循环水泵选型

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地暖循环水泵选型方法和实例计算

地暖循环水泵选型方法和实例计算

地暖循环水泵选型方法和实例计算全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:地暖系统是采用地板辐射取暖方式的一种供暖系统,其主要原理是通过地下循环水泵将热水输送至地板下,通过地板辐射传热的方式来达到室内取暖的目的。

地暖系统的循环水泵在地暖系统中起着非常重要的作用,是地暖系统中的关键设备之一。

正确选择地暖循环水泵是地暖系统运行稳定、高效运转的关键之一。

一、地暖循环水泵选型方法:地暖循环水泵的选型是一个相对复杂的过程,需要综合考虑地暖系统的设计参数以及运行条件。

一般而言,地暖循环水泵的选型主要考虑以下几个方面:1. 流量:根据地暖系统的设计参数和实际工程情况确定地暖循环水泵的流量需求。

流量大小直接决定了地暖系统供暖效果的好坏。

2. 扬程:扬程是地暖循环水泵克服管路水头、冷凝器压力以及阻力等所需的压力。

通过计算地暖系统的总扬程,来确定地暖循环水泵的扬程要求。

3. 功率:选用地暖循环水泵时,需要考虑其额定功率和效率。

一般情况下,功率和效率越高的地暖循环水泵,越能满足地暖系统的供暖需求。

4. 噪音:地暖循环水泵的噪音也是一个重要的考虑因素。

选用地暖循环水泵时,需要注意其噪音水平,以免影响到室内的居住环境。

5. 价格:地暖循环水泵的价格也是一个需要考虑的因素,一般而言,价格和品质成正比关系,需要根据实际情况综合考虑。

二、实例计算:假设某地暖系统的设计参数如下:1. 循环水泵流量需求:10m³/h2. 总扬程:25m3. 设备功率:1.1kW4. 工作效率:75%5. 噪音水平:45dB根据以上设计参数,需要选用一个适合的地暖循环水泵。

首先根据循环水泵的流量需求来选择合适的型号,流量需求为10m³/h,则可选择一款流量范围在10m³/h左右的地暖循环水泵。

其次根据总扬程来选择地暖循环水泵扬程的要求,总扬程为25m,则需要选用一个扬程范围在25m左右的地暖循环水泵。

再者根据设备功率和工作效率来选择地暖循环水泵的功率要求,设备功率为1.1kW,效率为75%,则选择一个额定功率为1.1kW,效率为75%的地暖循环水泵。

循环水泵选型

循环水泵选型

循环水泵选型—美宝环保
循环水泵广泛用于冶金、电站、发电厂、轻纺、化工等领域,在管路或封闭回路中的水循环或热换介质的输送系统中所应用的循环水泵。

但是循环水泵选型是很多人的难题,下面美宝环保给大家分享循环水泵选型依据,帮助大家选出合适的循环水泵。

循环水泵选型选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。

1、流量是选循环水泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。

选择循环水泵时,以较大流量为依据,兼顾正常流量,在没有较大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为较大流量。

2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大5—10余量后扬程来对循环水泵进行选择。

3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,气蚀余量计算和合适循环水泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。

4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,吸如侧较低液面,排出侧较大液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。

5、操作条件的内容很多,如液体的操作T饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、循环水泵的位置是固定的还是可移的。

上面5点是循环水泵选型依据,可以从哪些方面入手选型。

根据美宝环保经验,目前的循环水泵大多采用无泄漏磁力泵。

水冷机循环水泵选型计算公式

水冷机循环水泵选型计算公式

水冷机循环水泵选型计算公式1. 水冷机循环水泵的重要性水冷机作为工业生产中常见的冷却设备,其循环水泵的选型至关重要。

循环水泵的流量和扬程决定了循环水的流量和压力,对水冷机散热器和其它系统部件的正常运行起着至关重要的作用。

因此,正确选择循环水泵对工业生产的稳定性和效率产生重要的影响。

2. 水冷机循环水泵选型的基本原则水冷机循环水泵的选型需遵循以下原则:(1)流量:循环水泵的流量应满足水冷机设备散热器所需的水流量。

(2)扬程:循环水泵的扬程应能满足水循环的压力损失,同时要注意实际系统中的流阻损失。

(3)效率:循环水泵的效率直接影响其能耗,因此应选择能效比高的循环水泵。

(4)稳定性:循环水泵的稳定性对水冷机的运行和维护起着至关重要的作用,因此应选用品质有保证的循环水泵。

3. 水冷机循环水泵选型计算公式水冷机循环水泵的选型可根据以下公式进行计算:Q=3600×Q/V(m³/h)H=h+hL+hP(m)其中:Q:循环水泵的流量,单位为m³/h。

