泵与风机论文

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【报告】泵与风机学习报告

【报告】泵与风机学习报告

【关键字】报告泵与风机学习报告篇一:泵与风机课程总结《泵与风机》课程总结引言:XX年下半学年,我们热能专业学习了《泵与风机》这门专业课程,通过一学期的学习与认识,我初步掌握了泵与风机的专业常识及操作方面的知识。

泵与风机是一种利用外加能量输送流体的机械。

通常将输送液体的机械称为泵,输送气体的机械称为风机。

按其作用,泵与风机用于输送液体和气体,属于流体机械;按其工作性质,泵与风机是将原动机的机械能转化为流体的动能与压能,因此又属于能量转化机械。

泵与风机在生活中应用十分广泛,在农业中的排涝、灌溉;石油工业中的额输油和注水;化学工业中的高温、腐蚀性流体的排送;冶金工业中的鼓风机流体的输送等等都离不开泵与风机。

从我们专业角度来看,泵与风机在火力发电厂中的作用也不容小视。

在火力发电厂中,泵与风机是最重要的辅助设备,担负着输送各种流体,以实现电力生产热力循环的任务。

如:排粉机或一次风机、送风机、引风机、给水泵、循环水泵、主油泵等等一些辅助设备。

总之,泵与风机在火电厂中应用极为广泛,起着极其重要的作用。

其运行正常与否,直接影响火力发电厂的安全及经济运行。

随着科学的发展,泵与风机正向着大容量、高参数、高转速、高效率、高自动化、高性能和低噪音的方向发展。

课程学习:第一章泵与风机的概述第二节泵与风机的性能参数泵与风机的性能参数有流量、扬程或全压、功率、效率、转速,水泵还有允许吸上真空高度或允许气蚀余量等。

第三节泵与风机的分类及工作原理泵与风机按工作原理可分为三大类:(一)叶片式(二)容积式(三)其他形式(喷水泵、水击泵)按产生的压头分:(一)低压泵、高压泵(二)通风机、压气机(离心通风机、轴流通风机)按产生的作用分:(一)给水泵、凝结水泵、循环水泵、主油泵等等各种泵与风机的工作原理及特点:1、离心式泵与风机1、 2 、3 、2、轴流式泵与风机3、混流式泵与风机4、往复式泵与风机5、齿轮泵6、螺杆泵7、罗茨泵8、喷射泵4、5、6、7 、8、9 、10、第二章叶片式泵与风机的构造第一节离心泵常用结构1、单级单吸悬臂式离心泵及其主要部件2、多级单吸分段式离心泵3、单级双吸中开式离心泵离心泵的主要部件:泵由转体、静体以及部分转体三类部件组成。

针对泵与风机的选择探讨

针对泵与风机的选择探讨

针对泵与风机的选择探讨摘要由于泵与风机装置的用途和使用条件多样,而泵与风机的种类又十分繁多,故合理地选择其类型或型式及确定它们的大小,有利于实际工程安装与应用。

针对不同类型的泵与风机将通过它的用途、被输送流体形式等来探讨在满足实际工况要求下,尽可能的节约成本。

关键词泵与风机类型工况要求性能计算中图分类号:TH311 文献标识码:A1选择泵与风机的类型首先应充分了解整个装置的用途,管路布置、地形条件、被输送流体的种类、性质以及水位高度等原始资料。

工程上常用的泵:单级单吸离心泵、单级双吸离心泵、多级离心泵、管道泵。

常用的通风机:离心式,压头比较高,用于阻力较大送排风系统;轴流式,风量大,压头较低,用于系统阻力小甚至无管路的送排风系统;混流式,介于上述两种之间,多用于锅炉引风机、建筑通风和防排烟系统中;贯流式,动压高,可以获得无紊流的扁平而高速的气流,多用于空气幕、家用电扇、汽车通风、干燥器的通风装置。

1.1对于水泵选择(1)应了解被输送液体的性质(如清水、生活污水、锅炉热水或化学液体等)。

以便选择不同用途的水泵;(2)泵的流量和扬程能满足使用工况下的要求,并且应有10%-20%的富裕量;(3)应使工作状态点处于较高效率值范围内;(4)当流量较大时,宜考虑多台并联运行;但并联台数不宜过多,尽可能采用同型号泵并联;(5)选用泵时必须考虑静压对泵体的作用,注意工作压力应在泵壳体和填料的承压能力范围之内。

