新型高效节能水泵在供水系统中的应用
浅析高效节能泵在生产过程中的实际应用

二、高效节能型循环水泵概述
国内大部分 1 O MW、1 2 5 MW、1 3 5 MW
机组的循环供水系统中 , 大多数采用一台机 组配二台循环水泵的常规布置 , 这种配置模 式符合 《 火力发电厂技术规程 、规范 》,也 符合 电力系统行业 《 水工技术规定 》,在电 厂设计 中广泛使用 。 对 电厂工 程建 设项 目进行 经 济分析 发 现, 火力发 电厂采用一机二泵常规模式布置 循环水系统年运行费用较高 , 设计上存 在一 些不足主要表现在 : 1 . 循 环 水泵 设 计点 参数 偏离 系 统运 行 值 。水泵效率不高。对 已投产运行的循环水 泵调查发现 ,电厂普遍存在循环水泵的运行 效率 除部 分时 间外大 部分时 间循环 水泵 的 运行 效率不 高 ,大多 数时 间水泵效 率 只有 6 0 %左右 , 很显然它不属于水泵的高效范围。
设节水、节能与环境保护 ,以保证 电厂 自建设开始到 电厂投产设计技术上先进。环保节能,为电厂发展创造必要条件。本文主要探讨 电厂供 水系统设计节能措施、
推 广 高 效 节 能 型循 环 水 泵 的应 用
关键 词:高效 节能 水泵 概述 原理
前 言 机 组必 须配 备 的水泵 主要有 锅 炉给水 泵、 循环水泵和凝结水泵 , 其 次还有射水泵 、 低压加热器 疏水泵、热网水泵、冷却水泵 、 灰浆泵 、轴封水泵、除盐水泵 、清水泵 、过 滤器反洗泵 、生活水泵 、工业水泵 、消防水 泵和补给水泵等。这些水泵数量多 ,总装机 容量大 :5 0 MW 火电机组的主要 配套水泵 的 总装机容量为 6 4 3 0 K W, 占机组容量的 1 2 . 8 6
理 广角
2 0 1 3年 4期 ( 上)
浅析高效节能泵在生产过程 中的实际应用
循环水泵节能技术应用

循环水泵的节能技术与应用摘要:随着我国水泵系统节能市场的不断发展,水泵已经广泛应用于社会发展的各个领域,作为工业流体输送的核心设备,占据着耗能的主要部分,已经成为节能工作首先需要解决的问题。
关键词:节能水泵生产工艺叶轮技术随着中国加入wto,以及对pm2.5指数的发布,节能环保逐渐成为一个企业的重要议题,在生活中,作为社会的每一个人,无时无刻不在感受着能源技术的发展给生活的每个层面所带来的变化,但是能源的不断消耗,如何以更低的能源消耗,来支持经济的发展成为了一个能源管理的重要任务。
根据通用机械工业协会统计,水泵耗电量占我国发电量的20%左右,水泵已经广泛应用于社会发展的各个领域,成为能耗大户之一。
水泵作为工业流体输送的核心设备,占据着耗能的主要部分,已经成为节能工作首先需要解决的问题。
因此,水泵行业的节能势在必行,水泵运行效率的提升对于节能减排有着重大影响。
目前我国的水泵运行效率总体偏低,水泵的给定效率多数比发达国家产品低5-10%,实际使用效率比发达国家低10-30%,能耗浪费严重,运行效率有较大的提升空间。
但提高水泵的能源利用效率仍然面临严重挑战。
1)对水泵的节能问题认识不足,影响水泵的节能效果。
一是水泵的制造单位注重追求企业的经济效益,对节能工作积极性不高,并拥有较大的市场。
二是水泵使用单位不关心水泵的节能技术指标,只是关心产品能否满足使用要求,价格是否低廉。
为了保险起见,使用单位往往选用流量和扬程余量过大的水泵,大马拉小车,致使水泵不能在高效区运转,实际运行效率远远低于水泵的最高效率。
三是传统的节能概念主要是提高水泵的效率指标,实际上水泵的节能内容还包括水泵性能的持久性,延长水泵的大修期、维修比和寿命,水泵的节材,提高水泵的系统效率,减少水泵对环境的污染等。
