水泥厂电动机节能分析
水泥行业电气节能措施分析

水泥行业电气节能措施分析水泥行业是国民经济的支柱产业之一,但也是能源消耗较大的行业之一。
随着社会经济的发展,水泥行业的电气节能问题日益受到重视。
本文将对水泥行业的电气节能现状进行分析,并提出相应的节能措施。
一、水泥行业电气消耗现状1、电气消耗情况水泥行业是典型的重工业,其生产过程中需要大量的电力支持。
根据统计数据显示,水泥行业的电气消耗占到整个工业电气消耗的比例较大,在某些地区甚至超过25%。
而且,随着国家对水泥行业的产量要求越来越高,电气消耗也在呈现逐年增加的趋势。
2、电气设备老化水泥生产过程中使用的电气设备大多属于重型设备,长期使用容易造成老化,影响设备的效率和稳定性,导致电气能耗增加。
3、电气系统供电质量在一些地区,由于电网建设落后、供电质量差,水泥企业不得不通过发电机组或者其他手段进行自发电,这不仅增加了企业的生产成本,也增加了电气能耗。
二、水泥行业电气节能措施1、提高电气设备能效提高电气设备的能效是水泥行业节能的重要途径。
采用高效节能的电气设备替代老化的设备,如采用高效电机、变频器、节能照明设备等,可以有效地降低电气能耗。
2、优化电气系统运行通过优化电气系统运行,提高电气系统的效率。
采用合理的调度方案、合理的电能使用方式、合理的设备布局等手段来提高电气系统的运行效率,同时减小电气系统的能耗。
改善供电质量是水泥行业节能的关键。
通过建设更加稳定的电网、提高供电设备的质量和稳定性,减少电气设备的故障率,提高供电质量,从而降低企业的自发电量,减小电气能耗。
4、加强电气管理加强电气管理是水泥行业节能的重要内容。
通过科学的电气管理手段,完善设备运行和维护工作,减少电气系统的漏电、短路等问题,降低电气系统的能耗,从而实现节能减排的目标。
5、引进智能化技术引进智能化技术也是水泥行业电气节能的一个重要途径。
通过引进智能化的电气设备和自动化的生产线,实现电气设备的智能控制和运行,提高设备的能效和稳定性,从而降低电气能耗。
水泥厂电气设计中的节能措施

水泥厂电气设计中的节能措施要:能源是人类社会进步发展的必需品。
中国已经登上世界能源产出及使用总量第二的位置,由于我国改革开放以后社会的迅速发展和工业化、城镇化的步伐提速,我们对于传统能源的需求在源源不断的增加,而且最近几年来,电能的供求关系也是相当紧张,作为电气设计人员,有义务更有责任以水泥行业的特征为切入点,就节能的重要性和节能措施两大方面简单探讨在水泥厂的电气设计环节必须考虑的节能措施。
关键词:水泥厂;电气设计;节能环保1 水泥厂电气节能的重要性改革开放以后,我国经济发展速度有了飞跃性的提升,与此同时,越来越多的行业对资源的需求也水涨船高。
十八大商业提出节能减排的发展目标,如何贯彻落实科学发展观,将可持续发展视为发展远景,这样才可以真正实现国家繁荣昌盛,屹立于世界之巅。
然而水泥行业是国家发展中的不可忽略的一道重要的坎,因其能耗大,效率低,严重阻碍了国家节能减排工作的实施和科学发展观的落实。
在水泥企业中,电能的消耗尤为突出,甚至于占到了水泥成本的近三分之一,在企业里运行的相关设备,极大的浪费了能源,使得企业产生很多损失。
2 水泥厂电气设计中的节能措施2.1 供配电系统的节能设计。
在企业范围内建造一座110kV/10kV 的总站,然后依照水泥制作程序和相关电力需求配套建立相关的变电站,其中包括:原材料部分变电站,烧制部分变电站,煤粉制备变电站,水泥制备变电站等。
变电站及其附属功能车间应该处于核心位置,这样线路的进出就更加方便,也一定程度削弱了线路自身的损耗。
在车间部分,企业一般选用s11系列的节约类型变压器。
这样使得其中的变压器都能保持高水平的负载率,避免了多而不精的情况出现,最大限度的确保其在高效、实用、依赖性强的背景下运行。
2.2 变压器损耗降低分析。
变压器的损耗包括:铁心的涡流损耗、原副绕组的铜损耗及原副绕组的漏磁损耗。