3600:常数,表示小时转换为秒的因子。

Q/V:单位时间内流经散热器的循环水体积,单位为m³/h,V表示散热器的体积。

H:循环水泵的扬程,单位为m。

h:水泵到散热器的水平方向距离。

hL:水泵到散热器的垂直方向距离。

hP:循环水泵的额定扬程。

当循环水泵的流量和扬程确定后,可以按照实际情况选择相应的循环水泵型号。

4. 水冷机循环水泵选型实例以一台散热功率为20万千焦每小时的水冷机为例,设散热器的体积为2.5立方米,水泵到散热器的水平距离为5米,水泵到散热器的垂直距离为10米,水泵的额定扬程为30米,流量计算公式为:Q=3600×Q/VQ=3600×20/2.5=28800流量计算结果为28800m³/h。

同时,扬程计算公式为:H=h+hL+hPH=5+10+30=45扬程计算结果为45m。

因此,在选型时,应选择流量为28800m³/h,扬程为45m的循环水泵。

循环水泵选型方案

循环水泵选型方案

循环水泵选型方案一、引言循环水泵是一种常用于将水或其他液体循环输送的设备,广泛应用于工业、建筑、农业等领域。

合理选型循环水泵对于确保系统正常运行和提高效率非常重要。

本文将介绍循环水泵选型的一般原则和具体操作步骤,以便于工程师在实际工作中能够根据需求选择合适的循环水泵。

二、循环水泵选型原则循环水泵选型的基本原则是根据系统的流量和扬程来确定水泵的类型和规格。

以下是一些常用的选型原则:1.流量需求: 根据系统需要循环的液体流量确定水泵的流量要求。

流量通常以单位时间内液体通过的体积或质量来表示,常见的单位有升/秒、立方米/小时等。

2.扬程要求: 扬程是指循环水泵需要克服的液体上升高度或压力损失,也是选型中重要的参数。

扬程的单位通常为米或帕斯卡(Pa)。

3.工作温度: 不同的工作温度对水泵的材质和密封性能有要求,需要根据实际情况选择耐高温或耐低温的水泵。

4.介质特性: 循环水泵的选型还要考虑到液体的特性,如颗粒物含量、腐蚀性等。

对于腐蚀性液体,需选择能抵抗腐蚀的材质。

5.节能要求: 选型时要考虑循环水泵的能效,尽量选择高效节能的水泵,以降低运行成本。

三、循环水泵选型步骤以下是循环水泵选型的具体步骤:1. 确定流量需求首先要根据系统的流量需求确定每小时水泵需要循环输送的液体数量。

可以通过测量或估算得到。

2. 计算总扬程根据系统的水平距离和高度差来计算总扬程。

水平距离可以直接测量,而高度差可以通过测量或估算得到。

3. 选择水泵类型根据流量需求和总扬程,选择合适的水泵类型。

常见的水泵类型有离心泵、自吸泵、潜水泵等。

不同类型的水泵适用于不同的工况条件。

4. 选择水泵规格根据流量需求和总扬程,选择合适的水泵规格。

可以参考水泵的性能曲线图,找到符合需求的工作点。

5. 考虑工作温度和介质特性根据实际工作条件和液体特性,选择适用的水泵材质和密封形式。

对于高温或腐蚀性液体,需选择能够耐受这些条件的水泵。

6. 节能考虑在满足流量和扬程需求的前提下,选择高效节能的水泵,以降低运行成本。

地暖循环水泵选型方法和实例计算

地暖循环水泵选型方法和实例计算

地暖循环水泵选型方法和实例计算地暖循环水泵是地暖系统中的核心设备,负责将水循环送至地暖管路,通过热交换将热量传递至室内。

选对合适的地暖循环水泵对地暖系统的性能和运行效果至关重要。

下面将介绍地暖循环水泵的选型方法,并结合实例进行计算。

1.地暖系统的总热负荷计算:根据地暖系统的设计面积、室内温度、地暖管路长度等因素,计算出地暖系统需要的总热负荷。

2.地暖管路的阻力计算:根据地暖管路的长度、直径、材质等参数,计算出地暖管路的阻力,并确定地暖系统的最大供水压力。

3.地暖循环水泵的性能参数:根据地暖系统的总热负荷和管路阻力,确定地暖循环水泵的流量和扬程要求。

一般来说,地暖循环水泵的流量应略大于地暖系统的总热负荷,加上一定的余量;扬程则应大于地暖管路的最大阻力。

4.地暖循环水泵的选择:根据地暖循环水泵的性能参数,选择合适的水泵型号。

一般来说,地暖循环水泵应具备较高的效率、低噪声、长寿命等特点。

下面结合一个实例进行地暖循环水泵的选型计算:假设一个地暖系统的设计面积为200平方米,室内温度为20℃,管路总长度为200米,管径为20mm,地暖系统的设计供水温度为40℃,回水温度为35℃。

根据地暖系统的设计参数,可以进行以下计算:1.地暖系统的总热负荷计算:2.地暖管路的阻力计算:地暖管路的阻力=管路长度×管路阻力系数=200米×0.1Pa/米=20Pa。