2)目前国内水泵设计单位采用的水泵设计方法主要是过去传统的速度系数法和模型换算法,这些方法建立在已有设备设计的经验基础上,在效率方面超过已有水平的可能性不大。
浅谈建筑给排水工程中节能节水技术的应用

浅谈建筑给排水工程中节能节水技术的应用【摘要】建筑给排水工程是建筑领域的重要组成部分,节能节水技术在其中的应用至关重要。
本文首先介绍了建筑给排水工程的重要性,以及节能、节水技术在其中的作用和意义。
接着详细探讨了节能技术在建筑给排水工程中的具体应用,包括灰水回收系统、雨水收集利用系统、节水器具选用以及智能水表推广。
通过这些技术的应用,不仅可以降低建筑能耗和水资源消耗,还能提高建筑的可持续性。
结论强调了建筑给排水工程中节能节水技术的重要性,并呼吁推广和完善相关技术,提高人们的节能节水意识,为可持续发展贡献力量。
通过本文的阐述,读者能更深入了解建筑给排水工程中节能节水技术的应用意义。
【关键词】建筑给排水工程、节能技术、节水技术、灰水回收系统、雨水收集利用系统、节水器具、智能水表、可持续发展、推广、完善、节能节水意识。
1. 引言1.1 建筑给排水工程的重要性建筑给排水工程是城市建设中不可或缺的一部分,它直接关系到城市居民的生活质量和环境卫生水平。
建筑给排水工程的重要性主要表现在以下几个方面:建筑给排水工程是城市基础设施建设的重要组成部分,是保障城市正常运转的基础。
建筑给排水工程包括城市供水系统、污水处理系统、雨水排放系统等,这些系统的正常运行直接关系到城市居民的生活用水、卫生环境等方面。
建筑给排水工程对于城市环境保护和资源利用具有重要意义。
通过合理设计和科学施工,建筑给排水工程可以减少污水排放对环境造成的污染,实现水资源的循环利用,有利于节约水资源、减少能源消耗。
建筑给排水工程对于城市灾害防治和安全防范具有重要作用。
通过建设完善的给排水系统,可以有效防止城市内涝、污染溢出等灾害事件的发生,保障城市居民的生命财产安全。
建筑给排水工程的重要性不言而喻,它不仅关系到城市居民的生活质量和环境卫生水平,也关系到城市的可持续发展和社会稳定。
我们应当高度重视建筑给排水工程的建设和管理工作,不断提升其水平,为城市的发展和居民的生活质量做出更大的贡献。
浅论变频泵恒压供水在建筑给水系统中的应用

浅论变频泵恒压供水在建筑给水系统中的应用变频恒压给水是一种新型的给水技术,节能效果极佳,在民用建筑、工矿企业等建筑,以及城镇、乡村居民生活和城市生产用水等领域得到广泛应用。
并且,在经济和科技不断发展的今天,变频恒压供水控制方式也得到不断改进和优化,促使变频恒压供水系统在建筑生活中节能效果和可靠性得到更大提高。
标签:变频泵恒压供水;建筑给水;应用1引言随着建筑行业不断发展,变频器变频技术得到不断优化和创新,逐渐成熟,可靠性更强。
变频调速恒压供水技术节能降耗特点突出。
变频恒压供水系统通过控制供水压力均衡,使得水量的供应和使用平衡,对水的质量和数量,以及供水设备的稳定安全运行提高了保障。
该系统在建筑给水系统中得以应用,能够有效保障建筑给水质量,提高了企业经济效益。
2在高层建筑中设计应用2.1减压阀供水变频调速水泵减压阀供水是由变频泵组合装置统一进行加压控制,使其符合高层居民用水压力的需求,需要在低层水压超压的部分安装减压阀,使得低层用水压力可以得到合理调控。
这种系统供水安全可靠,而且,对工程材料用量少,设备集中度高,占地面积小,利于维护,可以有效控制成本。
减压阀的安装设计,要根据建筑特征和给水系统要求综合考虑,合理选择设置安装的位置(配水立管、配水干管、配水支管)。