1.2对于风机选择(1)应了解被输送气体的性质(如干净空气、烟气、含尘空气或腐蚀性气体等),以便选择不同用途的风机。

(2)风机的流量和压头能满足运行工况的使用要求,并且应有10%-20%的富裕量。

(3)应使风机的工作状态点经常处于高效率区,并在流量-压头曲线最高点的右侧下降段上,以保证工作的稳定性和经济性。

(4)对有消声要求的通风系统,应优先选择效率高、转数低的风机。

(5)尽可能避免采用多台并联或串联的方式。

电厂风机和给水泵运行方式与节能论文

电厂风机和给水泵运行方式与节能论文

电厂风机和给水泵运行方式与节能论文【摘要】节能降耗实现经济运行是每一个企业的重要工作。

通过对能耗重点的风机改造,能够有效降低企业的经营成本,提升经济效益,增强企业核心竞争能力,促进企业的转型发展。

一、前言在电力发电过程中,会受到一些因素影响到锅炉的运行效率。

在发电过程中,风机是重要的设备,其经济运行对于实现电厂的经济发电非常重要。

二、影响电厂锅炉运行效率的重要因素分析1、给水品质的好坏是影响锅炉运行效率的根本因素。

锅炉是电厂生产的重要设备,锅炉的正常运转需要充足的锅炉水供给,如果锅炉水的品质得不到保证,就会严重影响电厂锅炉的运行效率。

锅炉水中的离子浓度应保持在一定的限度内,如果离子浓度过高并且得不到控制,随着锅炉运行时间的加长,锅炉水中的杂质含量会不断增加,从而导致锅炉蒸汽的品质大大降低。

2、排烟热损失是影响锅炉运行效率的重要因素之一。

排烟温度和排烟容积是造成锅炉排烟损失的两大主要因素,相关的研究表明,排烟热损失随着排烟温度的升高而增加,随着排烟温度的降低而减少,两者呈现正比例关系,具体来说,排烟温度每增加十度到十五度,排烟损失就会增加百分之一。

3、未完全燃烧热损失是影响锅炉运行效率的又一因素。

与排烟热损失相比,未完全燃烧的热损失相对较少。

未完全燃烧的热损失是指一部分固体燃料颗粒没来得及在炉膛内充分燃烧殆尽就跟随灰渣排出从而造成的燃烧热损失。

固体未完全燃烧热损失的影响因素有很多,包括燃料的性质、燃烧方式、锅炉炉膛的结构设计以及过量空气系数等。

三、锅炉风机运行状况1、锅炉风机性能特点目前我们只能用实验才能精确算出锅炉风机的性能曲线,理论方面的方法还不是很成熟。

我们需要进行实验,并且对实验结果得出的数据进行深入分析,然后制作出性能曲线图。

仔细推敲风机性能曲线图我们不难发现,在转速稳定的情况下,风量的改变会造成风机效率的变化,但是其中会有一个高效率的区间,所以我们应该采取一些必要的措施对其中的某些因素进行改造,保证风机在高效区进行高效率的工作,使风机的运行达到最佳工况。

陈桂成大专毕业(10.13)电厂泵与风机的节能研究终结版3

陈桂成大专毕业(10.13)电厂泵与风机的节能研究终结版3

电厂泵与风机的节能研究学生姓名:陈桂成班级:04电气工程夜大班摘要文章对我国火力发电厂目前泵与风机的使用情况(耗能)进行了分析,从规划、设计、运行、管理四个方面谈了火电厂的节能问题,提出了泵与风机节能技术改造的方法及国内外的发展趋势。

【关键词】火力发电厂;泵与风机;节能;技术改造;研究一、前言目前国家正处在重新考虑能源发展战略的关键时期。

围绕实现现代化,要求调整我国能源发展战略,优化能源结构,提高能源利用效率,进一步明确和贯彻节能优先的长期能源战略,把建立国际多元化能源供应体系作为长期能源供应的战略目标,把能源优质化作为主攻方向,把天然气开发作为下世纪能源开发的重点,加强天然气管网系统等能源基础设施建设,注重核电、水电、风电等优质一次电力的开发,加快洁净煤技术的开发利用。