线路的损耗主要就是铁损,其稳定的组成就是铁芯的涡流导致浪费,更有漏磁现象的产生导致铁片的功能以及制作过程效率低下损耗严重。
水泥厂节能改造方案

水泥厂节能改造方案随着节能法的颁布与实施,节能作为企业增效降耗、降低经营成本的重要手段,已普遍被人们所认识和接受,在利国利民的同时,也有利于树立企业社会形象,提高设备自动化水平。
根据水泥制造工艺要求,结合水泥厂所使用的生产设备,我们得到如下结论:大部分水泥厂的一些设备尤其是大功率设备在生产过程中绝大部分时间都不是满负荷,设备运行的自动化程度相当低,几乎完全靠人工调节,如立窑供风系统、成球预加水系统、生料均化给料系统、水泥选粉系统、机立窑卸料系统等。
此方案的优点明显,1、投资少;2、安装、调试及控制方便;3、及时保护电机和其他设备,保证设备可靠运行;4、节电效果明显,回收成本快;5、提高了生产过程的自动化程度;6、提高了生产过程的加工工艺精度。
从总体的效果来看,改造后的实际系统在水泥制造行业深受客户的普遍欢迎。
为其取得了显著的经济效益和良好的社会效应。
1、变频器在立窑罗茨风机上的应用经验在水泥厂的立窑风机上,一般都是采用挡风板进行调节,其原理是调节阀门的开度,亦即利用风道的阻力特性调节风量,其缺点是:风机始终在全速运转,无法根据需求准确地调节其风量,因此造成风量的跑、冒、漏严重,也使电机作为无用功而大量白白地消耗。
立窑煅烧熟料所耗的电能中,罗茨鼓风机的电耗一般占60%左右,随着电价的调整,电费在水泥生产成本中所占的比例越来越高。
因此,降低鼓风机的能耗成为提高企业经济效益的重要一环。
一、节能原理简介:1、变频节能功能通常在设计中,用户风机设计风量比实际需要的高出很多,这样容易形成了人们常说的“大马拉小车”的现象,造成电能的浪费,而且无计可施,利用变频器可以通过适当降低风机电机的运行频率,恰到好处地满足风量的需求,从而轻易地将此部分电能节约下来。
2、动态功率补偿功能无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低,降低了电网的有功功率,S2=P2+Q2,当COSФ≈1时,Q=S×sinФ≈0,此时有功功率P≈S。
水泥行业电气节能措施分析

水泥行业电气节能措施分析随着经济的快速发展,建筑业得到了广泛的发展,水泥行业也进入了一个高速发展的新阶段。
然而,水泥生产过程也会消耗大量的能源,例如电能、煤炭等,导致能源消耗、环境污染等问题。
因此,该行业迫切需要采取电气节能措施来尽可能地降低能源消耗,减少环境污染。
本文将从几个方面详细分析水泥行业的电气节能措施。
1.生产工艺节能措施氧气成分的控制:生产过程中应减少氮气的使用量,在保证生产要求的前提下,合理配置供氧系统,调整供氧量和室温,尽量减少能量的损耗。
浓度控制技术:对于不同的原料,应根据其成分进行合理的配比控制,利用配置软件控制煤气的氧气浓度和燃料主气体的流量、燃烧时间和温度等因素,实现煤气低浓度、高温燃烧,减少热能损失,提高生产效率。
分层燃烧技术:燃烧前需将热风进行分层,在物料的入口处创造高温层,使得煤气得以自行燃烧,全场物料能够以更高温度烧制,使得能量的损失得到最大限度的减少。
煤粉的细度:在生产过程中,煤粉粒的粗细直接影响煤粉的燃烧效果,因此应在生产前对煤粉进行筛分和碾磨,控制煤粉的细度,提高煤粉燃烧效率,减少能量的损失。
2.电气设备的更换和维修电气设备是水泥行业节能的关键,应采取更换和维修措施,如更换高效节能电机、高效卷扬机、高效电源组等,减少电源设备的能量损失;升级符合国际标准的开关设备,更换合适数控设备;更换冰箱中的保温材料,提高电器性能,降低噪声起源等级;对变压器进行维修等,提高整个生产过程的效率和效益。
3.能源节约运行与管理节约运行:水泥生产中,对电气设备的对运行管理非常关键,应对设备稳态运行进行统计和控制。
