循环水泵的节能降耗措施
提升冷却水循环泵使用效率的改进措施

提升冷却水循环泵使用效率的改进措施摘要:随着我国社会经济的发展与进步,工业的发展也取得了很大的成就,尤其是电力产业和化工产业。
工业生产需要使用大量的水,因此如何提高工业工厂的用水效率,为企业节省更多的经营成本,提高企业经济效益,是目前大多数企业尤其是化工企业面临较为重要的课题。
冷却水循环泵是目前解决工业用水的一种重要工具,它的原理是将水资源换热并自行降温然后补给用水,达到循环给水的效果,能很好解决工业用水较大的难题。
本文将从冷却水循环系统的作用和意义出发,针对现阶段冷却水循环泵效率低下的问题,提出相应的改进措施和方法,以提升冷却水循环泵使用效率。
关键词:冷却水循环系统;循环泵效率;改进措施前言现阶段随着我国产业结构的不断改革和调整,产业化已经由原来的重效益转变为节能降耗的方向发展。
通过降低损耗,节约能源来提升企业的经济效益,是目前大多数企业的生产指标。
冷却水循环系统有利于工业生产水资源的循环利用,工业用水中采用冷却水循环技术,能很好提升用水效率,同时重复用水还能提升能源的利用率,大大降低工业生产成本,从而实现企业的经济效益最大化。
但由于资金技术以及设备本身等因素的影响,目前大多数企业在循环冷却水系统中存在一定问题,冷却水循环泵的作用还不能很好发挥出来,造成能源的浪费。
因此需要相关部门和技术人员对冷却水循环泵出现的问题引起充分的重视,采取有效的改进措施,以不断提高冷却水循环泵的效率,实现综合节能目标。
一、冷却水循环泵的作用和意义工业生产中由于产品特性的需要,许多半成品需要经由水冷却的方法来进行降温,进而投入到后面的制造工序当中。
工业生产过程中大规模使用水一定程度上会造成水水资源的浪费,同时排放的废水也会造成对周边环境的污染。
因此利用冷却水循环系统的辅助,达到水资源的循环使用,从而达到节约用水的目的。
冷却水循环能很好解决工业生产用水的问题,但同时由于冷却水系统中循环水泵以及换热装置等属于高耗能材质,对能量的消耗较大,一定程度上大大降低了冷却水循环系统的效率。
更换水泵节能降耗方案

更换水泵节能降耗方案
近年来,随着环保意识的增强和能源价格的不断上涨,节能降耗成为各个行业关注的焦点。
在水泵领域,更换水泵是一种常见的节能降耗方案。
下面将介绍一些关于更换水泵的节能措施。
首先,选择高效水泵是降低能耗的首要步骤。
根据不同的工况,合理选择水泵的型号和规格。
高效水泵在同样的工作条件下,能够大幅降低能耗。
所以在更换水泵时,必须充分考虑水流量、扬程、压卷能力等指标,选择与实际需求相匹配的高效水泵。
其次,通过优化水泵工作参数进一步降低能耗。
调整水泵的转速、叶轮直径以及叶轮叶数等,可以达到更高的转效率,从而减少能耗。
此外,还可以采用变频调速等先进技术,根据实际需求灵活调控水泵的工作状态,最大程度地降低能耗。
再次,改善水泵系统的管路布局和设计。
合理设置泵房内的进、出水口以及配管的角度和长度,减小泵房内的阻力损失。
此外,合理安装泵房内的阀门和流量计,可以随时监测和调整水泵的工作状态,进一步提高能效。
最后,定期进行水泵的维护和保养。
定期清洗水泵的进、出水口以及叶轮表面的积垢和杂质,保持水泵内部的流通通畅。
同时,及时更换损坏的密封件和轴承,确保水泵的正常运行和高效工作。
总的来说,更换水泵是一种有效的节能降耗方案。
通过选择高
效水泵、优化水泵工作参数、改善管路设计以及定期维护保养,可以最大程度地降低水泵的能耗,实现节能降耗的目标。
水泵节能控制方案

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中央空调调速节能原理
