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Q-流量

H0-流量为0 

时的扬程

管网阻力:

R=KQ2

R-管网阻力

K-管网阻尼系数

注:

上述变量均采用标么值,以额定值为基准,数值为1 

表示实际值等于额定值

风机水泵轴功率P:

P= 

KpQH/ηb

P-轴功率

Q-流量;

H-压力;

ηb-风机水泵效率;

Kp-计算常数;

流量、压力、功率与转速的关系:

Q1/Q2 

n1/n2;

H1/H2 

=(n1/n2)2;

P1/P2 

=(n1/n2)3

■ 

变阀控制

变阀调节就是利用改变管道阀门的开度,来调节泵与风机的流量。

变阀调节时,泵或风机的功率基本不变,泵或风机的性能曲线不变,而管道阻力特性曲线发生变化,泵或风机的性能曲线与新的管道阻力特性曲线的交点处就是新的工作点。

变频控制

变频调节就是利用改变性能曲线方法来改变工作点,变速调节中没有附加阻力,是比较理想的一种调节方法。

通过变频器改变电源的工作频率,从而实现对交流

电机的无级调速。

泵和风机采用变速调节时,其效率几乎不变,流量随转速按一次方规律变化,而轴功率按三次方规律变化。

同时采用变频调节,可以降低泵和风机的噪声,减轻磨损,延长使用寿命。

节能计算示例

假设电动机的效率=98%

IPER 

高压变频器的效率=97%(含变压器)

额定风量时的风机轴功力:

1000kW

风机特性:

风量Q 

为0 

时,扬程H 

为1.4p.u(标么值,以额定值为基准) 

设曲

线特性为H=1.4-0.4Q2

年运行时间为:

8000 

小时

风机的运行模式为:

风量100%,年运行时间的20%

风量70%,年运行时间的50%

风量50%,年运行时间的30%

变阀调节控制风量时

假设P100 

为100%风量的功耗,P70 

为70%风量的功耗,P50 

为50%风量的功耗

P100=1000/0.98 

1020kW

P70=1000 

0.7 

(1.4-0.4x0.72)/0.98 

860kW

P50=1000 

0.5 

(1.4-0.4x0.52)/0.98 

663kW

年耗电量为:

1020 

0.2 

860 

663 

0.3=6,663,200KWH

假设电费以0.50 

元/kWh 

计算,年耗电成本为:

6663200 

0.5=3,331,600 

变频调节控制风量时

P100 

1000 

0.98 

/0.97 

1052kW

P70 

0.73 

0.97 

360kW

P50 

0.53 

131kW

1052 

360 

131 

0.3

=3,437,600KWH

假设电费以0.5 

计算,年耗电成本为3,437,600 

0.5=1,718,800 

年所节省的电费

3,331,600 

– 

1,718,800 

1,612,800 

节电率为 

1,612,800/3,331,600 

48.3%

1、根据已知风机、泵类在不同控制方式下的流量-负载关系曲线和现场运行的负荷变化情况进行计算。

以一台IS150-125-400型离心泵为例,额定流200.16m3/h,扬程50m;

配备Y225M-4型电动机,额定功率45kW。

泵在阀门调节和转速调节时的流量-负载曲线。

根据运行要求,水泵连续24小时运行,其中每天11小时运行在90%负荷,

13小时运行在50%负荷;

全年运行时间在300天。

则每年的节电量为:

W1=45×

11(100%-69%)×

300=46035kW·

h

W2=45×

13×

(95%-20%)×

300=131625kW·

W=W1+W2=46035+131625=177660kW·

每度电按0.5元计算,则每年可节约电费8.883万元。

2、根据风机、泵类平方转矩负载关系式:

P/P0=(n/n0)3计算,式中为P0额定转速n0时的功率;

P为转速n时的功率。

以一台工业锅炉使用的22kW鼓风机为例。

运行工况仍以24小时连续运行,其中每天11小时运行在90%负荷(频率按46Hz计算,挡板调节时电机功耗按98%计算),13小时运行在50%负荷(频率按20Hz计算,挡板调节时电机功耗按70%计算);

全年运行时间在300天为计算依据。

则变频调速时每年的节电量为:

W1=22×

11×

[1-(46/50)3]×

300=16067kW·

W2=22×

[1-(20/50)3]×

300=80309kW·

Wb=W1+W2=16067+80309=96376kW·

挡板开度时的节电量为:

(1-98%)×

300=1452kW·

(1-70%)×

300=21780kW·

?