在设备的开、停和控制方面,应根据生产要求和工艺特点,采取合理的控制方法和调度策略,尽量减少运行时间的消耗,提高设备利用率,减少能源浪费。
能源管理:水泥行业应加强电气设备的能源管理,采用先进的计算机控制系统,监控生产环节的能源消耗,建立全面的能源消耗记录,追踪能源的使用情况,并及时进行调整,合理安排生产计划,减少能源的浪费。
水泥行业能耗分析及节能措施

1 水泥是国民经济的基础原材料,水泥工业与经济建设密切相关,在未来相当长的时期内,水泥仍将是人类社会的主要建筑材料。
随着经济的发展,水泥产量剧增,1978年全国水泥产量6524万吨,2005年水泥产量10. 60亿吨,水泥年产量净增9. 95亿吨。
水泥工业作为高耗能产业,其迅速发展与随之对资源、生态和环境的压力之间的矛盾日益凸显。
国家发改委《节能中长期专项规划》要求降低水泥生产能耗,水泥综合能耗由2000年的181降到2010年的145千克标准煤/吨[门。
此外要求通过结构调整和产业替代,发展新型干法窑外分解技术,提高新型干法水泥熟料比重, 积极推广节能粉磨设备和水泥窑余热发电技术,对现有大中型回转窑、磨机、烘干机进行节能改造,逐步淘汰机立窑、湿法窑、干法中空窑及其它落后的水泥生产工艺。
本文通过对某水泥厂2005年的能源审计,摸清该企业主要工序、设备能量和能源损失分布情况, 分析其节能潜力,有针对性地提出节能管理与技术相关对策,以探索水泥行业的节能方向。
2某水泥厂年产水泥150万吨,熟料120万吨,拥有3700t/d水泥和5000t/d熟料的干法生产线两条,2005年主要产品PII52.5R、P042.5R、P032.5R. P032. 5 和PC32. 5 水泥1582956 t,熟料1132997to 2. 1 该企业原有3700 t/d 干法生产线1条,2003年适应市场需求和 当地资源条件,新建5000t/d 熟料生产线1条,2005 年4月投产。
生产工艺分为矿山、生料制备、熟料烧 成和水泥制成四工序。
具体生产工艺流程图参见图1o粉煤灰铁矿石石灰石破碎配料计量 冷却机熟料库熟料外运散装出厂 1某水泥厂生产工艺流程图经审计,该企业2005年共消费能源 365907. 1 tee,其中原煤 325794t,折标煤 266923 tee, 占总能耗的72. 94%;电力241.57Gwh,折标煤97592. 76 tee,占总能耗的26. 67%;汽油38. 56t,折标煤56. 74 tee,占总能耗的0.0156 %;柴油915. 86t,折标煤 1334. 53tce,占总能耗的0.36%;年耗地下水总量361 万m3,水的循环利用率80 %o 企业的能源消费结构如图2所示。
水泥行业的电气节能

水泥行业的电气节能摘要:一.水泥行业电气节能技术节约能源是我国的基本国策,国家制定了“节能中长期专项规划”,为落实此规划目标,国家发改委最近启动了十大重点节能工程,节能工程包括节约和替代石油、燃煤工业(窑炉)改造、区域热电联产、余热余压利用、电机系统节能、能量系统优化、建筑节能、绿色照明、政府机构节能以及节能监测和技术服务体系建设工程等。
作为耗能大户的水泥行业是国家宏观调控的重点,也是节能的重点行业,在“十一五”期间国家十大重点节能工程中和水泥行业有关的有:燃煤工业(窑炉)改造、余热余压利用、电机系统节能、能量系统优化等项,通过实施专项规划,水泥单位产品综合能耗要求下降20%,生产每吨水泥电耗控制在100k W.h内,如按我国水泥年产12亿吨计算,如达到节能指标,则每年可节约百万吨煤,节电百亿度,并且可使废气排放量降低,有利于保护环境,同时也降低了企业成本。
电能是各种能源中最为经济实用、清洁方便,且容易传输、控制和转换的能源,电气节能技术推广将有助于显著减少一次能源的消耗和环境污染。