1)由于目前冷却水循环泵为工频满负荷运转,在制 冷周期的前期和后期,环境温度较低,冷却水回水温度 较低,会造成溴化锂结晶,导致空调机组效率降低,甚 至保护。采用变频恒温差控制后,回水温度得到有效控 制,将大大提高空调机组的效率,达到节能目地。 2)由于冷冻水循环泵也在工频满负荷运转,而不能 根据室内温度的要求自动调节流量,而通过变频改造后 冷冻泵能根据室外温度及室内温度要求能自动调节流量, 提高效率,达到节能目地。
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Байду номын сангаас
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〔2〕制热模式下冷冻水泵系统的闭环控制 该模式是在中中央空调中热泵运行(即制热)时冷冻水 泵系统的控制方案。同制冷模式控制方案一样,在保证 最末端设备冷冻水流量供给的情况下,确定一个冷冻泵 变频器工作的最小工作频率,将其设定为下限频率并锁 定,变频冷冻水泵的频率调节是通过安装在冷冻水系统 回水主管上的温度传感器检测冷冻水回水温度,再经由 温度控制器设定的温度来控制变频器的频率增减。不同 的是:冷冻回水温度小于设定温度时频率无极上调,当 温度传感检测到的冷冻水回水温越高,变频器的输出频 率越低。
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能源工业是国民经济的基础产业,也是技 术密集型产业。目前,我国能源生产量和消 费量己居世界前列,但在能源供给和利用方 式上存在一系列突出问题,如能源结构不合 理,能源利用效率低,可再生能源开发利用 率低等。 安全、高效、低碳是当今世界发展的主题, 我们每个人身上都有义务和责任。
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冷冻水泵系统的闭环控制
〔1〕制冷模式下冷冻水泵系统的闭环控制 该方案在保证最末端设备冷冻水流量供给的情况下,确 定一个冷冻泵变频器工作的最小工作频率,将其设定为 下限频率并锁定,变频冷冻水泵的频率调节是通过安装 在冷冻水系统回水主管上的温度传感器检测冷冻水回水 温度,再经由温度控制器设定的温度来控制变频器的频 率增减,控制方式是:冷冻回水温度大于设定温度时频 率无极上调。
循环水系统节能节水优化措施

循环水系统节能节水优化措施魏宏鹏摘㊀要:在类似于石油炼化㊁重工业等行业领域ꎬ循环水系统是非常关键的辅助ꎬ但因为其本身存在巨大的能耗ꎬ故本身的补水需求量㊁排污量也都比较大ꎬ有所应用的同时ꎬ也会给环境带来很大的负担ꎮ文章以 循环水系统节能节水优化措施 为主要研究对象ꎬ从四个角度对这一话题展开论述ꎬ以期相关研究内容能够为广大工作人员提供参考ꎮ关键词:循环水系统ꎻ节能节水ꎻ优化㊀㊀随着我国工业体系的不断发展㊁规模的不断扩大ꎬ节能降耗已经成为各行各业所共同关注的话题ꎬ其能够为提高经济效益㊁控制成本产生非常重要的影响和作用ꎮ如今很多行业㊁很多企业的循环水系统存在一定程度的问题ꎬ因为能耗较大ꎬ直接拔高了企业的运营成本ꎮ随着科学技术的不断发展和社会经济的日渐进步ꎬ很多产品都需要进行冷却以后方可二次加工ꎬ此时冷却水可以被当作制冷剂ꎮ另外工业用水具有重复率高的特点ꎬ这促使其成为冷链工艺的重要媒介ꎬ而对循环水系统节能节水措施的启用则有助于提高相关单位㊁相关领域㊁相关行业的节能水平和效果ꎬ增加经济效益ꎮ应用循环水系统节能节水技术ꎬ改造工业循环用水情况ꎬ通过现场能量测试ꎬ基于制冷设备㊁换热装置㊁循环水泵组等角度着手ꎬ对循环水系统的各项参数进行全程检测㊁维系复杂管网的动态热力平衡ꎬ最终达成综合节能㊁节水的目的ꎮ一㊁循环水系统节能运行的意义企业当中的高温产品必须使用工业循环水进行冷却ꎬ循环水系统当中冷量交换涉及循环水泵组ꎬ依靠动力源推动循环水进行流动ꎮ在我国ꎬ循环水在工业生产当中的占比高达十分之七ꎬ对于石化等工业领