Wd=W1+W2=1452+21780=23232kW·

相比较节电量为:

W=Wb-Wd=96376-23232=73144kW·

每度电按0.5元计算,则采用变频调速每年可节约电费3.657万元。

某工厂离心式水泵参数为:

离心泵型号6SA-8,额定流量53.5L/s,扬程50m;

所配电机Y200L2-2型37kW。

对水泵进行阀门节流控制和电机调速控制情况下的实测数据记录如下:

流量L/s时间(h)消耗电网输出的电能(kW·

h)阀门节流调节电机变频调速

47233.2×

2=66.428.39×

2=56.8

40830×

8=24021.16×

8=169.3

30427×

4=10813.88×

4=55.5

201023.9×

10=2399.67×

10=96.7

合计24653.4378.3

相比之下,在一天内变频调速可比阀门节流控制节省275.1kW·

h的电量,节电率达42.1%。

内蒙古恒压供水节电改造方案

一.节能原理

根据流体力学理论,电机轴功率P和风量Q、压力H之间的关系为:

P=K*H*Q/η

其中K为常数;

η为效率。

它们与转速N之间的关系为:

Q1/Q2=N1/N2

H1/H2=(N1/N2)2

P1/P2=(N1/N2)3

图中曲线1为风机在恒速下压力,H和流量Q的特性曲线,曲线2是管网风阻特性(阀门开度为100%)。

假设风机在设计时工作在A点的效率最高,输出风量Q1为100%,此时的轴功率P1=Q1*H1与面积AH10Q1成正比。

根据工艺要求,当风量需从Q1减少到Q(例如70%)时,如采用调节阀门的方法相当于增加了管网阻力,使管网阻力特性变到为曲线3,系统由原来的工况A点变到新的工况B点运行,由图中可以看出,风压反而增加了,轴功率P2与面积BH20Q2成正比,减少不多。

如果采用变频调速控制方式,将风机转速由N1降到N2,根据风机的比例定律,可以画出在转速N2下压力H和流量Q特性如曲线4所示,可见在满足同样风量Q2的情况下,风压H3将大幅度降低,功率P3(相等于面积CH30Q2)也随着显著减少,节省的功率△P=△HQ2与面积BH2H3C成正比,节能的效果是十分明显的。

由流体力学可知,风量Q与转速的一次方成正比,风压H与转速的平方成正比,轴功率P与转速的立方成正比,当风量减少,风机转速下降时,起功率下降很多。

例如风量下降到80%,转速也下降到80%时,则轴功率下降到额定功率的51%;

如风量下降到50%,功率P可下降到额定功率的13%,当然由于实际工况的影响,节能的实际值不会有这么明显,即使这样,节能的效果也是十分明显的。

因此在有风机、水泵的机械设备中,采用变频调速的方式来调节风量和流量,在节能上是一个最有效的方法。

二、工作原理

Invt节能控制器采用最新电脑控制技术,利用压力传感器信号及有关电气控制信号,根据供水管道的压力值控制水泵电机转速,将压力维持在所需的压力值上,将平时不必消耗的能量节省下来,从而达到节电的目的。

2、基本工作原理框图:

3、Invt节能控制器特点:

l保留原有控制程序不变,安装简便。

采用市电/节能控制方式,以备故障时不影响生产。

l利用电气控制,可将原有开、关式压力控制改为连续压力控制,压力控制更精确,供水压力更平稳。

l软起动装置,无级调速控制,可避免启动电流冲击。

l系统功率因数大大提高,几乎没有无功损耗。

l操作方便,高效的计算机控制,故障率几乎为零。

同步运行,不需任何调节。

三、节电效果预测

Invt节能控制器可最大程度上降低水泵的耗电量,由于实现了无级调速控制,水泵的耗电量就与设备使用情况密切相关。

经加装Invt节能控制器进行节电改造后,我们预计总体上的节电效果一般可达到25%~65%,有些可达到更高的水平。

变频调速技术在风机、泵类应用中的节能分析

  摘要:

在工业生产和产品加工制造业中,风机、泵类设备应用范围广泛;

其电能消耗是一笔不小的生产费用开支。

随着经济改革的不断深入,市场竞争的不断加剧;

节能降耗业已成为降低生产成本、提高产品质量的重要手段之一。

关键字:

变频调速节能风机泵 

一、引言 

其电能消耗和诸如阀门、挡板相关设备的节流损失以及维护、维修费用占到生产成本的7%~25%,是一笔不小的生产费用开支。

而八十年代初发展起来的变频调速技术,正是顺应了工业生产自动化发展的要求,开创了一个全新的智能电机时代。

一改普通电动机只能以定速方式运行的陈旧模式,使得电动机及其拖动负载在无须任何改动的情况下即可以按照生产工艺要求调整转速输出,从而降低电机功耗达到系统高效运行的目的。

 

八十年代末,该技术引入我国并得到推广。

现已在电力、冶金、石油、化工、造纸、食品、纺织等多种行业的电机传动设备中得到实际应用。

目前,变频调速技术已经成为现代电力传动技术的一个主要发展方向。

卓越的调速性能、显著的节电效果,改善现有设备的运行工况,提高系统的安全可靠性和设备利用率,延长设备使用寿命等优点随着应用领域的不断扩大而得到充分的体现。

二、综述 

通常在工业生产、产品加工制造业中风机设备主要用于锅炉燃烧系统、烘干系统、冷却系统、通风系统等场合,根据生产需要对炉膛压力、风速、风量、温度等指标进行控制和调节以适应工艺要求和运行工况。

而最常用的控制手段则是调节风门、挡板开度的大小来调整受控对象。

这样,不论生产的需求大小,风机都要全速运转,而运行工况的变化则使得能量以风门、挡板的节流损失消耗掉了。

在生产过程中,不仅控制精度受到限制,而且还造成大量的能源浪费和设备损耗。

从而导致生产成本增加,设备使用寿命缩短,设备维护、维修费用高居不下。

泵类设备在生产领域同样有着广阔的应用空间,提水泵站、水池储罐给排系统、工业水(油)循环系统、热交换系统均使用离心泵、轴流泵、齿轮泵、柱塞泵等设备。

而且,根据不同的生产需求往往采用调整阀、回流阀、截止阀等节流设备进行流量、压力、水位等信号的控制。

这样,不仅造成大量的能源浪费,管路、阀门等密封性能的破坏;

还加速了泵腔、阀体的磨损和汽蚀,严重时损坏设备、影响生产、危及产品质量。

风机、泵类设备多数采用异步电动机直接驱动的方式运行,存在启动电流大、机械冲击、电气保护特性差等缺点。

不仅影响设备使用寿命,而且当负载出现机械故障时不能瞬间动作保护设备,时常出现泵损坏同时电机也被烧毁的现象。

近年来,出于节能的迫切需要和对产品质量不断提高的要求,加之采用变频调速器(简称变频器)易操作、免维护、控制精度高,并可以实现高功能化等特点;

因而采用变频器驱动的方案开始逐步取代风门、挡板、阀门的控制方案。

变频调速技术的基本原理是根据电机转速与工作电源输入频率成正比的关系:

n=60f(1-s)/p,(式中n、f、s、p分别表示转速、输入频率、电机转差率、电机磁极对数);

通过改变电动机工作电源频率达到改变电机转速的目的。

变频器就是基于上述原理采用交-直-交电源变换技术,电力电子、微电脑控制等技术于一身的综合性电气产品。

三、节能分析 

通过流体力学的基本定律可知:

风机、泵类设备均属平方转矩负载,其转速n与流量Q,压力H以及轴功率P具有如下关系:

Q∝n,H∝n2,P∝n3;

即,流量与转速成正比,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。

以一台水泵为例,它的出口压头为H0(出口压头即泵入口和管路出口的静压力差),额定转速为n0,阀门全开时的管阻特性为r0,额定工况下与之对应的压力为H1,出口流量为Q1。