电能是国民经济各生产部门的主要动力,电力生产消耗的能源在我国能源总消耗中占的比重也很大,因此提高电能生产的经济性具有十分重要的意义。

在保证供电可靠和良好电能质量的前提下,进行优化调度,最大限度地提高电力系统运行的紧急的经济性,为用户提供充足的、廉价的电能,为此,可以采取的措施有:安装大容量的发电机组,充分发挥水电在系统中的作用,尽量降低发电厂的煤耗率(或水耗率),合理分配各发电厂间的负荷,减少厂用率和电网损耗。

能源工业作为国民经济的基础,对于社会、经济的发展和人民生活水平的提高都极为重要。

在高速增长的经济环境下,中国能源工业面临经济增长与环境保护的双重压力。

而且,受资金、技术、能源价格等因素的影响,中国能源利用效率比发达国家低很多,只及发达国家的50%左右,90%以上的能源在开采、加工转换、储运和终端利用过程中损失和浪费。

由此可见,对能源的有效利用在我国已经非常迫切。

火电厂是最主要的能源消耗大户,在我国的二次能源结构中,约占7 4%。

而在火力发电厂中,泵与风机是最主要的耗电设备,加上这些设备存在着“大马拉小车”的现象,同时由于这些设备长期连续运行和常常处于低负荷及变负荷运行状态,运行工况点偏离高效点,运行效率降低,大量的能源在终端利用中被白白地浪费掉。

泵与风机的节能技术探讨

泵与风机的节能技术探讨

泵与风机的节能技术探讨摘要:能源产业在国民经济中占据着重要地位,对促进社会和经济发展具有重要意义,对人们的生产生活有很大影响。

泵与风机是其中重要的设施,广泛应用于化工、石油等生产中,纺织、轻工和农业等生产中也离不开泵与风机的应用。

在泵与风机应用中,其耗电量的占比是比较大的,其耗电量大约占到全国用电量的1/3。

而当前能源紧缺问题和环境问题凸显,在各行业生产中实现节能环保成为发展趋势。

在泵与风机的应用方面也要积极改进,实现技术节能,本文主要对泵与风机的节能技术进行分析探讨,对其节能改造进行科学的了解,以促进其节能发展。

关键词:泵与风机;节能技术;节能措施随着环境问题逐渐被人们重视,在工业生产中节能环保成为重要的发展内容,电机系统节能也列入了我国节能计划当中,通过节能举措实现泵与风机的经济运行。

对此,我们要了解其节能趋势,认识到其科学的节能途径,并采取合理的节能措施改善其运行耗能,最终实现节能目标。

1.以火电厂为例分析泵与风机的运行状况和节能潜力在火电厂的运行中,运用到的泵与风机种类较多、数量大,且其总装机容量大,因此耗电量巨大,其在全国火电发电容量的占比达到6%。

因此,泵与风机的运行耗电量对发电厂的用电率有很大的影响。

现阶段在我国的火电厂中,少量采用汽动给水泵、液力耦合器和双速电机外,其它水泵和风机主要应用定速驱动。

这种泵采用了出口阀,并利用入口风门对风机的流量进行调节,在运行中会产是严重的能耗。

特别是在机组的变负荷运行中,水泵和风机的运行会偏离高效点,也降低了运行效率。

我国很多机组锅炉的风机运行效率在70%以下,约有2/3的泵和风机需要在运行中调节流量,其调节功能主要是通过阀门式当班实现的,造成的能源浪费是巨大的。

泵与风机运行耗能的大原因,主要是我国此前在该方面的科研投入不足,科研与生产缺乏有机结合。

同时,生产中应用工艺落后,存在较大的型线误差。

且很多设备是采用本模整体铸造而成的。

一些设备的造型起模困难,会产生较大误差,使得设备的实测值与样本给定值存在较大误差。

泵与风机的节能技术探讨

泵与风机的节能技术探讨

泵与风机的节能技术探讨发布时间:2022-12-05T09:10:55.427Z 来源:《福光技术》2022年23期作者:张强[导读] 水泵和风机作为消耗电能的主要动力机械。