水泥厂电气节能的就是要从电网开始,在供、配、用电的各环节上挖掘节电的潜力,其中有:线路和变压器的节能,尽量降低供电系统的损耗;电机系统的节能,采用高效的传动系统,提高电动机系统的效率;大力推广“绿色照明工程”,使用高效节能电光源;低温废气的余热综合利用,实现纯低温余热发电和供热工程;在运行过程中,还要对整个电网实施在运行管理技术上的节能技术。
一条日产5000吨新型干法水泥熟料生产线,主要用电包括石灰石矿山,石灰石皮带机运输,一直到水泥散装发运为止的主生产流程,以及空压机、水泵站、水处理、厂前区机电修等辅助流程,据常州某日产5000吨熟料水泥厂统计:整条生产线总装机容量约为38000kW,设计计算负荷约26000kW,如功率因数COSф以0.92计,视在容量则约28000kVA,为此水泥工厂必须设置总降压变电站,选用一台容量为35000 kVA 主变压器,如双电源进线,则用两台16000 kVA变压器。
水泥生产线节能报告
水泥生产线节能报告一、前言水泥是基础材料产业的重要组成部分,也是我国建筑工程领域最为关键的基础材料之一、然而,水泥生产所消耗的能源占到了工业总能耗的大部分,因此,水泥生产线的节能工作显得尤为重要。
本报告将介绍水泥生产线节能的重要性,并提出一些有效的节能措施。
二、水泥生产线节能的重要性1.节能环保:水泥生产过程中主要能源消耗来自于煤炭和电力,而煤炭的燃烧会产生大量的二氧化碳和其他有害气体,造成环境污染。
因此,实施水泥生产线节能措施能够降低能源消耗,减少对环境的影响,保护生态环境。
2.节约成本:水泥生产过程中的能耗费用占到了生产成本的较大比例,通过节能措施可以降低生产成本,提高企业竞争力。
3.资源利用率:水泥生产需要大量的资源,如石灰石、粘土和石膏等。
通过节能措施,可以提高生产线的效率,减少资源的消耗。
三、水泥生产线节能措施1.提高煤炭利用效率:优化煤磨系统,选用高效的磨煤机械设备,通过对煤粉进行细度控制,提高煤粉的燃烧效率,减少煤粉浪费。
2.使用余热回收设备:对水泥生产过程中产生的高温废气进行余热回收,再利用热能供给生产线中其他环节的需求,提高能源利用效率。
3.优化设备结构:合理配置设备,减少能源的冗余消耗,比如选用高效的电机和变频器,降低设备额定功率。
4.加强管理和培训:加强水泥生产线的能耗监测,对消耗大的环节进行重点管理,提高管理水平。
同时,加强员工的节能意识培训,使员工深入了解节能减排的重要性,并且能够树立正确认识。
四、水泥生产线节能效果评估在实施上述节能措施后,水泥生产线的能源消耗率明显降低,单位产能能耗大幅降低。
与传统水泥生产线相比,节能效果显著。
同时,由于环境污染减少,减排量较大。
经过几年的实践,还能够实现较好的经济效益,节约了大量的运营成本。
五、结语水泥生产线节能是一项重要而紧迫的工作。
通过提高煤炭利用效率、使用余热回收设备、优化设备结构和加强管理和培训等措施,能够有效地减少能源消耗和环境污染,提高资源利用效率,降低成本。
水泥行业节能节电实际案例
水泥行业节能节电实际案例一、设备运行优化节能实际案例1、河北曲寨矿峰水泥厂常用设备如下所示:(1)烧成车间,有煤预均化设备、煤磨机、转子称、预热器、回转窑、冷却机等。
(2)水泥车间,有水泥调配、辊压机、水泥磨、包装机等。
(3)生料车间,有石灰石破碎机、石灰石预均化用的堆取料机、生料磨机、各种计量皮带、皮带机、风机和循环水系统。
2、电能质量分析通过我司工程师对现场电能质量检测,发现水泥厂配电间存在三相不平衡、电压不稳定、谐波较大等问题。
3、电能优化节能设备通过安装我司定制的电能优化节能设备,水泥厂的三相不平衡、电压电流不稳定、谐波较大等问题都得到明显的改善。
通过国标GB/T 25099-2010中的节电率试验对本产品进行节电率测试,达到10%左右的节电效益。
二、我司电能优化节能设备技术原理及独特性说明1、技术原理我司电能优化节能设备基本原理:应用电磁平衡、电磁感应以及电磁补偿原理,采用动态调整稳定三相电压、电磁储能以及特有的柔性补偿调节技术,根据用户电能质量的初步分析结果定制产品,在实际应用中通过大数据智能分析优化控制策略,从而达到提高电能质量,降低电能损耗的目标。
