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    流體輸送技術(shù)在冷媒水系統(tǒng)節(jié)能技改中的應(yīng)用

    2015-01-01 02:19:02馮國強(qiáng)
    設(shè)備管理與維修 2015年9期
    關(guān)鍵詞:冷媒節(jié)電管網(wǎng)

    馮國強(qiáng)

    (焦作煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 河南焦作)

    一、引言

    焦作煤業(yè)(集團(tuán))開元化工有限責(zé)任公司是一家年產(chǎn)20萬噸離子膜燒堿,配套年產(chǎn)6萬噸高純鹽酸、3萬噸三氯氫硅、15萬噸環(huán)氧氯丙烷、8萬噸環(huán)氧樹脂的大型化工企業(yè),冷媒水系統(tǒng)能耗在離子膜燒堿裝置生產(chǎn)能耗中占較大比重。冷媒水系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行過程中,常常出現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)行效率不高、電機(jī)運(yùn)行功率偏大等現(xiàn)象,不僅縮短電機(jī)的使用壽命,同時(shí)造成電能浪費(fèi)??凭S公司采用流體輸送Go·Well技術(shù)對開元化工公司冷媒水系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)查和檢測,結(jié)合系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷情況,對離子膜燒堿裝置工藝?yán)涿剿到y(tǒng)實(shí)施節(jié)能技改,取得了顯著的節(jié)電效果。

    二、流體輸送Go·Well技術(shù)簡介

    流體輸送Go·Well技術(shù)作為一項(xiàng)解決冷卻循環(huán)水系統(tǒng)高耗能問題的先進(jìn)技術(shù),已廣泛應(yīng)用于石油化工、鋼鐵冶金、中央空調(diào)等行業(yè),節(jié)電率達(dá)16%~85%。該技術(shù)由數(shù)據(jù)采集(檢測)技術(shù)、系統(tǒng)診斷分析技術(shù)、系統(tǒng)優(yōu)化改造技術(shù)、ECOWELL高效節(jié)能泵及變頻節(jié)能控制系統(tǒng)等四部分組成,也稱“3+1”節(jié)能技術(shù)。

    流體輸送Go·Well技術(shù)從系統(tǒng)優(yōu)化入手,具有準(zhǔn)確檢測、診斷分析功能,節(jié)能徹底、技改方法可靠,可準(zhǔn)確計(jì)算、計(jì)量節(jié)電效益。該技術(shù)主要針對目前工礦企業(yè)流體介質(zhì)輸送系統(tǒng),特別是循環(huán)水系統(tǒng)普遍存在的“低效率、高能耗”狀況,以最佳工況運(yùn)行、最合理能耗為指導(dǎo)原則,從影響水泵能耗最根本的3大要素(管路阻抗、運(yùn)行效率、輸送流量)入手,憑借專有的先進(jìn)的參數(shù)采集標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算機(jī)仿真模擬等技術(shù)手段,通過檢測復(fù)核系統(tǒng)當(dāng)前運(yùn)行工況,準(zhǔn)確判斷高能耗原因,提出系統(tǒng)過程能量優(yōu)化最佳解決方案。通過整改管網(wǎng)不利因素,優(yōu)化系統(tǒng)換熱裝置,按最佳運(yùn)行工況參數(shù)定做更換ECOWELL高效節(jié)能泵等,消除因系統(tǒng)配置不合理引起的高能耗,實(shí)現(xiàn)配置優(yōu)化,運(yùn)行控制優(yōu)化,降低因負(fù)荷變化大引起的高能耗。

    三、系統(tǒng)運(yùn)行情況及存在問題

    1.系統(tǒng)運(yùn)行情況

    冷媒水系統(tǒng)泵站位于以地面為基準(zhǔn)0 m處,配置循環(huán)水泵4臺。主要供液化、合成工段和辦公大樓的閉式中央空調(diào)使用。水泵型號 DFW200-500(II)/4/110 ,功率 110 kW,流量 305 m3/h,揚(yáng)程80 m,轉(zhuǎn)速1450 r/min,電機(jī)型號Y2-315S-4,功率110 kW。運(yùn)行模式為2臺100 kW冷卻水泵+4臺制冷機(jī)+需冷卻的設(shè)備,每年總運(yùn)行時(shí)間8000 h。根據(jù)實(shí)測參數(shù)、流體輸送工程學(xué)復(fù)核,循環(huán)水系統(tǒng)2臺水泵各種運(yùn)行方式的實(shí)際能耗為102.47 kW和103.37 kW,總能耗205.84 kW。冷媒水系統(tǒng)配置見圖1。

    2.問題

    2臺DFW200-500(II)/4/110水泵在不同運(yùn)行模式下均出現(xiàn)超電流、超功率現(xiàn)象,偏離水泵實(shí)際工況,水泵運(yùn)行效率較低、循環(huán)水系統(tǒng)輸送效率低下,造成較大的能量損耗。

    圖1 冷媒水水系統(tǒng)示意圖

    四、系統(tǒng)改造方案

    對現(xiàn)有的2臺配套110 kW電機(jī)的水泵,通過系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整及高效節(jié)能泵設(shè)計(jì),在保障冷媒水系統(tǒng)生產(chǎn)工藝要求,水泵實(shí)際運(yùn)行壓力>0.5 MPa,流量>350 m3/h的前提下,達(dá)到節(jié)能效果。同時(shí)保證改造不會對系統(tǒng)造成任何不良影響,能滿足現(xiàn)有生產(chǎn)安全需求。