域有着极为关键的作用和意义ꎬ但显而易见的是ꎬ我国的循环水系统能耗普遍较高ꎬ较之发达国家存在不小的差距ꎬ在这样一种情况下优化系统㊁推进工业冷却循环水系统具有十分重要的意义和价值ꎮ在工业生产过程中ꎬ很多半成品在正式投入生产之前需要进行必要的冷却操作ꎬ但是从焦炉当中得到的煤气温度往往比较高ꎬ很难实现进一步的提纯ꎬ借助冷却水却可以达到降温焦炉煤气温度的效果ꎮ作为生产的重要工序ꎬ工业用水具有很好的传热效果及特色ꎬ不同业务用水来源相对广泛ꎬ更可以应用到大规模的生产作业当中ꎮ在使用工业冷却水进行制冷时ꎬ需要减少对周边环境产生的污染ꎬ而工厂所普遍采用的水循环办法ꎬ改善冷却水系统冷桥效率低的情况ꎬ就要改进设计方面存在的能源损耗情况ꎮ二㊁循环水系统节能优化技术原理分析循环水系统节能优化技术本质是按照工业循环水系统的运行原则ꎬ从制冷设备以及循环水泵组着手ꎬ研究系统能量的利用情况ꎬ对评价系统的能量利用效率指标展开评价ꎬ针对性的提出优化解决方案ꎮ实时对循环水系统流程参数的监测ꎬ优化系统运行的性能ꎬ提高循环效能ꎮ对于循环随系统节能优化技术而言ꎬ其主要包括系统能量检测㊁系统运行能量数据分析以及制造技术ꎬ温度等运行参数的精准采集㊁循环水系统换热设备等ꎮ工业冷却水通过循环水系统的水泵水量配属协同作用ꎬ对节能行为进行优化ꎬ并将温度控制在合理的范围内ꎬ实现动态水力平衡ꎮ要结合冷却水温度在监测过程中的温度曲线情况设置冷却塔阀门ꎬ在保证动态水力平衡的情况下ꎬ让冷却塔效果达到最优ꎬ要明确水泵机组的台数ꎬ让水泵所输出的功率得以最小化实现ꎬ以便最大限度地节约能耗ꎬ维系水泵的特性ꎮ三㊁工业冷却水循环系统冷却方式当前ꎬ液态流体冷却方式可以粗略地被划分为冷传和蒸发两种方式ꎬ直接冷却就是让冷却水直接和冷却介质发生接触ꎬ进而达到降温的目的与效果ꎬ比如在炎热的夏天ꎬ可以通过向冰冷的水中投入冰块㊁降低水温的方法进行冷却ꎮ工业直接冷却油薄膜冷却和喷雾冷泉之分ꎬ使用填料不断增加传热面积ꎬ借助通风装置快速实现空气流通ꎬ有助于提高空气的传热面积和传热效果ꎮ在实际生产过程中ꎬ应用直接冷却的效果其实并不明显ꎬ很多时候其并不能满足直接生产的诉求ꎻ而间接冷却使用的是冷却水不同需要冷却的物质直接发生接触的办法ꎬ尤其适合污染释放的环境ꎮ蒸发冷却是一种在生活当中出频率比较高的冷却办法ꎬ其借助液体蒸发的方式达到冷却降温的目的ꎮ在物理学当中ꎬ针对液体发生汽化时导致的温度变化ꎬ一边会使用气化潜热 这样一个名词来进行解释ꎮ一般的温度及通常的压力条件下ꎬ20%的水汽化水产生的温度差会在50摄氏度以上ꎬ可以使用沸水来排除热量源头产生ꎬ以至于实际工作过程中并没有办法产生良好的气体ꎬ来调节空气质量ꎮ四㊁循环水系统节能优化技术应用循环水系统节能优化技术如今已经被国家发改委列入重点节能技术推广项目ꎬ适用于食品制药㊁机械电子以及热力电能等多个领域ꎮ总体来看ꎬ循环水系统节能优化技术的应用效果比较明显ꎬ尤其是在很多工业循环水系统节能改造项目当中ꎮ如今很多石化企业针对循环水系统正处在大规模的推广和应用阶段ꎬ其余诸如电力㊁钢铁㊁暖通等行业㊁系统ꎬ对于该系统的使用也在有条不紊地增加ꎮ借助循环水系统节能节水优化措施ꎬ其可以借助循环水系统解决很多项目及行业普遍存在的高能耗㊁低效能的现实问题ꎬ拥有非常明显的节能效果ꎮ这样的系统在运行过程中ꎬ噪声很低ꎬ甚至可以做到维修不需要停产的程度ꎬ按照相关数据进行推算ꎬ循环水系统只需要占用电量的8%ꎬ就能够达到30%的节能效果ꎬ而节能优化以后的经济增长效益甚至可以达到3%ꎮ参考文献:[1]宋敏.浅述化工业中循环水系统节能节水措施[J].名城绘ꎬ2018(5):331.[2]马岩昕ꎬ马越.供热机组循环水系统冬季节能优化运行措施[J].电力建设ꎬ2014ꎬ35(1):114-117.[3]徐广.炼厂循环水系统节能优化改造实践[J].广东化工ꎬ2019ꎬ46(5):85-87.作者简介:魏宏鹏ꎬ大连重工机电设备成套有限公司ꎮ612。