2、独特性说明我司电能优化节能设备拥有 11 项知识产权的高科技节电产品,该产品通过了国家中低压输配电设备质量监督检验中心(CMA)以及中国质量认证中心(CQC)对安全性和节电率等 10 项内容的检测,并获得了欧盟(CE)认证,该产品的安全性和节电率得到了 160 多个不同类型企业的认可。
(1)我司电能优化节能设备独创的不断电一键无缝切换市电与节电状态技术,客户在使用过程中可以随时反复多次测试验收节电率而不需要生产部门停电配合,用电系统或者电能优化节能设备出现任何特殊状况时,电流自动回到市电状态,解决了用户对节电率和安全性的疑虑。
该技术目前处于世界领先地位。
(2)传统用于变压器整体节电的装置设置了三到五个不同的输出档位,能起到一定的节电作用,在选定某个档位之后就一直保持同等的电能品质输出,不能随生产设备的变化输出最优化的电能品质,在外网有波动或者内网生产负载负荷有变化时需要整个系统停电才能调档,就像没有离合器的老式手动档汽车,选定一个档位之后,不管上坡下坡还是平坦道路,都只能一个档位开到底,要想换挡就必须停下来熄火手动换挡。
水泥厂变频改造节能分析
护环 境 和提高企 业经 济效 益是非 常必 要 的。
参 考 文 献:
1 可靠 的设 计 。主 回路 采用 全 进 口器 件 , ) 所有
[ 1 】中石 油 天 然 气 - 司装 备 局 . 6公 变频 调速 应 用技 术 ( J 油 M . 石
外 品牌 西 门子 、 B 施 耐德 所瓜 分, 品成 熟可 靠 , A B、 产
性 能稳 定 。 中高 压 变频 国 内市场 以利德 华福 、 广州
智 光 、 京 合 康 等 国 内 品牌 为 主 , 实 际 运行 情 况 北 从 看 , 能稳 定可 靠 , 性 价格 远低 于 国外 品牌 , 国内项 是
1 2 3 4 5
原料 磨 循 环 风 机 窑尾 排 风 机 高 温 风机 窑头 排 风 机 煤 磨 风 机
31O 5 11 0 2 25 0 0 60 3 35 1
合 计
70 2 0 . 9
1.% 61
58 3 7 . 7
ll92 2-
如果 不采 用 挡板 调节 , 这时 管 网阻 力特 性保 持
在 水 泥厂 的设 备 配置 中 , 机 功率 约 占设 备 总 风 功 率 的 4 %左 右, 0 由于风 机选 型 与运 行 工况 的不 同。
造 成实 际 生产 负荷 波 动 时 . 只能 通过 调 节 风 门来适 应 工况 , 电动 机恒 速 运行 不 能随 着 负荷 的 波动 进行 调节 。 电能 被 大量 浪 费 。所 以风 机 的 电耗 直 接 影 响
的平 方 转 矩 特 性 与异 步 电动 机起 动 时 的机 械 特 性
曲线 部分 相 似 , 以 Tn m— L I计 。而 变频 软 起 可 rT T = /
水泥厂的整体节电怎么做?.docx
水泥厂的整体节电怎么做?一、概况目前,国内大多数水泥厂因生产设备陈IH,配电设施不合理,管理不完善,节能技术r解不深,生产工人节能意识淡薄,存在严重安全隐患,给生产用电管理带来诸多不便,并在运行中造成了极大的能源浪费,使生产成本居高不下,给企业造成了极大的经济损失。
急需进行一系列的节能改造措施和完善管理办法,使企业抛掉沉重的经济、管理负担。
但由于节能改造需要大量的资金、专业化技术及高素质的管理,所以大多数耗电量巨大的水泥企业都很难做好此项工作。
二、节能应用方法及说明1、变压器节能1)合理确定变压器容量,使其运行于最佳状态。
2)更换成新型节能Sll型变压器,减少空载时有铁损,漏磁损耗,激磁电流产生的铁损和负载时由负载电流在变压器线圈电阻上产生的损耗(其大小与负载电流的平•方成正比)它在降低空载损耗的主要方法下改进变压器的设计和制造工艺,采用质量更好的铁芯材料(低损耗硅钢片)与S7, S系列相比,其空载损耗比S7 下降10%以上,负载损耗下降20%以上。
