冷卻水循環(huán)系統(tǒng)應(yīng)用流體高效節(jié)能技術(shù)效果明顯
針對(duì)水泥生產(chǎn)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)存在效率低、能耗大等問題,本文通過(guò)對(duì)流體輸送高效節(jié)能技術(shù)應(yīng)用的分析和探討,證明該技術(shù)非常適合循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)能改造,優(yōu)于變頻節(jié)能技術(shù)。通過(guò)提高泵組運(yùn)行效率,節(jié)電率達(dá)到55%以上,具有可靠性強(qiáng)、節(jié)能效果顯著等優(yōu)點(diǎn)。
0 前 言
傳統(tǒng)的冷卻循環(huán)水系統(tǒng)在實(shí)際工作時(shí)其狀態(tài)點(diǎn)偏離最佳工況點(diǎn),產(chǎn)生較大的無(wú)效阻力,存在著效率低、能耗大等問題。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),它具有將現(xiàn)已嚴(yán)重偏離最佳工況點(diǎn)的系統(tǒng)工況恢復(fù)到最佳的工況點(diǎn)工作。通過(guò)流體輸送高效節(jié)能技術(shù)在筆者公司的冷卻循環(huán)水系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用對(duì)比,證明該技術(shù)更加適合于冷卻水循環(huán)系統(tǒng)的節(jié)能改造,優(yōu)于變頻節(jié)能技術(shù)。
1 問題的提出
1.1 我國(guó)目前的能源現(xiàn)狀和政策要求
我國(guó)是個(gè)能源消耗大國(guó),近幾年不斷地制定了節(jié)能、減排的政策并在節(jié)能、減排方面逐漸加大了政策激勵(lì)的力度,倡導(dǎo)國(guó)內(nèi)各個(gè)企業(yè)、行業(yè)通過(guò)“四新”技術(shù)來(lái)進(jìn)行有效的節(jié)能改造,逐步提高能源的利用率。
1.2 企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的要求
目前,筆者公司生產(chǎn)車間的冷卻水循環(huán)系統(tǒng)方面存在能耗大、工作效率低等問題,如果在冷卻水循環(huán)系統(tǒng)探索、研究和應(yīng)用流體輸送高效節(jié)能技術(shù),使系統(tǒng)效率得到提高,使水泵工作在最佳工況點(diǎn)運(yùn)行,將會(huì)減少大量的無(wú)效能耗,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
1.3 冷卻水循環(huán)系統(tǒng)的現(xiàn)狀及原因分析
1.3.1 技改前狀況
技改前循環(huán)水系統(tǒng)的運(yùn)行模式:3臺(tái)110KW冷卻水泵+末端冷卻設(shè)備(兩用一備),屬于開式回路機(jī)械循環(huán)系統(tǒng)。在標(biāo)準(zhǔn)的工況下,來(lái)自冷水池冷卻水經(jīng)水泵后送至系統(tǒng)換熱,在換熱后被回送到冷卻塔中換熱冷卻,如此循環(huán)往復(fù),冷卻水的損耗由供水系統(tǒng)來(lái)補(bǔ)給,年運(yùn)行時(shí)間:350天。
1.3.2原因分析
冷卻水循環(huán)系統(tǒng)由于在工作的過(guò)程中偏離最佳的工況點(diǎn),管網(wǎng)無(wú)效阻力很大,設(shè)備效率低。通過(guò)對(duì)技改前冷卻水循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行的深入研究,又參考了流體輸送高效節(jié)能技術(shù)的檢測(cè)資料,最后結(jié)合系統(tǒng)的工藝特性分析得出:
(1)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)在工作過(guò)程中,水泵偏離了設(shè)計(jì)的最高效率工況點(diǎn)運(yùn)行,泵機(jī)組運(yùn)行效率偏低;
(2)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)在設(shè)備工作過(guò)程中,系統(tǒng)內(nèi)無(wú)效管阻大,設(shè)備的無(wú)效能耗大,這也是造成循環(huán)系統(tǒng)效率低、能耗高的重要原因;
(3)冷卻水系統(tǒng)的能量利用率低,而且系統(tǒng)能量利用效率偏低,這些因素也都在不同程度上增加了系統(tǒng)運(yùn)行的能耗。
2 流體輸送高效節(jié)能技術(shù)
2.1 技術(shù)簡(jiǎn)介
流體輸送高效節(jié)能技術(shù),是一種系統(tǒng)糾偏技術(shù)。它的技術(shù)核心為:針對(duì)工礦企業(yè)流體輸送系統(tǒng)普遍存在的低效率、高能耗等狀況,按照最佳工況運(yùn)行的原則,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),對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行分析、診斷,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)能泵來(lái)替換目前處于不利工況、低效運(yùn)行的水泵,做到消除因系統(tǒng)配置不合理而引起的高能耗情況,實(shí)行標(biāo)本兼治,達(dá)到最佳的節(jié)能效果。