2.2并联供水变频调速水泵并联供水则是需要把高层用户用水点的压力进行分区,再针对分区选择变速或者并联水泵,结合用于用量合理控制水泵转速和并联台数。
这样的供水方法,相对有针对性对居民进行分区用水情况设计安装变频泵,相对来说准确性更强。
该种供水设备集分布在低层水泵房内,能够方便进行维护,且节能降耗效果明显。
供水设备作业时候,尽量配置流量瞬间调节的设备,提高供水的控制效果。
2.3叠压供水该供水方式是水泵的吸水管道借助小水罐,使其与城市给水管道串联相接,呈现叠压供水的方式。
这种供水稳定可靠,水质较好,没有二次污染。
通过城市市政供水水压稳定、水量自动化高、运费低、维护方便等优势,技术人员能够利用变频器对多台水泵进行微机操控。
汽电双驱循环水泵在循环水系统中的节能应用

汽电双驱循环水泵在循环水系统中的节能应用摘要:随着现代科技的进步以及国家产业政策调整,资源的循环利用、节能减排、绿色环保等一系列绿色生产标准成为企业推行的核心理念,本文介绍了某煤化工项目通过持续加大节能技术改造项目投入,不断深挖装置节能空间,从能源利用效能提升方面着手,利用厂区富裕蒸汽作为驱动蒸汽驱动汽电双驱循环水泵达到节能、增效、环保的目的,对厂区降低电耗,减少碳排放有积极意义,为实现碳达峰碳中和的总要求提供办法。
本文将从汽电双驱循环水泵选型、工艺设计、工作原理与运行模式选择和运行经济性等方面进行阐述,为循环水系统的设计、优化和管理提供一定的参考和借鉴。
关键词:汽电双驱循环水泵;透平系统;汽轮机;能耗1前言某煤化工项目循环水场服务范围为下游MTP装置的高位、末端循环水换热器以及以丙烯冷凝器为主的气化主管线附带的其他换热器,设计规模30000m³/h,该循环水场采用间冷开式循环冷却水系统,该系统中冷却水给水与装置换热器工艺物料换热吸收热量以后,经循环水管道以其余压回到机力通风冷却塔,经冷却塔与大气降温后重力流入塔下水池,经格栅流入吸水池,并进行水质稳定处理,再由循环水泵加压送至各生产装置循环使用。
该循环水场共设5台循环水泵,其中3台为纯电动机驱动,2台采用蒸汽透平及电动机双驱动方式,蒸汽透平汽轮机采用化工区0.9MPa中压蒸汽作为驱动蒸汽,本项目汽电双驱循环水泵自2021年7月底调试结束投运以来,运行稳定,能够通过成套机组控制系统重要信号传至DCS实现运行模式的联锁切换,可满足循环水系统各种工况用水量需求,确保了系统供水的稳定性、安全性及能耗经济性。
2汽电双驱循环水泵选型及数量的确定考虑化工区全年有6个月富裕0.9MPa中压蒸汽,为有效利用过剩中压蒸汽,减少能源浪费,该循环水场循环水泵采用汽轮机+电动机双驱动的方案。
当蒸汽富裕时,泵组由汽轮机驱动,以期达到节约用电、节能降耗的目的;当蒸汽无富裕时,切换为电机驱动,保证水泵的正常运行。
水泵变频调速技术在供水系统中的应用

水泵变频调速技术在供水系统中的应用摘要:近年来,变频调速技术在供水系统中发展很快,但实际应用中仍然存在误区,导致节能效果不尽人意。
本文针对水泵变频调速技术的特点,对其在供水系统中的应用简单谈一下看法和经验,以供参考。
关键词:变频技术;水泵;供水系统;应用1水泵变频调速技术的节能作用水泵节能离不开工况点的合理调节。
调节方式一般有两种:一种是管路特性曲线的调节,如关阀调节;另一种是水泵特性曲线的调节,如水泵调速、叶轮切削等。
在节能效果方面,改变水泵性能曲线的方法,比改变管路特性曲线要显著得多。
因此,改变水泵性能曲线成为水泵节能的主要方式。
而变频调速在改变水泵性能曲线和自动控制方面优势明显,因而应用广泛。
变频调速的基本原理是根据交流电动机工作原理中的转速关系:n=60f(1-s)/p式中:f——水泵电机的电源频率(Hz);p——电机的极对数;由上式可知,均匀改变电动机定子绕组的电源频率f,就可以平滑地改变电动机的同步转速。