在现场控制中,通常采用水泵定速运行出口阀门控制流量。

当流量从Q1减小50%至Q2时,阀门开度减小使管网阻力特性由r0变为r1,系统工作点沿方向I由原来的A点移至B点;

受其节流作用压力H1变为H2。

水泵轴功率实际值(kW)可由公式:

P=Q·

H/(ηc·

ηb)×

10-3得出。

其中,P、Q、H、ηc、ηb分别表示功率、流量、压力、水泵效率、传动装置效率,直接传动为1。

假设总效率(ηc·

ηb)为1,则水泵由A点移至B点工作时,电机节省的功耗为AQ1OH1和BQ2OH2的面积差。

如果采用调速手段改变水泵的转速n,当流量从Q1减小50%至Q2时,那么管网阻力特性为同一曲线r0,系统工作点将沿方向II由原来的A点移至C点,水泵的运行也更趋合理。

在阀门全开,只有管网阻力的情况下,系统满足现场的流量要求,能耗势必降低。

此时,电机节省的功耗为AQ1OH1和CQ2OH3的面积差。

比较采用阀门开度调节和水泵转速控制,显然使用水泵转速控制更为有效合理,具有显著的节能效果。

另外,从图中还可以看出:

阀门调节时将使系统压力H升高,这将对管路和阀门的密封性能形成威胁和破坏;

而转速调节时,系统压力H将随泵转速n的降低而降低,因此不会对系统产生不良影响。

从上面的比较不难得出:

当现场对水泵流量的需求从100%降至50%时,采用转速调节将比原来的阀门调节节省BCH3H2所对应的功率大小,节能率在75%以上。

与此相类似的,如果采用变频调速技术改变泵类、风机类设备转速来控制现场压力、温度、水位等其它过程控制参量,同样可以依据系统控制特性绘制出关系曲线得出上述的比较结果。

亦即,采用变频调速技术改变电机转速的方法,要比采用阀门、挡板调节更为节能经济,设备运行工况也将得到明显改善。

四、节能计算 

对于风机、泵类设备采用变频调速后的节能效果,通常采用以下两种方式进行计算:

以一台IS150-125-400型离心泵为例,额定流量200.16m3/h,扬程50m;

泵在阀门调节和转速调节时的流量-负载曲线如下图示。

根据运行要求,水泵连续24小时运行,其中每天11小时运行在90%负荷,13小时运行在50%负荷;

(100%-69%)×

300=131625kW·

W=W1+W2=46035+131625=177660kW·

P/P0=(n/n0)3计算,式中为P0额定转速n0时的功率;

以一台工业锅炉使用的22kW鼓风机为例。

运行工况仍以24小时连续运行,其中每天11小时运行在90%负荷(频率按46Hz计算,挡板调节时电机功耗按98%计算),13小时运行在50%负荷(频率按20Hz计算,挡板调节时电机功耗按70%计算);

Wb=W1+W2=16067+80309=96376kW·

Wd=W1+W2=1452+21780=23232kW·

W=Wb-Wd=96376-23232=73144kW·

某工厂离心式水泵参数为:

离心泵型号6SA-8,额定流量53.5L/s,扬程50m;

所配电机Y200L2-2型37kW。

流量L/s时间(h)消耗电网输出的电能(kW·

h) 

阀门节流调节电机变频调速 

47233.2×

2=66.428.39×

2=56.8 

40830×

8=24021.16×

8=169.3 

30427×

4=10813.88×

4=55.5 

201023.9×

10=2399.67×

10=96.7 

合计24653.4378.3 

相比之下,在一天内变频调速可比阀门节流控制节省275.1kW·

五、结束语 

风机、泵类等设备采用变频调速技术实现节能运行是我国节能的一项重点推广技术,受到国家政府的普遍重视,《中华人民共和国节约能源法》第39条就把它列为通用技术加以推广。

实践证明,变频器用于风机、泵类设备驱动控制场合取得了显著的节电效果,是一种理想的调速控制方式。

既提高了设备效率,又满足了生产工艺要求,并且因此而大大减少了设备维护、维修费用,还降低了停产周期。

直接和间接经济效益十分明显,设备一次性投资通常可以在9个月到16个月的生产中全部收回。

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