在流體輸送系統(tǒng)中,泵類機(jī)械通常是與特定的管路相連,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(如圖1所示)。如果泵類機(jī)械的設(shè)計(jì)點(diǎn)偏離了實(shí)際工作的狀態(tài)點(diǎn),則系統(tǒng)的運(yùn)行工況也將偏離設(shè)計(jì)工況。在圖2中,曲線I為管路特性曲線,流量Qa是系統(tǒng)的設(shè)計(jì)流量,在此流量下,管路阻力為Ha,也就是水泵的揚(yáng)程為Ha,應(yīng)選取圖中A點(diǎn)所示的流量和揚(yáng)程。但是如果實(shí)際選用了額定流量為Qa,揚(yáng)程為Hc的水泵的話,則水泵的工作點(diǎn)將會(huì)移至圖中的B點(diǎn),這時(shí)系統(tǒng)中的水流量將會(huì)大于設(shè)計(jì)流量Qa,達(dá)到Qb,由于流量的增大,水泵的運(yùn)行功率也會(huì)隨之增大,使得水泵的能耗大大增多。同時(shí),由于水泵的額定流量為Qa,因此可以看出水泵實(shí)際運(yùn)行在A點(diǎn)時(shí)的工作效率是最高的,如果工況點(diǎn)偏移至圖中的B點(diǎn),從圖2的效率曲線圖中我們可以看出,水泵的工作效率將會(huì)急劇下降,使能源消耗很大,工作效率也會(huì)大大降低。
通過(guò)分析,泵類流體輸送設(shè)備具有上圖中所描述的特性,因此泵類流體輸送設(shè)備的設(shè)計(jì)中有唯一的最佳運(yùn)行工況點(diǎn),在該點(diǎn)下運(yùn)行時(shí)運(yùn)行效率達(dá)到最高,也就是最佳節(jié)能點(diǎn)。
2.2 流體輸送技術(shù)與變頻節(jié)能技術(shù)的對(duì)比分析
表1 流體輸送技術(shù)與變頻節(jié)能技術(shù)的比較
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3 實(shí)施方法
3.1 技改的內(nèi)容
(1)采用量身定做的3臺(tái)WKRL200-55型高效節(jié)能泵替換原使用的250-B01 110型水泵,水泵電機(jī)功率由原來(lái)的90kW減小為55kW。
(2)對(duì)生產(chǎn)車間冷卻循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)水管路進(jìn)行一定的局部調(diào)整。在水泵進(jìn)水管道上新增一真空引流罐以及相應(yīng)的補(bǔ)水裝置、流量、壓力儀表。
3.2具體實(shí)施步驟
(1)在控制柜內(nèi)安裝計(jì)量用電能表及運(yùn)行累時(shí)器。在水泵運(yùn)行、累時(shí)器得電的情況下,累時(shí)器開始累積計(jì)時(shí),水泵停機(jī)則累時(shí)器停電,則停止計(jì)時(shí),再送電又從原來(lái)的累積時(shí)間起繼續(xù)累積計(jì)時(shí)。電能表型號(hào):DTS866三相四線電子式,3×1.5(6)A;穿心式電流互感器型號(hào):LMZ1-250/5,精度:0.5級(jí),穿心匝數(shù)1,累時(shí)器型號(hào);HB48L,累計(jì)計(jì)時(shí)數(shù):99999h,每臺(tái)水泵一套;
(2)在拆除原有水泵前,關(guān)閉暫不運(yùn)行的備用水泵的進(jìn)出口閥門,按順序逐步拆除原有備用水泵,保證在技改過(guò)程中不影響系統(tǒng)生產(chǎn)的正常運(yùn)行;
(3)按照施工圖安裝尺寸來(lái)安裝高效節(jié)能泵,連接節(jié)能泵的進(jìn)出口處需局部更換法蘭、短管材的部件;
(4)裝真空引流罐,對(duì)出口截止閥DN250進(jìn)行更換;
(5)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。管路系統(tǒng)圖見圖3。
4 應(yīng)用效果
目前,流體輸送高效節(jié)能技術(shù)在筆者公司應(yīng)用后,通過(guò)對(duì)技改前后耗電數(shù)據(jù)的測(cè)試、統(tǒng)計(jì)分析,效果顯著。
4.1 技改前后運(yùn)行參數(shù)見表2
4.2 技改前后循環(huán)水系統(tǒng)耗電指標(biāo)(見表3、表4)
通過(guò)對(duì)技改前后耗電指標(biāo)的分析,冷卻循環(huán)水系統(tǒng)小時(shí)耗電由技改前的197.85kW下降為技改后的74.31kW,系統(tǒng)技改的節(jié)電率達(dá)62.4%。技改后年用電量由166.2萬(wàn)度降低至62.4萬(wàn)度(年運(yùn)行時(shí)間按8400小時(shí)),每年可節(jié)省用電103.8萬(wàn)度,節(jié)約電費(fèi)57萬(wàn)元,相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約363.3噸/年,減少二氧化碳排放約951.8噸/年,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都十分顯著。
5 結(jié)束語(yǔ)
流體輸送高效節(jié)能技術(shù)在筆者公司實(shí)際應(yīng)用后具有可靠性強(qiáng)、節(jié)能效果顯著、經(jīng)濟(jì)實(shí)用等優(yōu)點(diǎn)。同時(shí),該項(xiàng)技術(shù)實(shí)施簡(jiǎn)便,在實(shí)際的施工過(guò)程中不會(huì)影響企業(yè)的生產(chǎn)以及系統(tǒng)設(shè)備的正常運(yùn)行,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)。
編輯:王欣欣
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