电动机转速变慢,轴功率就相应减少,电动机输入功率也随之减少。
这就是水泵变频调速的节能作用。
在实际生产中,工频运行的水泵比采用调频的水泵大概多耗能30﹪左右。
2水泵变频调速技术的影响因素水泵调速一般是减速问题。
当采用变频调速时,原来按工频状态设计的泵与电机的运行参数均发生了较大的变化,另外如管路特性曲线、与调速泵并列运行的定速泵等因素,都会对调速的范围产生一定影响。
超范围调速则难以实现节能的目的。
因此,变频调速不可能无限制调速。
一般认为,变频调速不宜低于额定转速50%,最好处于75%~100%,并应结合实际经计算确定。
2.1水泵性能对调速范围的影响对于同一台水泵来说,当输送介质不变仅转速改变时,其性能参数变化遵循比例定律。
即流量与转速的一次方成正比,扬程与转速的二次方成正比,轴功率与转速的三次方成正比。
但是在实际使用中,水泵比例定律的运用是有条件的,当管路阻力曲线静扬程等于零时,水泵变频前后工况基本符合比例定律的规律。
水泵节能降耗综合解决方案

水泵节能降耗综合解决方案
《水泵节能降耗综合解决方案》
随着工业化进程的不断加速,水泵在工业生产中起着至关重要的作用。
然而,传统水泵在工作过程中存在能耗大、效率低等问题,给企业带来了较大的能源消耗和维护费用。
针对这一问题,业内专家提出了水泵节能降耗的综合解决方案。
首先,对于现有的水泵设备,可以通过优化调整水泵的运行方式和参数,提高水泵的效率。
通过对水泵系统进行分析和评估,优化设计水泵系统,降低系统的阻力损失和泵站的压力损失,进一步改善水泵的运行效率。
其次,采用高效节能的水泵设备,如采用新型节能水泵替代传统水泵,采用变频调速控制系统,可以根据实际用水量灵活调节水泵的运行状态,降低无用能耗。
还可以使用高效节能的电机和驱动设备来提高设备的传动效率,降低能耗。
另外,建议在水泵设备中应用先进的智能控制技术,实现智能化监测和远程控制。
通过实时监测水泵设备的工作状态和运行数据,及时发现和处理设备运行异常问题,提高设备的运行稳定性,并通过远程控制水泵设备的运行状态,降低人力成本和维护成本。
最后,加强对水泵设备的定期检查和维护,保障水泵设备的正常运行。
合理制定设备的保养计划,定期对设备进行清洗、润滑和维修保养,及时更换老化的零部件,延长设备的使用寿命,
降低设备的故障率和能耗。
综上所述,水泵节能降耗的综合解决方案是一个系统工程,需要从设备的选型、安装、运行和维护等多个环节综合考虑,通过技术手段和管理手段相结合,才能实现水泵设备的节能降耗目标。
希望企业在使用水泵设备的过程中能够重视节能降耗工作,不断提高设备的能效水平,为工业生产的可持续发展做出积极贡献。
一种新颖实用的24小时冷却水系统节能技术改造方案

一种新颖实用的24小时冷却水系统节能技术
改造方案
24小时冷却水系统是指在工业生产中,为了保持设备的正常运转
而采用的一种循环供水系统。
传统的24小时冷却水系统通常需要大量
的能源和水资源,而且存在着严重的能源浪费和环境污染问题。
因此,需要采用新颖实用的技术改造方案来降低能耗和环境污染,并提高生
产效率。
新颖实用的24小时冷却水系统节能技术改造方案主要包括以下几
个方面:
1. 采用先进的水处理技术:通过采用高效的水处理技术,可以有
效地减少冷却水系统中的水垢和污染物质,并且降低水的硬度。
这不
仅可以改善冷却水的品质,还可以减少设备维护和清洗的频率,延长
设备的使用寿命,同时也可以减少能耗和环境污染。
2. 采用高效节能的水泵:新型的高效节能水泵可以大大降低24