循环水泵节能改造方法措施与案例

循环水泵节能改造方法措施与案例seek; pursue; go/search/hanker after; crave; court; woo; go/run after在石油、化工、冶金、医药、电力等行业都大量应用循环水泵,其耗电量不容小视.对循环水泵系统进行节能改造,对企业降耗增效具有很大经济价值.我公司长期致力于水泵系统节能服务,改造了数十台循环水泵,有丰富的实践经验和体会,在此和大家交流、分享.我们把水泵系统节能原理概括为一句话,就是“用高效水泵在高效点工作,降低管路损失尤其是降低或消除节流损失”.这句话包含了高效水泵水泵效率、高效点、管路损失三个关键词,也是水泵系统节能的三个关键点.1高效水泵水泵效率:要节能,水泵效率必须高.水泵效率高低首先取决于设计水平,其次取决于制造精度和质量;2高效点:同一台水泵,在不同的流量点其效率是不同的,一般在额定工况附近效率最高,如果偏离额定工况较多,水泵额定效率即便很高,其实际运行效率也不高.再延伸一点说,高效点还要考虑电机的负荷率和电机高效区,也就是说要使整个水泵系统总效率处于综合高效点.3管路损失:管路损失要尽可能降低,尽量消除节流损失.我们就是通过紧紧瞄准水泵效率、高效点、管路损失这三个关键点,对水泵实际运行工况进行科学分析和诊断,利用先进理论和科学方法,找出水泵系统存在的问题,有针对性地采取切实有效的措施,全面深入挖掘各项潜力,提高水泵额定效率、使水泵实际工作参数处于高效点、最大限度地降低管路损失,通过三方面的有机结合,实现节能目标,这就是我们的节能原理.我公司的具体节能措施有以下几点:1、现场调研,正确诊断系统存在问题,有的放矢,精准确定设计参数.2、凭借高超设计水平和节能理念,提高设计工况点的额定效率.广泛学习和利用三元流等先进设计理论,结合CFD流场分析和动态模拟,瞄准特定工作范围,借鉴优秀水利模型,采用先进CAD设计软件,最重要的是我们有经验丰富的高级设计师,将几十年的设计经验和体会融入其中,使设计的水泵及叶轮效率接近特定工况的极限值,用高效水泵或高效叶轮三元流叶轮替换旧泵或旧叶轮.3、消除工况偏移造成的效率低下.普通水泵都是系列化定型产品,用适当间隔的有限的规格参数,来满足千差万别的工况,不可能针对某厂具体需要参数来设计制造.水泵产品型谱的有限性和实际生产工况参数千差万别的多样性,必然会造成水泵性能参数和实际生产工艺需求及管路实际阻力之间的不完全匹配,这就导致水泵偏离高效运行区间;由于各种原因造成水泵负荷的变化也会导致水泵偏离高效区;这都会导致效率低下,造成能源浪费.我们根据具体情况,采取各种措施消除工况偏移状况,使水泵重回高效区工作.4、量身定做,专门设计制造,消除无用功耗.设计院在工程设计时,一般没有对每台水泵的流量需求、管道阻力进行精确计算,普遍采用类比估算,为了安全可靠相对比较保守.淄博怡达节能服务公司针对客户实际工况需要,合理确定具体参数,精心设计专门适应于该实际工况的水泵,使水泵能力和实际负荷良好匹配,提高运行效率,实现节能目的.5、多泵优化组合,系统整体优化:通过对电机、水泵、传动装置、调速装置、管网和工作装置整个系统进行匹配优化设计,合理调度实现经济运行,提高系统总效率,达到节能目的.具体措施譬如:进行水泵合理配置,根据生产负荷变动进行节能运行调度,实现节能目的;提高电机运行效率等;合理分流、回流;水泵合理串并联运行等等.6、采用调速节能技术变频调速、永磁调速器调速、偶合器调速等.变频调速是水泵系统目前应用最广泛的节能技术之一,已被大家普遍认识和接受,为水泵系统节能做出了很大贡献.