3.地暖循环水泵的性能参数:4.地暖循环水泵的选择:根据地暖循环水泵的性能参数,选择流量略大于1.05m³/h,扬程略大于31.5Pa的水泵型号。

需要注意的是,在实际选型过程中,还应考虑地暖循环水泵的品牌、效率、噪声、可靠性等因素,并与地暖系统的其他设备进行匹配,以确保地暖系统的正常运行。

总之,地暖循环水泵的选型方法主要包括总热负荷计算、管路阻力计算、水泵性能参数计算和水泵选择。

通过合理计算和选择,可以确保地暖系统的性能和运行效果。

地暖循环水泵选型简单方法

地暖循环水泵选型简单方法

地暖循环水泵选型简单方法一、了解基本需求1.1 房屋面积大小这可是非常关键的一点呐。

要是房子面积小,那所需的循环水量就相对少些;可要是房子面积大,就像那些大别墅啥的,那循环水量就得大些。

就好比小马拉小车,大马拉大车一样,得匹配才行。

1.2 地暖管的长度和管径这就像人的血管一样,地暖管的长度和管径影响着水流的阻力和流量。

管径细或者管长很长的话,水流起来就比较费劲,就像小胡同里走大车,不容易啊。

那这时候就得选功率大一点的循环水泵,才能让水顺利循环起来。

二、确定流量和扬程2.1 流量计算2.2 扬程估算扬程这个东西也很重要。

它主要是克服管道阻力,让水能够循环起来。

通常情况下,每10米的水平管道大概需要1米的扬程,要是有垂直高度的变化,每1米垂直高度就需要1米的扬程。

这就像爬山一样,山越高,需要的力气就越大,扬程就是这个“力气”。

如果管道比较复杂,弯头多,那就得适当增加扬程,这叫有备无患嘛。

2.3 考虑余量在确定流量和扬程的时候,可不能卡着刚刚好的数值来选泵。

得留一些余量,这就好比吃饭得留个底儿,不能吃撑了,但也不能饿着。

一般建议流量留10% - 20%的余量,扬程留20% - 30%的余量,这样可以应对一些特殊情况,比如说管道稍微有点堵塞或者以后想要增加一些地暖管的时候。

三、选择合适的循环水泵3.1 类型选择现在市面上有很多类型的循环水泵。

有普通的离心式水泵,还有屏蔽式水泵。

屏蔽式水泵比较安静,就像个文静的小姑娘,不会制造太多噪音,适合对噪音比较敏感的家庭。

离心式水泵呢,比较皮实耐用,就像个吃苦耐劳的老黄牛。

3.2 品牌和质量选循环水泵的时候,可别光图便宜。

要选那些口碑好的品牌,这就像买东西要找老字号一样靠谱。

质量好的水泵可以用很长时间,要是买个质量差的,就像请了个不靠谱的伙计,时不时就出问题,到时候可就麻烦大了。

咱可不能因小失大,在这方面还是要舍得花点钱的。

解析地暖循环水泵选型方法和计算

解析地暖循环水泵选型方法和计算

解析地暖循环水泵选型方法和计算地暖循环水泵是地暖系统中的关键设备之一,其主要功能是将热水循环送回供暖设备,以保持整个系统的热平衡。

地暖循环水泵的选型需要考虑多个因素,包括供暖面积、水流量、扬程等。

下面将介绍地暖循环水泵的选型方法和计算方法。

一、地暖循环水泵的选型方法1.了解供暖系统热负荷:在选型之前需要了解整个地暖系统的热负荷,即需要供暖的面积以及所需要的供暖温度。

这可以通过房屋的建筑面积、房间的高度、墙壁的材质等参数来计算得出。

一般来说,供暖面积越大,所需热负荷越大,需要选用功率更大的循环水泵。

2. 确定水流量: 水流量是地暖循环水泵选型的重要参数之一、一般来说,水流量可以根据供暖面积来计算,计算公式为:水流量(L/min)=热负荷(kW)/供暖温度升高值(kW/℃)/60(转化为小时)。