小时冷却水系统的能耗,从而减少生产成本,同时还可以有效地降低
设备的运行噪音。
3. 采用智能控制系统:通过采用智能控制系统,可以实现对24
小时冷却水系统的实时监控和控制,包括水泵、机器和管道的流量、
温度、压力等参数。
智能控制系统可以精确的调节冷却水的温度和流
量,以满足不同设备的使用需求,从而大大提高冷却效率,降低能耗,同时还可以减少维护成本和人工投入。
4. 采用环保型冷却水:通过采用环保型冷却水,可以有效地降低
对环境的污染,并且可以实现对废水的回收和处理,从而达到节能减排、环保可持续发展的目的。
综上所述,新颖实用的24小时冷却水系统节能技术改造方案可以
有效地降低能耗和环境污染,并提高生产效率,有着广泛的应用价值
和市场前景。
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新型高效节能水泵在供水系统中的应用
刘光田
摘要:本文通过将公司大西门泵房岗位黄河水泵以及工业水泵更换为浙江杰锎科技有限公司发明的高效节能水泵的实验研究,根据公司的供水设备现状、生产负荷模式及运行方式,全面分析了新型节能水泵使用的经济性。
关键词:节能降耗/水泵/多孔吸入增压/涡流/扭矩
节能减排已经成为中国经济发展规划纲要的主要内容,尤其对电力、钢铁、有色、石油化工、水处理等工业领域高耗能企业提出了更加严格的减排目标。
水泵作为供水企业核心输送设备,占据着耗能的主要部分,已经成为节能工作首要需解决的问题。
我公司所用新水主要是由市自来水公司和引黄公司供应的地下水和黄河水组成,经过我公司大西门泵房岗位二次加压输送到公司各生产用户,其中二次加压主要是靠水泵来实现。
水泵耗用的的电能在输水成本上占很大的比例,因此在日常供水过程中,探索和应用水泵节能技术对供水系统的节能降耗具有重要的意义。
1、大西门供水泵站现状概括
大西门供水泵站位于公司大西门西北侧,张博公路西侧,主要承担着市自来水公司工业水、引黄公司黄河水加压转供任务。
该岗位两种水源各装水泵四台,且四台水泵参数相同,日供水量为2.5-3.2万吨。
由于所装水泵皆为2000年以前安装的水泵,役龄较长,效率低下。
且随着公司生产规模的不断变化,供水量也随之发生了较大变化,
原有的供水设备与当前的生产用水需求已不相符合,供水量与功率不匹配,造成能耗偏高,从上半年3、4、5月份工业水及黄河水未改造水泵供水的运行单耗数据来看,耗能较高,具体见表1、2。
表1未改造黄河水1#水泵供水单耗
表2未改造工业水1#水泵供水单耗
为了更好地反映新型节能水泵的节能效果,分别从四台黄河水供水泵和工业水供水泵中各取一台进行更新,然后通过与未改造水泵运行数据对比,验证其节能效果。
2、新型高效水泵的节能原理
本次实验是我公司与浙江杰锎科技有限公司进行合作,也是对该公司发明的、具有独立知识产权的流体输送技术的一次应用实践。
2.1多孔吸入增压装置技术简介
“多孔吸入增压装置系统”由多孔吸入增压装置和其相匹配的高效节能泵(专利号:ZL200720148147.0)组成,是拥有自主知识产权的高效节能产品。
多孔吸入增压装置具有体积小、环保、使用寿命长、免维护、安装周期短的特点,能显著降低所配系统驱动泵的用电功率,极大的降低设备的运行成本和大功率电机运行时带来的噪音污染。
在供水系统中,水泵的扬程是为了克服系统管网的阻力,在停止状态下水泵的进、出水口的压力是均等的,一旦水泵启动,水泵出水口的压力和流速在整个供水系统中都是最高、最大的,多孔吸入增压装置主要是利用水泵出口的瞬间高压、高流速,当流体进入增压装置后,由于装置独特的内部设计,在装置内会形成负压,所形成的负压会对水泵的出水口产生一股吸力,其所产生的吸力能替代水泵的部分扬程而克服系统的阻力,在水泵流量不变的情况下,一旦水泵的扬程降低,则水泵所配电机功率将大幅下降,从而达到节约设备运行电费的目的。