2、无功补偿节能节能无功电源同有功电源一样,是保证电能质量不可缺少的部分。
在电力系统中应保持无功平衡,否则将会使系统电压降低、设备损坏、功率因数下降。
严重时,会引起电压崩溃,系统解裂, 造成大面积停电事故。
因此,解决电网的无功容量不足,增装无功补偿设备,提高网络的功率因数,对电网的降损节电,安全可幸运行有着极为重要的意义。
采取的主要解决方案是采用电容就地补偿完善的电容就地补偿主要有以下三大功能:(1)增容15-35%;⑵节电4-10%;(3)保护设备,提高效率。
3、变频调速节能调速的方式主要有:变极调速、变转差率调速、晶闸管串极调速、调压调速和变频调速等方式。
除变频调速外其它方式在可靠性、适用范围等方面存在较大的局限性,而且节电效果不是很显著。
所以目前在发达国家广泛推广使用变频调速。
它的节电方法是改变用电频率来调节电机速度来满足负载要求从而达到节电效果。
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水泥厂电动机节能分析 目前,水泥行业的竞争非常激烈,但关键还是制造成本的竞争,而电动机电耗占成本30%,因此做好电动机的降耗增效工作就显得极为重要。所以,我们要从调速方式、电动机的选型、启动装置等方面入手等每个环节开展细致的工作,同时要大力应用新技术新成果,促进企业的节能降耗。 一、变频调速节能 1、风机、水泵上的变频调速节能 大部分水泥厂的一些设备尤其是一些大功率设备在生产过程中绝大部分时间都是不满负荷,在生产过程中都是通过调节挡风板或阀门的开启角度的机械调节方法来满足不同的用风(水)量,这种操作方式的缺点是:(1)电机及风机或水泵的转速高,负荷强度重,电能浪费严重;(2)设备运行的自动化程度相当低,几乎完全靠人工调节,调节精度差,控制不精确;(3)电气控制采用直接或降压起动,启动时电流对电网冲击大,需要的电源(电网)容量大,功率因素较低。(4)起动时机械冲击大,设备使用寿命低;(5)噪声大,粉尘污染严重等。在水泥厂主要有生料磨排风机,窑尾废气处理风机,罗茨风机,水泥磨排风机,煤磨风机、蓖冷机风机、选粉机、循环水泵、给水泵等。由于变频调速技术的基本原理是根据电机转速与工作电源输入频率成正比的关系: n =60 f(1-s)/p,(式中n、f、s、p分别表示转速、输入频率、电机转差率、电机磁极对数);通过改变电动机工作电源频率达到改变电机转速的目的。通过流体力学的基本定律可知:风机、泵类设备均属平方转矩负载,其转速n与流量Q,压力H以及轴功率P具有如下关系:Q∝n ,H∝n2,P∝n3;即,流量与转速成正比,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。如下图示为压力H-流量Q曲线特性图: n1-代表电机在额定转速运行时的特性; n2-代表电机降速运行在n2转速时的特性; R1-代表风机、泵类管路阻力最小时的阻力特性; R2-代表风机、泵类管路阻力增大到某一数组时的阻力特性。 风机、泵类在管路特性曲线R1工作时,工况点为A,其流量压力分别为Q1、H1,此时风机、泵类所需的功率正比于H1与Q1的乘积,即正比于AH1OQ1的面积。由于工艺要求需减小流量到Q2,实际上通过增加管网管阻,使风机、泵类的工作点移到R2上的B点,压力增大到H2,这时风机、泵类所需的功率正比于H2与Q2的乘积,即正比于BH2OQ2的面积。显然风机、泵类所需的功率增大了。这种调节方式控制虽然简单、但功率消耗大,不利于节能,是以高运行成本换取简单控制方式。若采用变频调速,风机转速由n1下降到n2,这时工作点由A点移到C点,流量仍是Q2,压力由H1降到H3,这时变频调速后风机所需的功率正比于H3与Q2的乘积,即正比于CH3OQ2的面积,由图可见功率的减少是明显的。 