一般情况下,地暖供暖面积在100-150平方米的情况下,水流量在3-5L/min之间。

3.确定扬程:扬程是地暖循环水泵选型的另一个重要参数。

扬程是指水泵需要克服的水位差和水管阻力的高度。

一般来说,扬程=最高区域到最低区域的相对高度差+水管阻力。

根据实际情况选择合适的循环水泵。

4.其他因素:选型时还需要考虑一些其他因素,如水泵的噪音、功耗、使用寿命等。

二、地暖循环水泵的计算方法1.计算功率:地暖循环水泵的功率可以通过热负荷来计算。

功率(kW)=热负荷(kW)/供暖温度升高值(kW/℃)。

根据地暖系统的热负荷确定循环水泵的功率。

2. 计算所需水流量: 根据供暖面积以及供暖温度升高值,可以计算出所需的水流量,公式为:水流量(L/min)=热负荷(kW)/供暖温度升高值(kW/℃)/60(转化为小时)。

3.计算扬程:扬程=最高区域到最低区域的相对高度差+水管阻力。

水管阻力可以通过水管的长度、管道直径、水质等参数来计算得出。

根据实际情况计算扬程,并选用合适的循环水泵。

4.根据实际情况选择合适的水泵:在选型时还需要考虑一些其他因素,如水泵的噪音、功耗、使用寿命等。

地暖循环水泵选型及计算

地暖循环水泵选型及计算

地暖循环水泵选型及计算循环水泵选型方法循环水泵选型的一般方法是根据水力计算的结果,得出地暖系统所需的水流量和克服地暖系统管网及壁挂炉本身阻力所需的扬程,综合考虑循环水泵在地暖系统中的工作效率,选择合适的循环水泵。

1.1 系统流量G=3.6Q/C(Tg-Th) (1)G—供暖管网所需流量,m3/hQ—房屋所需采暖热负荷,kWC—水的比热,kJ/(kg•℃)Tg—供暖出水温度,KTh—供暖回水温度,KQ=K1K2qA (2)Q—住房供暖所需热负荷,kcal/h;K1—考虑邻居采暖不同步的安全系数,此处取1.2;K2—考虑间歇供暖的安全系数,此处取1.2;q—标准住宅热指标估算值,kcal/m2;A—标准住宅建筑面积,m2;1.2 系统阻力系统阻力分为沿程压力损失、局部压力损失及机器内阻,沿程压力损失是指在管道中连续的、一致的压力损失;局部压力损失是指管道系统中特殊的部件,由于其改变了水流方向,或使局部水流通道变窄(比如缩径、三通、阀门、接头、过滤器等)所造成的非连续性压力损失;机器内阻是机器本身的阻力。

1.2.1 沿程压力损失地暖管为圆管且内壁较为光滑,属低粗糙程度,选择沿程压力损失的计算公式如下:Hf=λ•L/D•V2/2g (3)Hf—沿程压力损失, mm/mλ—摩擦阻力系数(并非定值)L—环路水管长度,mD—管道内径,mV—水平均流速m/sRe<2300为层流流动:λ=64/Re (4)Re>2300为紊流流动:λ=0.316Re-0.25 (5)Re=VD/γ(6)γ:动力粘度系数, m2/s公式(6)用于判断水流方式:层流或紊流表2 水温及先关水流动力粘度1.2.2 局部压力损失局部压力损失主要受限于一些阀门、滤网的流通能力,选择计算公式如下:ΔP=102(G/KV0.01)2 (7)ΔP;局部压力损失,mmh2oG—供暖管网所需水流量,l/hKV0.01—流通能力(压差等于0.01bar), l/h1.2.3 机器本身的内阻是一个实测值,由于壁挂炉行业起步较高,标准化程度较好,所以不同厂家的同一类型产品内阻相差不大。