但是应该认识到有些工况并不适用,并且变频器本身要耗电3—5%.7、精密铸造,仔细打磨,从制造环节提高产品质量和精度,提高效率.8、广泛收集提高水泵效率的最新研究成果和各种小改小革的成功经验以及各种“偏方”“秘方”,然后分析甄别,选择一部分投入大量资金进行试验验证,通过总结、应用积累了许多独特经验,提高了节能服务的技术水平.要达到好的节能效果,需要根据不同情况针对性地采取不同节能技术,组合选用几种有效节能措施.和大家分享淄博怡达节能服务公司近期几个案例,让大家对水泵节能改造效果有一个大概了解有兴趣的朋友可以从海川化工论坛搜索到更多我公司资料.1、某公司qsn300-m9双吸泵更换我公司特制的高效叶轮后,在流量相同的情况下,水泵电机电流由280A降为230A,节能率达到17.8%2、某公司 qsn250-m6双吸泵更换特制的高效叶轮后,在流量比原来还稍有增大的情况下,水泵电机电流由223A降为153.8A,节能率达到30%;3、某化工公司qsn250-m9双吸泵进行扩容改造,在阀门、管路系统相同的情况下,流量由490方/时增大到560方/时,且效率有显着提高.4、某化工公司循环水泵 24SH-9B 流量2800方/时,扬程56米,电机560KW,原每小时耗电520度,更换我们高效叶轮后,在流量相同的情况下每小时耗电470度,节省50度.5、某公司OS350-510B双吸泵更换我公司节能泵实现节能率15%6、某公司10sh-6A水泵更换我公司节能泵,相同流量电流由145A降为105A,节能率27%.用三元流高效叶轮替换法进行循环水泵节能改造的步骤与特点:根据用户水泵实际运行工况.以完全满足用户实际运行需要为前提,根据射流——尾迹全三元流动理论,借助PCAD、CFD等设计软件,再融入高级工程师多年积累的丰富经验,综合优化,重新设计、制造加工可互换的高效率三元流叶轮,换装于原水泵壳体内即可,原设备基础、电机、管路等都不需要改动,施工简单快捷,项目实施安全方便,节能效果显着,可谓水泵节能改造的首选方案.原创资料,谢绝同行引用。
变频水泵工程应用的节能降耗分析

环球市场/工程管理-272-变频水泵工程应用的节能降耗分析赵晶晶偃师市亳源水务有限责任公司摘要:传统给水工程中,各种系统参数随工况的变化而不断变化,为了实现准确地控制,只能采用控制阀门或挡板开度的方法,人为增减阻力,使大量能量损失在阀门和挡板上。
随着变频调速技术的日渐成熟,可以实现根据电动机的负载特性来调整转速、启动时间等参数,从而具有明显的节能特性。
为此,本文针对工程建设供水存在的问题,提出了节能降耗措施。
关键词:变频水泵工程;节能降耗;问题近年来,随着经济建设的不断发展,许多城市不得不限水限电,因此,国家每年出巨资进行大规模基础设施建设。
对于供水泵站而言,目前绝大多数存在设备陈旧,工艺及供电设备老化,自动化水平低下,水耗、药耗、材耗严重等情况。
为此,供水泵站的降耗节能工作已到了刻不容缓的地步。
变频调节是现代一种先进的高效节能技术,它集电力电子技术和计算机技术于一身,可以很好的在供水泵站中实现节能降耗的目标。
一、工程建设供水存在的问题按照一般建设工程项目施工用水用途分类,在项目建造时施工用水主要分为施工现场用水、消防应急用水和生活办公用水,其水源均是采用业主提供的供水管道。
这存在着一定的风险,一方面在施工过程中,高层或超高层建筑建造到一定高度或者遇到紧邻的多个建筑工程集中进入施工用水高峰期,此时施工用水的需求量会发生较大的变化,楼层供水压力也会出现明显回落、楼层用水量明显增加的情况。
这时的市政管网供水水压明显不足以继续往更高的楼层供水或不能同时满足多个建筑工程同时作业的施工用水量。
另一方面,目前建筑工程一般都是远离市区或者在城区热闹地区,用水具有距离市政管网水源点远、用水量大和用水点多等特点。
在市政管理自来水供应日趋紧张的情况下,施工单位为了不影响施工进度以及保证施工用水,许多建筑工程不得不采用在市政供水的基础上增加高压水泵二次加压供水的方式,以确保能够满足施工进度的要求。