也就是当风机水泵的转速下降10%时,电机消耗功率下降27.1%.所以风机水泵采用变频调速节能效果非常明显。 2、用变频调速取代传统调速 传统调速所采用的晶闸管串级调速、直流调速、电磁滑差调速、液力耦合器调速和异步电动机的变级调速等存在传动效率低、难维护等缺点,而变频调速结构简单,稳定可靠,调速精度高,启动转矩大,调速范围广。所以采用变频调速在提高机械的传动效率就可节能20%左右。 3、变频在空气压缩机上应用 空压机恒压供气使用变频器与压力控制构成闭环控制系统,使压力波动减少 1.5% ,降低噪音 、减少振动。保证设备长期稳定运行,从而减少了设备维护工作量,延长了设备使用寿命。用变频器后,空压机可在任何压力下随意起动,打破了以前不允许带压起动的规定,起动电流也较以前大大降低。通过使用变频器后的实例,多数压缩机节电率约在 20% 左右。 总之:采用变频器控制将有以下诸多优点: (1)、采用变频器控制电机的转速,取消挡板调节,降低了设备的故障 率,节电效果显著; (2)、采用变频器控制电机,实现了电机的软启动,延长了设备的使用寿 命,避免了对电网的冲击; (3)、电机在低于额定转速的状态下运行,减少了噪声对环境的影响; (4)、具有过载、过压、过流、欠压、电源缺相等自动保护功能; (5)、提高产品质量及产量。 实践证明,变频改造具有显著的节电效果,是一种理想的调速控制方式。既提高了设备效率,又满足了生产工艺要求,并且还大大减少了设备维护、维修费用,另外当采用变频调速时,由于变频装置内的直流电抗器能很好的改善功率因数,也可以为电网节约容量。直接和间接经济效益十分明显。 二、电动机的功率因数补偿 笼型电动机通常采用并联电容器就地补偿的方法。绕线式电动机可采用进相机补偿的方式。进相机补偿分旋转式和静止式2种,由于旋转式进相机结构上的缺陷,目前逐步被静止式进相机所代替。 三、合理选用电动机类型 Y系列电动机是全国统一设计的新系列产品,是国内目前较先进的三相异步电动机。20世纪80年代中期即在全国推广应用。其优点是效率高、节能、启动性能好。而目前国内许多老水泥企业仍大量采用JO2系列电动机,相比来说Y系列比JO2系列电动机效率提高了0.413%。因此用Y系列电动机取代旧式电动机势在必行。 选择电动机类型除了满足拖动功能外,还应考虑经济运行性能。对于年运行时间大于3000h,负载率大于50%的场合,应选择YX系列高效率的三相异步电动机。与Y系列相比,其效率平均高3%,损耗降低20%~30%,虽然价格高于Y系列电动机,但从长期运行考虑,经济性还是明显的。 同步电动机能提高企业电网的功率因数,降低供电线路损耗,但控制系统繁杂,价格较高。 合理选用电动机的额定容量 国家对三相异步电动机3个运行区域作了如下规定:负载率在70%~100%之问为经济运行区;负载率在40%~70%之间为一般运行区;负载率在40%以下为非经济运行区。若电动机容量选得过大,虽然能保证设备的正常运行,但不仅增加了投资,而且它的效率和功率因数也都很低,造成电力的浪费。因此考虑到既能满足水泥厂设备运行需要,又能使其尽可能地提高效率,水泥企业一般负载率保持在60%~l00%较为理想。对于负载率小于40%的三角形接法电动机可改为星型接法,以提高其效率。 同步电动机能提高企业电网的功率因数,降低供电线路损耗,但控制系统繁杂,价格较高。随着异步电动机制造水平的提高,新设备已很少采用。 四、电动机启动和运行形式 低压笼型大中型电动机 若采用全压直接启动方式,这要求电力系统有足够大的容量,而实际运行时,电力系统负载率很低,影响供电效率,并且用直接启动方式易烧毁开关、电动机,影响电网其他设备的运行,往往为了尽量减少电动机启动次数而宁愿让电动机空转而不停车,造成大量浪费。此类电动机可以用电动机软启动器启动。电动机软启动器是采用大功率晶闸管模块作为主回路的开关元件,通过控制它的导通角以实现软特性的电压爬升。