通过对大量的工程项目运行实力研究能够发现,许多水泵与风机的工作运行效率都比国家规定的有关效率标准低,而且一些水泵的运行效率甚至没有超过60%,导致电力发生严重浪费。

因此,分析与研究水泵、风机节能问题有着深远意义。

河北供水有限责任公司河北邯郸 056700摘要:水泵与风机在国民经济各部门中占有重要的地位,由于水泵与风机属于通用机械,广泛应用于农田灌溉和水利工程等生产部门。

从生产方面实践来看,水泵与风机的使用成本相对较高。

这就要求水泵与风机在低耗能,以达到节能的目的。

关键词:水泵与风机;节能;技术;探讨水泵和风机作为消耗电能的主要动力机械。

通过对大量的工程项目运行实力研究能够发现,许多水泵与风机的工作运行效率都比国家规定的有关效率标准低,而且一些水泵的运行效率甚至没有超过60%,导致电力发生严重浪费。

因此,分析与研究水泵、风机节能问题有着深远意义。

1 水泵与风机的节能途径水泵与风机的节能途径包括水泵与风机本身的节能、系统节能、运行节能3个方面。

水泵与风机本身节能是前提,系统节能是关键,运行节能是最终体现。

3个方面密切相关,互为因果。

1.1 水泵与风机本身的节能途径水泵与风机制造厂向用户提供高效、可靠、好用的产品是制造厂的职责。

高效即水泵与风机本身效率高,高与低是相对的。

在水泵与风机结构选定之后,可以认为机械损失和容积损失基本不变,因此,水泵与风机本身节能重点应放在减少水泵与风机内水力损失上。

除此之外,积极开展水泵与风机的可靠性研究,进行可靠性设计、可靠性试验和可靠性管理,以提高水泵与风机的可靠度和平均寿命。

合理选取材料,增加易损件使用寿命,使水泵与风机达到好用、耐用,也是水泵与风机本身节能的组成部分。

1.2 水泵与风机系统的节能途径选水泵时,一定要使水泵的汽蚀性能满足使用要求才行,即使水泵的汽蚀性能要满足装置或系统所能提供的汽蚀余量值。

泵与风机节能的论文关于节能减排的论文

泵与风机节能的论文关于节能减排的论文

泵与风机节能的论文关于节能减排的论文节能减排技术改造项目财务评价案例简析[摘要] 随着国家节能减排政策的推行,企业纷纷响应号召,制定了一系列以节水、节能、资源综合利用和环境保护为重点的技术改造措施。

此类项目的可行性研究报告工作重点是要论证节能减排的技术上和经济上的可行性,而经济上论证项目的可行性又成为项目可行的一个关键。

论文介绍了作者对一个节能减排项目实际案例的分析。

[关键词] 节能减排财务评价国务院印发了国家发改委等部门制定的《节能减排综合性工作方案》指出,到2010年,中国万元国内生产总值能耗将由2005年的1.22吨标准煤下降到1吨标准煤以下,降低20%左右;单位工业增加值用水量降低30%。

“十一五”期间,中国主要污染物排放总量减少10%,2010年,二氧化硫排放量由2005年的2549万吨减少到2295万吨,化学需氧量(COD)由1414万吨减少到1273万吨;全国设市城市污水处理率不低于70%,工业固体废物综合利用率达到60%以上。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右,主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。

这是贯彻落实科学发展观,构建社会主义和谐社会的重大举措;是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择;是推进经济结构调整,转变增长方式的必由之路;是提高人民生活质量,维护中华民族长远利益的必然要求。

随着国家节能减排政策的推行,企业纷纷响应国家号召,对原有耗能较大的工艺及设备进行更新和改造。

技术经济分析是评价节能减排项目是否可行的重要依据之一。

以一个节能减排经济评价案例,简要分析财务评价中的要点及难点。

某油脂公司进行节能减排改造,主要建设内容如下:a.余热利用原工艺系统系将温度为40℃的混合油直接送入蒸发器进行加热蒸发,而饼粕烘干机烘干饼粕时产生的二次蒸汽则作为废汽直接排空;现系统充分利用饼粕烘干机产生的二次蒸汽,对浸出后的混合油通过预蒸器先进行预加热,使进入蒸发器的混合油温度由原先的40℃提高到70~80℃,从而达到减少蒸发工序蒸汽耗量的目的。

