(huán)水二級(jí)動(dòng)態(tài)配水調(diào)控

        建立水處理崗位與連鑄中控的通信,開發(fā)供水系統(tǒng)節(jié)能模型。水泵調(diào)速控制為粗調(diào),設(shè)定恒壓供水,濁環(huán)水各支管冷卻水量為精調(diào),采用動(dòng)態(tài)配水模型,粗精調(diào)共同作用實(shí)現(xiàn)了集約化按需供水。此外,通過泵閥一體化控制減少管網(wǎng)系統(tǒng)泄壓閥的旁通水量及各支管調(diào)節(jié)閥的阻損,在滿足用水點(diǎn)需求的情況下,降低供水泵組的供水壓力及供水流量,從而降低了能耗。

        3.1.3 建立連鑄控制系統(tǒng)及水處理控制系統(tǒng)的通信

        對(duì)連鑄工藝PLC與濁環(huán)水處理PLC進(jìn)行局部改造,在連鑄主線出坯系統(tǒng)中增加通信模塊,在水處理系統(tǒng)中增加耦合器模塊,建立了主從通信方式。該方式不影響原有程序,且互不干擾,數(shù)據(jù)有效共享。

        3.2 連鑄濁環(huán)水單體設(shè)備節(jié)能優(yōu)化

        工藝優(yōu)化后,確定泵組合理參數(shù),定制高效水泵,使水泵運(yùn)行在高效區(qū),進(jìn)一步減少能源消耗。由于工藝優(yōu)化后循環(huán)水需求量減少,使旋流池提升泵組及平流池提升泵組由之前的二用一備調(diào)整為一用二備,既節(jié)能又提高了系統(tǒng)的安全可靠性,還節(jié)約了水泵的檢修維護(hù)費(fèi)用。

        3.3 云管理系統(tǒng)功能開發(fā)

        云管理系統(tǒng)是指現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)(工藝運(yùn)行參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)、能耗數(shù)據(jù)等)通過VPN、云技術(shù)遠(yuǎn)程投送,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)、分析、優(yōu)化等功能。

        3.3.1 遠(yuǎn)程動(dòng)態(tài)監(jiān)控功能

        通過擴(kuò)展功能實(shí)現(xiàn)微信平臺(tái)異常信息的及時(shí)推送,包括設(shè)備狀態(tài)、工藝參數(shù)、能耗等,為水系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定、安全運(yùn)行提供支撐。

        3.3.2 關(guān)鍵數(shù)據(jù)采集及展示

        方便技術(shù)人員充分挖掘現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)價(jià)值,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)節(jié)能效益和穩(wěn)定運(yùn)行的雙贏。

        3.3.3 為企業(yè)強(qiáng)化能源管理創(chuàng)造條件

        能源成本可視化、顯性化、預(yù)警機(jī)制化等管理功能為企業(yè)精細(xì)化管理提供了支撐,手機(jī)客戶端遠(yuǎn)程訪問和應(yīng)用,為管控提供了便捷有效的手段。

        4 連鑄濁環(huán)水智能化系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化效益

        直接經(jīng)濟(jì)效益:連鑄濁環(huán)水節(jié)能優(yōu)化改造后,一周內(nèi)系統(tǒng)平均負(fù)荷減少751.8 kW,節(jié)電率達(dá)47.14%;半年內(nèi)系統(tǒng)累計(jì)運(yùn)行時(shí)間4 388.7 h,平均減少負(fù)荷791.5 kW,累計(jì)平均節(jié)電率49.6%,半年實(shí)際節(jié)電347.4萬(wàn)kWh??紤]到節(jié)能模型投用初期設(shè)有較大安全余量,后期通過持續(xù)優(yōu)化,年節(jié)電可達(dá)700萬(wàn)kWh。

        間接經(jīng)濟(jì)效益:因自動(dòng)化程度的提高,減少了崗位員工的工作量,提升了企業(yè)效率。另外,系統(tǒng)自適應(yīng)匹配后,設(shè)備沖擊開停次數(shù)顯著減少,延長(zhǎng)了設(shè)備壽命,減少了維護(hù)檢修費(fèi)用。

        5 結(jié)語(yǔ)

        工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)能的核心在于通過信息技術(shù)與軟硬件的結(jié)合,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)集約化按需供水,減少水系統(tǒng)設(shè)備的空轉(zhuǎn)損耗。通過連鑄濁環(huán)水節(jié)能優(yōu)化改造,提升了系統(tǒng)安全可靠性,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益,具有較大的推廣價(jià)值。

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