传统的离心水泵工作时因水泵的叶轮高速旋转时在叶轮的吸水口处会形成涡流,由于涡流的产生而消耗了水泵的部分能效,降低了水泵的整体效率。
多孔吸入流体增压技术是由空腔导管、隔水板、增压调节板以及专用叶轮等构成,在空腔导管中设置有隔水板,增压调节板设置在隔水板的前端,其二侧向内的倾斜角与专用水泵叶轮的吸水口处向内的倾斜角向对应。
当流体经过增压构件后,水泵的入水由传统的单通道进入叶轮的吸水口而变成多通道进入,多通道的流体在增压调节板的作用下克服了水泵叶轮吸水口处的涡流现象,可以最大
限度的排出吸入的流体;因匹配的专用叶轮加长了叶轮的流道设计,这样与传统的水泵叶轮相比,匹配的专用叶轮的直径大大缩小,而流道的长度并未损失。
水泵叶轮的直径越大,其作用在配套电动机的扭矩越大,所需的配套电动机的功率就越大。
本节能技术所匹配的水泵叶轮流道长、直径小,其作用在配套电动机的扭矩小,所需配套电动机的功率会显著降低,这样在保证水泵流量和扬程不变的前提下,应用多孔吸入流体增压技术配置的水泵与流体增压装置相匹配就能极大的降低水泵的电机功率,与传统配置的水泵相比理论节电率达20-60%。
2.2改造方案
通过与公司相关技术人员协商,以及与浙江杰锎科技有限公司专业人员现场勘测、计算以及设计,根据当前公司生产用水负荷情况,决定将原3#工业水泵进行更新,其型号为SLW350-400,流量为800m3/h,扬程为50m,配备的电机功率为160KW,更新后的节能泵型号为KQW300-315-90/4,流量扬程不变,电机功率更改为90KW。
原2号黄河水泵其型号为ISG250-400Z, 流量为600m3/h,扬程为24m,配备的电机功率为75KW,更新后的节能泵型号为KTL300-235,流量为650m3/h,扬程为28m,配备的电机功率为45KW。
安装、调试以及配套改造工程均由浙江杰锎科技有限公司施工人员负责实施。
2015年2月20日至2月25日对黄河水泵进行改造,运行两个月后,于同年4月22日至4月27日对工业水泵实施改造,改造完成双方验收后立即投入运行。
2.3改造后的效果
改造后投入运行,未改造的1#黄河水泵与改造的2#黄河水泵同时运行,同样,未改造的1#工业水泵与改造的3#工业水泵也共同运行,至今共有三至五个来月的时间,设备运行稳定可靠,现将运行后的数据汇总分析如下,具体见表3、4。
表3改造后2#黄河水泵供水单耗
表4改造后3#工业水泵供水单耗
通过改造前后数据比较可以看出,由于供水量的不同,节能效果不同,越接近额定,节能效果越显著。
从吨水单耗来看,黄河水泵更新后节能效果比工业水泵好,黄河水泵改造前后吨水电耗降低0.0311-0.0181=0.0130元/吨,节电率为0.0130/0.0311=41.8%;工业水泵改造前后吨水电耗降低0.0311-0.0233=0.0078元/吨,节电率为
0.0078/0.0311=25.08%,每年我公司使用黄河水与工业水分别为4913600吨和3731514吨,则年节省电费为4913600×0.013+3731514×0.0078=92982.6元。
3、结束语
目前国家已经把节约资源作为一项基本国策,加快建设资源节约型、环境友好型社会,而能源消耗已经成为企业运营的一项重要成本支出,节能将为其运营带来巨大的成本下降空间,而山铝作为一个老企业,设备陈旧落后是一个客观存在的事实,供水系统中大部分水泵需要更新换代,但一次性更新又受费用的制约,因此,新型高效节能泵的推广应用是一个长期而又艰巨的任务。