变频调速技术在风机、泵类应用中的节能分析_职教论文

变频调速技术在风机、泵类应用中的节能分析_职教论文

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 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。

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。

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。

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浅析电厂泵与风机的节能摘要经过对本课程的学习,我从中了解到了泵与风机在国民生产中的重要性。

因此,我围绕节能这一命题在电厂泵与风机的方面进行论述。

随着国家节能减排政策的推行,企业纷纷响应号召,制定了一系列以节水、节能、资源综合利用和环境保护为重点的技术改造措施。

此类项目的可行性研究报告工作重点是要论证节能减排的技术上和经济上的可行性,而经济上论证项目的可行性又成为项目可行的一个关键。

关键词泵与风机节能经济效率合理性前言能源工业作为国民经济的基础,对于社会、经济的发展和人民生活水平的提高都极为重要。

在高速增长的经济环境下,中国能源工业面临经济增长与环境保护的双重压力。

而且,受资金、技术、能源价格等因素的影响,中国能源利用效率比发达国家低很多,只及发达国家的50%左右,90%以上的能源在开采、加工转换、储运和终端利用过程中损失和浪费。

由此可见,对能源的有效利用在我国已经非常迫切。

火电厂是最主要的能源消耗大户,在我国的二次能源结构中,约占74%。

而在火力发电厂中,泵与风机是最主要的耗电设备,加上这些设备存在着“大马拉小车”的现象,同时由于这些设备长期连续运行和常常处于低负荷及变负荷运行状态,运行工况点偏离高效点,运行效率降低,大量的能源在终端利用中被白白地浪费掉。

因此,对电厂泵与风机进行节能研究有着突出重要的意义。

一、我国发电厂泵与风机运行状况及节能潜力分析火力发电厂中运行的泵与风机种类繁多,数量多,总装机容量大,耗电量大,约占全国火电发电量的6%。

发电厂辅机的经济运行,尤其是大功率的泵与风机的经济运行,直接关系到厂用电率的高低,而厂用电率的高低是影响供电煤耗和发电成本的主要因素之一。

目前我国火电厂中除少量采用汽动给水泵,液力耦合器及双速电机外,其它水泵和风机基本上都采用定速驱动。

这种定速驱动的泵,由于采用出口阀,风机则采用入口风门调节流量,都存在严重的节流损耗。

尤其在机组变负荷运行时,由于水泵和风机的运行偏离高效点,使运行效率降低。

有资料显示:我国50MW 以上机组锅炉风机运行效率低于70%的占一半以上,低于50%的占1/5左右。

由于目前我国约2/3的泵、风机类机械在运行中需要调节流量,用阀门式挡板调节,能源损失和浪费很大,已经到了非改不可的地步了。

造成这种现象的原因是多方面的,主要是科研开发投入不足,科研与生产缺乏有机的结合;生产工艺落后,型线误差大,过流表面粗糙。

目前我国大多采用木模整体铸造。

由于中、高比转速离心式泵与风机叶片扭曲,造型起模困难,造型误差较大。

目前我国使用的许多大型泵与风机,其性能实测值与样本给定值误差较大,这也是主要原因之一。

我国许多大中型泵与风机套用定型产品,由于型谱是分档而设,间隔较大,一般只能套用相近型产品,造成泵与风机的实际运行情况偏离最优运行区,运行效率低,能耗高。

设计选型时加保险系数,裕量过大,也会造成运行工况偏离最优区。

二、火电厂泵与风机节能改造的方法针对我国泵与风机使用及运行实际情况,下面从提高泵与风机本身效率及与管网匹配程度两方面对泵与风机节能进行研究。

1.减小泵与风机内部损失,提高泵与风机效率。

泵与风机在把原动机的机械能转换成流体的机械能的过程中,要产生各种能量损失,这些损失按其性质可分为机械损失、容积损失和流动损失三部分。

由于泵与风机内部流体运动的复杂性,上述各种损失至今仍不能用理论方法计算出精确的结果,主要依靠试验方法测定,再由此总结出半经验半理论的计算公式。

要提高泵与风机本身的效率,就要减少上述各种损失。

(1)泵与风机的机械效率主要取决于泵与风机叶轮的几何形状,亦即决定于比转速值,所以应注意以下几点:1)在选择或设计扬程(全压)高的泵(风机)时,应该选择或设计转速较高而叶轮直径D2较小的这类泵(风机),避免选用或设计转速低而D2大的这类泵(风机)。