增压泵被广泛应用到建设工程中,不仅增加了企业的投资,存在管理不善等问题也造成了大量的能源和资源的浪费,徒增工程施工成本。
水泵系统基本特性及节能措施

水泵系统基本特性及节能措施摘要:节能降耗是企业发展永恒的主题,更是备受铝加工企业重视。
在当今节能减排被列入基本国策的大背景下,泵类装置的节能自然成为节能工作的重点,为企业连续生产节约了可观的成本。
传统水泵由于种种原因,已经不能满足高效节能的运转要求,不仅给水泵用户直接造成了大量的经济损失,也给国家带来了巨大的能源浪费。
本文主要介绍了我司水泵系统设计与改造方面取得成效,以其对铝加工企业具有一定的指导作用。
本文主要分析水泵系统基本特性及节能措施关键词:水泵系统;效率;措施引言水泵是一种流体机械,属于生产设备,它能够把外界输入的能量转变为液体的势能和动能,使液体能量提高。
按工作原理和结构不同,水泵可以分为速度型,如离心泵、轴流泵等叶轮泵;体积型,如往复泵、回转泵等容积泵。
离心式泵按叶轮级数可分为单级泵和多级泵。
按扬程高低来分,有单级扬程低于20m水柱的低压泵;20~100m水柱的中压泵;大于100m水柱的高压泵。
按叶轮吸入方式有单吸和双吸之分。
1、水泵现场电能利用率测试水泵在某段时间内的有效电能是水泵有效电功率平均值与时间的乘积。
在现场测试过程中,水泵有效电功率随着水泵工况变化而变化,通常采用瞬时有效功率计算水泵电能利用率。
为了正确反映水泵电能利用情况,当水泵工况变化较大时,应分别测量负荷最大、最小及一般常用工况下电能利用率。
水泵用电系统中的电动机、联轴器等电能利用率或效率相对稳定,并且其能耗占整个系统能耗比重较小,对于整个用电系统而言,应特别注意水泵效率ηs的测定。
2、提升水泵能源利用效率面临的几点问题目前,水泵是能源消耗量较大的企业之一。
水泵是主要的流体输送设备,其能耗非常大,因此水泵节能工作的发展显得尤为重要。
因此,水泵节能技术的发展可以说是不可缺少的,特别是水泵运行效率的高低对节能整体效果有着不可忽视的影响。
目前,国内泵的运行效率普遍较低,再加上我国泵的给定效率远远高于发达国家,但实际应用效果来源明显低于发达国家,其能耗可以说非常大。
浅析自来水厂机泵设备节能降耗措施

浅析自来水厂机泵设备节能降耗措施自来水是城市发展,居民生活的重要保障,自来水企业对城市的发展有着不可或缺的作用。
因此,自来水企业实施节能降耗措施,有着重要的意义。
文章着重研究自来水厂机泵设备效率低下、能耗大的影响因素,并针对具体原因介绍了应如何采取有效的措施。
标签:自来水厂;机泵设备;节能降耗引言:自来水是指通过自来水处理厂净化、消毒后生产出来的符合国家饮用水标准的供人们生活、生产使用的水。
自来水企业就承担着对原水的净化、消毒、过滤等任务,从而满足广大市民对饮用水的需求。
因此,自来水企业对城市的发展、居民的生活会产生非常重要的影响,自来水企业实施节能降耗措施,也有着非常重要的意义。
一、能耗影响因素分析(一)设备利用率的影响供水处理设备的利用率和供水处理直接能耗有着密切的关系。
设备闲置率高,实际利用率太低不仅会增加基础建设和设备方面的总投资,还会造成设备闲置损坏等问题。
因此,提高供水处理厂用电设备的设备利用率,尤其提高耗能较大单元的设备利用率,使其充分发挥作用,有效利用其价值,具有显著的节能降耗效果。
(二)设备能量转化效率的影响供水设备能量转化效率和供水处理直接能耗有很大的关系,转化效率越高,处理单位耗能越少。
(三)供水厂控制及管理水平的影响供水厂的控制及运行管理也会影响供水厂能耗。
供水厂能耗与实际运行参数调节(溶解氧浓度等)、监测和控制情况、自动化水平等运行管理水平也有很大关系。
节能措施和手段的实现也需要依赖具体实际处理过程中的运行管理。