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热网循环水泵的选型及驱动配置
专题报告
目录
一工程概况 (1)
二循环水泵配置的重要性 (1)
三热网循环水泵的选型 (1)
四选型的分析 (2)
五循环水泵的驱动方式 (3)
六计算分析 (3)
七结论 (4)
[内容提要]:
热网循环水泵组是换热首站的重要辅机之一,其选型对电站的安全性和经济性具有十分重要的影响。

本专题从循环水泵选型及驱动配置方面分析比较,
一工程概况
本专题是针对某电厂1、2号2x300MW机组的纯凝改供热改造。

改造后2台机共建一座换热首站,两台机组能提供2×198MW(折合1425GJ/h)的供热能力,可供873万m2的采暖需求,热网的循环水量为6400t/h。

根据外网鉴定供热协议要求,供热供回水温度为130℃/70℃。

由于本工程为改造项目,换热站站址的选择和现有厂用电容量的要求,对改造有很大的局限性。

二循环水泵配置的重要性
热网循环泵是热电企业向热用户输送供热介质的动力来源,是换热首站的大动脉,也是热电企业供暖期间厂用电消耗的主要辅机之一。

投资在项目改造中占有较大的比例,泵组的运行可靠性与经济性显得尤为重要。

而循环水系统的优化、泵组的选型及布置的优劣,不仅直接影响其自身的安全性和经济性,而且对整个工程的投资与安全经济运行都会产生十分重要的影响。

三热网循环水泵的选型
1、选型的基本原则
循环水泵选型的基本原则有一下几点:
1) 循环水泵的总流量小于设计总流量;
2) 循环水量的扬程不小于运行流量条件下的热网总阻力。

3) 流量——扬程曲线应平缓,并联运行水泵的特性曲线宜相同,
4) 循环水泵的承压、耐温能力应满足各种运行工况的要求。

5) 应尽量减少并联水泵的台数,设置3台或3台以下时,应设置备用泵,设置4台及4台以上时,可不设备用泵。

2、循环水泵选型的方法
循环水泵的运行方式是按照供热系统的运行方式确定:
1) 质调节是通过抽汽调节阀调节进汽量、进汽压力来调整供水温度。

采用质调节只调节水温,不调节流量,热力工况稳定,但消耗电能较多。

2) 量调节是通过调节热网循环泵的投运台数和通过改变热网循环水泵的转速来调节循环水量。

采用量调节供水温度不变,只调节流量,这种方法能够节省厂用电,但系统中
需配备调速泵。

3) 分阶段改变流量的质调节时,常用的有以下几种选型方案:一是水泵参数按照分阶段流量及对应的热网阻力确定,选用大小不同的多台水泵分别运行;二是水泵参数按照设计工况确定,选用水泵配置变级调速电机,分几段运行;三是水泵参数按设计工况确定,选用多台同型号水泵,按照不同台数并联运行;四是水泵参数按设计工况确定,选用同型号水泵,配置无级调速装置。

四选型的分析
按照可研报告给定三个方案,本专题重点研究采用分阶段改变流量的质调节时,各方案循环水泵的选型。

1 、热网循环水泵的选型及运行方式
1)选用3台同型号水泵(其中一台为备用):水泵流量按设计流量的1/2确定,即3200t/h,扬程按照设计工况热网总阻力1.4MPa,选用双吸中开泵,水泵流量为(2458~3210~4145)t/h,扬程为(151~142~128)m,转速为1480r/min,水泵效率为(79~73~80),配置电机功率为1370KW。

运行方式分两个阶段运行,严寒期水泵2台泵高速运转,初寒和未寒期1台泵运转。

此方案不能满足设备60~75%热负荷的要求,但考虑与已建二期热力管道并网,统筹调度解决,由此本方案也可成立。

该方案电机可配置无级调速装置。

目前为提高厂用电率,循环水泵采用汽动汽轮机驱动。

2)选用4台同型号水泵(不设备用):水泵流量按设计流量的1/4确定,即1600t/h,扬程按照设计工况热网总阻力1.4MPa,选用双吸中开泵,水泵流量为(1197~1710~2052)t/h,扬程为(161~145~133)m,转速为1480r/min,水泵效率为(82~86~84),配置电机功率为1000KW。