2)在选择或设计高扬程(全压)的低比转速泵(风机)时,可采用多级的泵(风机),或适当增大叶轮叶片的出口安装角,尽量避免采用大的D2来达到高扬程(全压)的目的。

3)降低叶轮盖板外表面和泵壳内表面的粗糙度,可以减小△Pm3,从而使泵与风机的效率提高。

减小泵与风机的容积损失、提高容积效率主要从两方面着手:一是减小动、静间隙形成的泄漏流动的过流截面;二是设法增加泄漏流道的流动阻力。

(2)为减少泵与风机内部的流动损失,提高流动效率,在设计或改造泵与风机时,应注意以下几点:1)合理确定过流部件各部位的流速值。

2)在流道内要尽量避免或减少出现脱流。

3)要合理选择各过流部件的进、出口角度,以减少流体的冲击损失。

4)过流通道变化要尽可能地平缓;在流道内要避免有尖角、突然转弯和扩大。

5)流道表面应尽量做到光滑和光洁,避免有粘砂、飞边、毛刺等铸造缺陷。

2.正确选定泵与风机的设计参数;对选型不当的泵与风机进行技术改造。

一台泵与风机是否节电取决于很多因素,除自身的效率外,还与管网设计是否合理、阻力大小及与管网是否匹配良好等因素有关。

所谓匹配指的是泵与风机设计的流量和扬程(风压)应与管网所需流量和扬程(风压)相符,也就是说泵(风机)所产生的扬程(全风压)应能克服管网阻力的前提下满足管网流量的需要。

离心式泵与风机的流量通常是用调节门(风门或阀门)来调节的,调节门关得越小,节流损失越大,泵与风机使用效率越低。

风机的高效率固然重要,但是如何提高泵与风机的运行效率更重要。

而实现泵与风机和管网合理地匹配是节能降耗最有效的途径。

为了减轻或防止因泵与风机的额定参数大于实际运行参数而造成运行效率和可靠性降低,可以根据不同情况分别采用切割叶片及更换高效叶轮两种方法对泵与风机进行技术改造。

我国现在使用的泵与风机有许多模型效率指标均不高,对这部分泵与风机,可以用高效泵与风机替换它,也可以设计模型效率高的叶轮更换原叶轮,达到节能的目的。

在我国已有科研部门和高校对这方面进行研究,并在实践中取得很好的效果。

3.电机换级和泵与风机降速。

若泵与风机扬程或全压富裕量达50%~60%,则可将转速降低一档,以利节电。

4.泵与风机调速节能。

由于目前电网还缺少专门带尖峰负荷的机组(例如坝库式水电机组,抽水蓄能机组,燃气轮机组等),所以一般电网的尖峰负荷和低谷负荷都要求火电机组来承担,火电机组不得不作调峰变负荷运行。

在机组变负荷运行方式下,如果主要辅机采用高效可调速驱动系统取代常规的定速驱动系统,无疑可节约大量的节流损失,节电效果显著,潜力巨大。

除此之外,由于可调速驱动系统都具有软起动功能,可使电厂辅机实现软起动,避免了由于电动机直接起动引起的电网冲击损失和机械冲击,从而可以防止与此有关的一系列事故的发生。