二、自来水企业节电的措施(一)要充分利用变压器的最佳负荷率变压器最佳工作效率时的负荷率是0.5—0.61,如果变压器运行在最佳负荷率以下,其效率随负荷率减小下降很快;从最佳负荷率至额定值,其效率缓慢下降至额定效率。
因此,要充分的发挥变压器的最佳效率,根据负荷的情况合理配置变压器,对原配置不合理的变压器要进行更换,尽可能的充分利用变压器的最佳负荷率。
从而提高自来水企业的经济效益,达到节能节电的目的。
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循环水泵的节能降耗措施
【摘要】本文主要分析了热水供暖系统循环水泵容量偏大、浪费电能的问题。
指出了正确选择循环水泵采用的容量和热网调节方式,是供暖系统循环水泵节电的重要措施。
关键词:供热站循环水泵节能措施
由热源设备、热网和室内采暖系统组成的热水供暖系统是一个系统工程、一个整体,忽略任何一部分都会严重影响系统的供暖效果。
热水供暖系统中设置的循环水泵是向用户输送热媒的主要设备,同时它也是供暖系统中耗电量较大的设备,是联接热源、热网和室内采暖系统的枢纽设备,要通过它把温暖送给千家万户。
实际工程中,循环水泵容量偏大的现象较为普遍,有的甚至达到原参数的2倍以上,如果循环水泵的流量和扬程偏大,会造成电能的严重浪费。
所以,循环水泵的性能和参数的合理性,就显得格外重要。
合理选择和正确安装使用循环水泵,是供暖企业经济运行的关键。
一:循环水泵选择偏大的原因
造成循环水泵容量偏大的主要原因主要有以下几点:
1.有的设计人员没有认真计算热负荷和系统阻力, 尤其是外网和锅炉房的阻力, 采取估算的方法。
为保险起见, 估算值过大, 使选的循环水泵的流量和扬程加大很多。
2.有的系统运行后没有进行认真的初调节, 一旦系统出现水力失调, 则认为是水泵循环流量不够,不能满足循环水量的要求, 而盲目更换大泵。
3.有个别设计人员对循环水泵扬程的概念不清, 对承压锅炉采暖系统定压点设在循环水泵吸入端, 循环水泵进出口均承受相同的静水压力, 因此, 其扬程不需要考虑用户系统的高度, 只要克服管网系统阻力即可。
但有设计人员将系统高度计入扬程中, 这就使循环水泵的扬程大大增加,同样也增加了循环泵的电耗。
4.选择循环泵时, 因水泵规格系列所受限制, 很难选到流量、扬程完全一致的水泵, 一般都选大一号的。
这样层层加码, 致使容量偏大, 甚至达到1-2倍以上。
根据调查, 现有运行中的换热站, 其供、回水温差多在10-15度, 个别温差仅在8度, 这也就证明了所选循环水泵容量偏大。
水泵容量偏大,一方面破坏了原设计水力工况, 另一方面又增加了水泵的运行的耗电量,加大了供暖的运行成本。
二:循环水泵的选择
1. 选择的原则
循环水泵在供暖系统中所占比例,无论是容量还是设备数量都是很大的,运行中的问题也比较多。
因此,正确选择、合理使用和管理,确保正常供暖和提高经济效益是十分重要的。
选择时应具体考虑以下几个原则:①所选的循环泵应满足系统中所需的最大流量和扬程,同时要使循环水泵的最佳工况点,尽可能接近系统实际的工作点,且能长期在高效区运行,以提高循环水泵长期运行的经济性。
②力求选择结构简单、体积小、重量轻、效率相对比较高的循环水泵。
③力求运行时安全可靠、平稳、振动小、噪音低、抗汽蚀性能好。
④选择适用于流量变化大而扬程变化不大的水泵,即G—H特性曲线趋于平坦的水泵。
2. 选择要注意的几个方面
(1)循环水泵容量的确定
循环水泵的流量是按采暖室外计算温度下的用户的耗热量之和确定的, 而在整个采暖期内室外温度达到采暖计算室外温度的时间很短, 这就使大部分时间水泵流量偏大。
选择循环水泵之前首先要确定热网系统的调节方式, 然后根据系统的调节方式来确定循环水泵的流量。
国家有关标准中较明确规定, 对于采用集中质调节的供暖系统, 循环水泵的总流量应不低于系统的总设计流量, 扬程不应小于系统的总压力损失, 即循环水泵的流量、扬程不必另加富裕量。