运行方式分两个阶段运行,严寒期启动4台泵并联运行,总流量6400t/h。

初寒和未寒期启动3台,总流量为4800 t/h,可以满足75%的热负荷。

3)选用三台同型号水泵(两用一备):泵的流量和扬程按照设计工况,选用双吸中开泵,电机配置无级调速装置,调速装置可配置高压变频器及专用的调速电机、液力耦合器、永磁耦合器等。

运行可按室外温度3~5个阶段运行。

由于本方案由于换热站站址问题,此方案不成立,本专对泵选型不再赘述。

2、循环水泵的投资及运行节能分析
1)从电厂经验以及有关数据结果分析,分阶段改变流量的质调节时,分的阶段越
多,节约电率越高。

2)选用双速变级调速电机水泵,分两个阶段运行,设备投资较低,运行调节简单。

3)采用较少台数的水泵,电机配置无级调速装置,调节方便灵活,可分为较多的运行阶段,节电率高,但设备投资较高,设备维护复杂。

电机功率高,一般为高压电机,大功率的高压变频价格比较昂贵,调速效率较高,节电效果优越。

液力耦合调速器,调速效率低,节电较差。

五循环水泵的驱动方式
由于本项目属于改造工程,受厂内站址的局限性,以及电厂高压用电条件的限制,就此提出两个方案。

方案一:热网循环水泵汽动驱动2X3200t/h泵配置
本方案设置3台热网循环水泵,2台蒸汽驱动,1台电功,正常运行时2台蒸汽驱动泵运行电泵备用。

每台蒸汽驱动输出功率约1800kw。

方案二:热网循环水泵电驱动4x1800t/h泵配置
这两种方案均能满足本次投标的系统工艺要求。

但影响水泵配置方案选择的因素有很多,如初投资、运行的可靠性及经济性、布置是否灵活、安装及检修是否方便、系统是否复杂等等。

六计算分析
(一)初投资计算
方案一与方案二比较增加2台小汽轮机总价为700万元(此价格为小汽轮机配置国产变速箱;如采用进口变速箱,还将增加2×100—120万元);2台热网泵共30万元;另外1台电动热网循环水泵设备总价格约为45万(含电动机);2台乏汽回收换热器总价约100万元,方案一主要设备投资约875万元,方案一与较方案二仅工艺设备项投资多(约为740万),增资20%左右。

综上所述,在设备初投资方面,电泵方案比汽泵方案有明显优势。

(二)运行经济性计算分析
两种驱动方式运行经济性比较原则是:不考虑非采暖期发电量及厂用电率等方面的变化,先假定主蒸汽参数和锅炉效率相同,并且凝结水全部回收。

以及主蒸汽进汽量为951t/h,额定采暖抽汽量为300t/h的电动驱动方式为基准进行比较,具体见表1
两种驱动方式运行的经济性对比表表1
由表1可知,
1)每个采暖期,在同样的供热量的情况下,汽轮机驱动方案比电泵驱动方案用电量少,可多供电2.08x106 kWh。

2)每个采暖季,汽轮机驱动方案可多获得62万元的收益,经济性较好。

另外当煤价下调时,改方案的经济效益将更加显著。

3)电泵和汽泵都能满足系统工艺要求,但采用蒸汽驱动循环水泵厂用电率为
5.493%,电动驱动变频调速泵后厂用电率为5.96%,汽泵方案上网电量一年比电泵多收益94万。

七结论
1)虽然汽轮机驱动方案比电动机驱动方案设备投资费用高,但目前经济性较好,在年固定费率不变的情况下,年费用比后者低很多。

因此从长远利益以及投资的角度分析,汽泵方案比电泵给水泵更经济。

2)汽泵循环水泵比电泵减少了发电机轴承端功率耗用值,降低了厂用电,增加了主
机出力,使得更多的电量上网;消耗了低品质能量,减少了高品质消耗。

本工程纯凝改抽汽供热改造,采用中低压连通管抽汽供热方式,为了尽可能采用该级抽汽的能力,将部分蒸汽用于驱动汽轮机代替电动变频调速装置,整个机组的厂用电量将下降,供电经济效益良好。

因此,在纯凝机组改为供热机组时,从经济效益方面考虑,汽轮机驱动热网循环水泵具有一定的优优越性。

从电厂的实际厂用电的情况考虑,汽泵方案更占优势。

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