    (1)采用流體輸送Go·Well技術(shù)對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)分析、研究,結(jié)合生產(chǎn)工藝特征,設(shè)計(jì)冷媒水系統(tǒng)過程能量優(yōu)化解決方案,分析系統(tǒng)裝置熱負(fù)荷以及工藝特點(diǎn),按經(jīng)濟(jì)供回水溫差原則及供水壓力與設(shè)計(jì)壓力比較,判斷流量的合理性,并確定合理流量,做到“裝置側(cè)合理用水、泵站側(cè)高效供水”,降低水送能耗指標(biāo)。

    (2)運(yùn)用計(jì)算機(jī)模擬技術(shù)分析管網(wǎng)水力節(jié)點(diǎn)平衡,得到可實(shí)現(xiàn)的最優(yōu)管網(wǎng)性能曲線,即相應(yīng)流量下所對應(yīng)實(shí)際需要的最小阻力,降低系統(tǒng)管網(wǎng)阻抗,提高管網(wǎng)運(yùn)行效率,并為后期提供與系統(tǒng)相匹配的高效節(jié)能泵提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

    (3)對泵站原有各種運(yùn)行模式的工況分析,判斷電機(jī)及水泵的實(shí)際運(yùn)行效率是否高效,并結(jié)合裝置側(cè)所需的技術(shù)參數(shù)要求,制定最優(yōu)的泵組搭配運(yùn)行模式及運(yùn)行參數(shù),確定高效節(jié)能泵參數(shù)設(shè)計(jì)值,做好泵站優(yōu)化設(shè)計(jì)。

    (4)采用國外先進(jìn)的“CFD”仿真模擬技術(shù),通過精確模擬,設(shè)計(jì)出去優(yōu)化的水力模型,確保ECOWELL高效泵性能可靠、運(yùn)行穩(wěn)定,并確保在各種運(yùn)行模式下均處于高效運(yùn)行。通過可量身定做的ECOWELL高效節(jié)能泵,能恰好處在最佳工況運(yùn)行;其水力模型先進(jìn),機(jī)械加工精度高,水泵效率比常規(guī)高10% 以上;效率高效區(qū)域?qū)拸V,更能適應(yīng)因負(fù)荷變化引起的各種變工況運(yùn)行;水泵機(jī)械性能卓越,鑄件采用樹脂砂造型鑄造,所有零部件經(jīng)CAM加工;水泵壽命長、振動(dòng)小、噪聲低,電機(jī)溫度低。

    五、系統(tǒng)改造實(shí)施

    1.技改實(shí)施內(nèi)容

    系統(tǒng)節(jié)能技改主要施工內(nèi)容:①對系統(tǒng)的水力平衡及供水閥門開度進(jìn)行合理調(diào)整,測量系統(tǒng)循環(huán)水量,優(yōu)化管網(wǎng)阻抗并制定合理的運(yùn)行參數(shù),再根據(jù)調(diào)試方案對系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,以便技改后泵特性能夠與管網(wǎng)特性相匹配,并處在高效區(qū)運(yùn)行,從而提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。②更換ECOWELL高效節(jié)能泵2臺,采用高效雙吸離心式水泵。泵體、泵蓋材料為HT250,葉輪為QT,軸為45號鋼,密封環(huán)為不銹鋼。水泵軸承潤滑方式為油脂潤滑,軸套為不銹鋼,軸封型式為機(jī)械密封,軸承為滾動(dòng)軸承。水泵整機(jī)壽命可達(dá)20年,效率≥88%,在正常運(yùn)行情況下泵組可連續(xù)運(yùn)行時(shí)間≥250 000 h,軸承無故障運(yùn)行時(shí)間≥10 000 h。在原控制柜內(nèi)沒有電能表的地方安裝電能表及循環(huán)水能耗目標(biāo)管理計(jì)量系統(tǒng)(帶累時(shí)器功能),以準(zhǔn)確計(jì)量技改前、后設(shè)備能耗。

    2.設(shè)備安裝與系統(tǒng)調(diào)試

    施工前,完成對系統(tǒng)換熱裝置的水量分配及各運(yùn)行參數(shù)的調(diào)整,并確定合理運(yùn)行工況,對供回水閥門開度進(jìn)行合理調(diào)整。泵站改造安裝順序首先從備用泵開始逐一更換,每臺泵安裝完畢后及時(shí)調(diào)試,達(dá)到設(shè)計(jì)參數(shù)平穩(wěn)運(yùn)行后,再進(jìn)行下一臺泵安裝,以此類推以保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。更換后的ECOWELL高效節(jié)能泵的聯(lián)軸器按照原有規(guī)格制作,以保證能夠與電動(dòng)機(jī)聯(lián)接。安裝時(shí)對原有機(jī)座及進(jìn)出口管道做適當(dāng)處理,保證水泵平穩(wěn)、可靠運(yùn)行;電動(dòng)機(jī)保護(hù)參數(shù)需重新整定,使之與更換后ECOWELL高效節(jié)能泵運(yùn)行工況相匹配。設(shè)備安裝完畢后對水泵及系統(tǒng)運(yùn)行工況進(jìn)行調(diào)試,試運(yùn)行72 h,根據(jù)測試的運(yùn)行情況,對設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)整,滿足生產(chǎn)要求且無任何異常現(xiàn)象,最終達(dá)到不影響系統(tǒng)末端換熱設(shè)備使用效果。

    六、改造效果

    通過對技改前后耗電量的實(shí)際測算,冷媒水系統(tǒng)運(yùn)行兩臺泵每小時(shí)耗電由技改前的205.84 kW·h下降為技改后的141.28 kW·h,每小時(shí)節(jié)電64.56 kW·h,節(jié)電率31.4%,按每年冷媒水系統(tǒng)運(yùn)行8000 h計(jì),每年節(jié)電516 480 kW·h。

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