集中质调的供暖系统, 多数属于小温差、大流量的工况下运行, 经济上是不合理的。
而采用分阶段改变流量的质调节的运行方式, 可大量节约循环水泵的耗电量。
将采暖期按室外温度的高低分为若干阶段,当室外温度较高时采用循环流量小的泵, 室外温度较低时开启大流量的泵。
每一个阶段都保持流量不变,以满足供暖需要。
换热站可安装不同流量的水泵, 安装一台100%流量和两台50% 流量的循环水泵, 根据室外的温度进行水泵的调节, 另外采用变频进行调节, 使水泵软启动, 降低启动电流, 增强水泵的使用寿命, 又能随时根据天气的变化、不同时段的供热曲线进行流量的调节, 节省电能和满足不同时期的循环水量要求, 达到节能的效果。
(2)锅炉本体水流阻力
以热水锅炉为热源的热水供暖系统, 热源内部阻力主要是锅炉水流阻力, 这一数值应由锅炉厂家提供。
当选用的锅炉在额定供回水温度以下降温运行时, 比如95 /70度低温水锅炉在60 /50度下运行时,就要考虑在供出相同的热量时, 实际循环水量要大于额定循环水量, 使锅炉水流阻力增大。
由于锅炉规格系列所限, 常用锅炉供回水温度为95 /70e 锅炉温降运行, 此时温差减少,由此可计算出流量跟水流阻力。
可见由于降温运行使锅炉阻力增大应引起设计人员足够的重视, 以
免循环水泵扬程不够, 造成用户流量不足。
若加大循环水泵扬程, 会造成电能浪费, 建议选用合适温度的锅炉, 或要求锅炉生产厂家按实际温度调整锅炉结构。
3. 选择的方法
利用“水泵性能表”选择水泵,目前市场水泵型号、品种繁多,适合于供暖系统的水泵有单级单吸或单级双吸立式管道泵、单级单吸卧式离心泵、直联单级单吸卧式离心泵、轴开式单级双吸卧式离心泵和单级双吸中开蜗壳式离心泵等。
可以按照以下步骤选择:
(1)原有计算的流量和扬程可不再进行附加。
(2)在已定的水泵系列表中找某一型号的泵,查找的流量和扬程与“水泵性能表”列出的代表性(一般为中间一行)的流量和扬程一致,或者虽不一致,但在上下两行工作范围内。
如果有两种以上型号的泵都能满足要求,那就要权衡分析,通常应选其中比转速(ns)较高的、结构尺寸小、重量轻的泵。
(3)具体选定了泵的型号后,要检查泵在该系统中运行时的工作情况,观察它的流量和扬程变化范围,是否处在高效区内工作。
如果运行工况点偏离高效区很远,则说明泵在该系统中工作经济性差,最好另行选择。
4. 水泵耐压强度
热水循环水泵, 当水温小于80度,循环水量不大时, 可选用IS型泵;当循环流量较大时, 可选S 型双吸泵;在水温较高或静压值较高的场合, 可选用R 型热循环泵。
制造泵体的材料不同, 其承压能力也不相同。
选择水泵时还要注意水泵进口压力和出口压力。
水泵出口压力等于水泵入口压力加水泵扬程, 是水泵的最大工作压力。
当定压点设在循环水泵入口时, 水泵出口压力大于水泵扬程, 即定压点压力加水泵扬程, 如果工作压力超过水泵耐压强度, 泵体可能被压裂, 而有的水泵样本上没有给出水泵的工作压力, 这是设计者易忽视的问题, 必须引起注意, 设计或订货时应提供水泵工作压力的数值。
三:结束语
对于循环水泵的选择我们应该按照分阶段改变流量的质调节运行方式来进行,并详细计算系统负荷及阻力, 选择合适的水泵, 不必另加富裕量。
还要计算其耗电输热比是否符合要求。
同时应注明水泵工作压力, 不要误将水泵扬程作为其工作压力。
同时尽量选供回水温度合适的锅炉, 不宜使锅炉降温运行, 以免水泵扬程加大, 浪费电能。
当前整个供热行业对节能降耗、降低成本以激发经济活力十分重视,因此我们要也要改善循环水泵的各项因素,促进其节能降耗,降低企业运行成本。
参考文献:
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