电站锅炉风机的风量与风压的富裕度以及机组的调峰运行导致风机的运行工况点与设计高效点相偏离,从而使风机的运行效率大幅度下降。

一般情况下,采用风门调节的风机,在两者偏离10%时,效率下降8%左右;偏离20%时,效率下降20%左右;而偏离30%时,效率则下降30%以上。

对于采用风门挡板调节风量的风机,这是一个固有的不可避免的问题。

可见,锅炉送、引风机的用电量中,很大一部分是因风机的型号与管网系统的参数不匹配及调节方式不当而被调节门消耗掉的。

因此,改进离心风机的调节方式是提高风机效率,降低风机耗电量的最有效途径。

辅机采用调速驱动后,机组的可控性提高了,响应速度加快,控制精度也提高了。

从而使整个机组的控制性能大大改善,不但改善了机组的运行状况,还可以大大节约燃料,进一步节约能源。

同时,采用变速调节以后,可以有效地减轻叶轮和轴承的磨损,延长设备使用寿命,降低噪声,大大改善起动性能。

工艺条件的改善也能够产生巨大的经济效益。

泵与风机一样,除由于设计中层层加码,留有过大的富裕量,造成大马拉小车的现象之外,还由于为满足生产工艺上的要求,采用节流调节,造成更大的能源浪费现象。

为了降低水泵的能耗,除了提高水泵本身的效率,降低管路系统阻力,合理配套并实现经济调度外,采用调速驱动是一种更加有效的途径。

因为大多数水泵都需要根据主机负荷的变化调节流量,对调峰机组的水泵尤其如此。

根据目前我国电网的负荷情况,大多数125MW机组已参与调峰,为扩大调峰能力甚至一些200MW机组也不得不参与调峰运行。

所以为这类调峰机组配套的各种水泵最好采用调速驱动,以获得最佳节能效果。

对锅炉给水泵来说,节流损失的大小还与负荷和汽轮机的运行方式有关。

在同一种运行方式下负荷越小节流损失越大;在负荷相同时采用滑压运行方式的节流损失比采用定压运行方式还大。

因此,对调峰和滑压运行机组,采用调速给水泵的节电效果尤为显著。

以上对泵与风机节能改造的不同方法进行分析,其实远不止上述的几种方法,就调速节能而言,就可以通过很多种途径去实现(如采用液力偶合器、变频器、汽动给水泵、交流调速等),采用不同的调速装置,有不同的效果。

在实际应用中应视具体情况具体分析,通过技术经济分析选用最优的改造方法,这样才能收到节能降耗的效果。

三、国内外发展趋势目前,国内外发展趋势主要往以下几方面发展:1.计算机技术的发展,使得三维紊流的数值模拟实用化,计算机优化设计更为有效,性能预估更准确,产品的更新换代加快,新的水力模型不断取代旧模型。

2.泵与风机模型试验技术不断提高,为新型泵与风机的研制提供了强有力的手段。

性能测试精度接近水轮机模型试验水平,对效率测试的总误差可达0.3%。

泵与风机内部流场的观测手段更加先进。

泵与风机空化性能不断改善,大型水泵的运行安全性能普遍受到重视。

在强调以人为本的今天,现场工作环境(设备的噪声和振动等)及检修工作量(设备寿命,尤其是叶轮的寿命)等指标正在成为设备选择的重要指标。

3.对泵与风机性能要求更高,大型(1000KW以上)和年运行时间较长的中型泵与风机一般采用针对性设计和制造的方法,要求“量体裁衣”(即按现场实际运行扬程或风压和用户所需流量进行专门设计),较少套用定型产品,使得泵与现机性能与实际使用情况更好地吻合,从而取得最优的运行效果。

4.采用新的加工工艺,质量要求更高。

型线的准确性及表面加工质量大大提高,产品的销售由价格主导转变为质量和性能主导。

结束语现代科技迅猛发展,国际间技术交流日益频繁,技术及产品更新换代比较快,制造厂及科研单位应充分利用我国加入WTO这一历史机遇,加强国际间的交流合作,在充分利用、吸收、消化国外先进技术的同时,加大本国科研力量的投入,开发国产化的高质量的节能型泵与风机类产品。

在此《通用机械》课程论文完成之际,衷心感谢老师一学期以来对我的谆谆教诲以及陪伴我一起上课的可爱的同学们!参考文献[1] 何川郭立君主编泵与风机(第四版)中国电力出版社2008.6[2] 吴达人主编泵与风机西安交通大学出版社1989[3] 杨诗成袁仲文陆火庆主编泵与风机(第三版)中国电力出版社2007。

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