它具有对电网无过大冲击,对机械传动系统(齿轮及轴连接器)震动小,启动转矩平滑稳定等诸多优点。启动电流在2.5~3.5倍额定电流之间可调,启动时间可调。 高压笼型电动机 传统的启动方式多选用电抗器、自耦变压器等,但这些启动设备都不能很好地满足启动要求,很难获得理想的启动参数。目前出品的热变电阻软启动装置能较好地满足启动要求。热变电阻器由具有负温度系数的电阻材料制成,电阻器串于电动机定子回路,当电动机启动、电阻体通过启动电流时,其温度升高,而阻值随之减小,从而使电动机端电压逐步升高,启动转矩逐步增加,以实现电动机的平稳启动。根据电动机参数和负载要求的启动转矩,能方便地配置适当的启动电阻值获得最佳的启动参数,即在较小的启动电流下,获得足够大的启动转矩。 大型绕线型电动机 以前大多采用频敏变阻器启动,但其故障率太高。目前较为成熟的方式是采用液体变阻启动器。它是利用两极问的液体电阻,通过机械传动装置使极板的距离逐步接近,直至接触,达到串人转子回路中的电阻无级变小最后为零,实现电动机无冲击的平滑启动。其特点是启动电流小,对电网无冲击,热容量大,可连续启动5~10次,维护方便,使用可靠。目前我厂该类型电动机已全部采用液体变阻启动器。 中、小型绕线电动机 以前主要采用频敏电阻器和油浸电阻器启动,由于有滑环、碳刷、短路环等零件与继电器、交流接触器、频敏或油浸变阻器等电器元件组成的启动系统都安装在粉尘较大的生产现场,因此它具有故障率高、维修量大的缺点,经常影响设备的正常运行,而无刷无环启动器较好地解决了上述问题,它是一种启动平滑,不改变运行特性且不受粉尘干扰的启动设备。其一次启动电流限制在3.0~4.0Ⅰe之间,适合于11~600kW的高低压绕线型电动机。该启动器是利用频敏变阻器的原理,利用铁磁性材料的频感特性研制而成,安装在电动机转轴原来装集电环的位置,与转子同步旋转,省去了电动机的辅助启动装置。 五、成球供水系统 生料成球工序是影响水泥熟料烧结质量的关键工序之一,其中水、料比例直接影响成球好坏。应用变频器后能通过跟踪生料供给量对成球预加水泵的转速进行无级调速,从而实现全自动化的闭环控制,料水配合稳定,成球效果良好,大大提高水泥烧结质量。此系统改造主要为提高自动化程度和制造工艺水平考虑,由于功率较小省电效果还在其次。 六、生料均化给料系统 此系统用变频改造后,将所有送料口处的送料电机用变频器进行同步无机调速,等比例送料,提高均化效果,此点也是从制造工艺角度考虑。 七、水泥选粉系统 水泥选粉系统的工作原理是根据所生产的水泥的标号的不同,调节选粉机和选粉风机的转速,从而选出不同细度的水泥制品。老式选粉机要调整风机轴上的扇叶的数量和角度,经过对比试验达到所要求的选粉细度;新式选粉系统分选粉机和选粉风机两部分,选粉机由滑差电机调速,选粉风机靠调节挡风板角度调节用风量。这两种系统都存在操作工艺复杂、调节精度差、浪费电能严重的缺点,特别是滑差点机不但费电,由于水泥制造环境粉尘严重,因此滑差头骨胀率特别高,维修困难。变频改造后,不管是老式系统还是新式系统,只要将电机调节到一个特定的转速就能选出所需要的细度的颗粒,在节约电能的同时还做到了连续化、自动化生产,既提高了劳动效率,又降低了劳动强度,综合效益明显。 八、立窑卸料系统 为使水泥烧结过程中加料、供风、卸料三平衡,立窑普遍采用滑差电机(电磁调速电机)做为盘塔式卸料装置的动力,该电机不但防护等级满足不了水泥生产现场环境的需要,而且在相同输出转速的条件下消耗的功率也比系列电机高出百分之二十左右,在降低转速时相差更多,因此采用变频调速系统代替滑差调速后,解决以上所诉的缺点,且调速性能远远高于滑差调速电机,在节电的同时维修费用也大大降低,在各行业得到普遍应用。 应用变频器对可以调速的电机进行控制,在节约大量电能的同时,还具有软起功能,同时降低了电机的起动电流和运行电流,降低整个电力系统和机械系统启动和工作时的负荷强度,延长了机械部件的使用寿命。另外对滑差电机的变频改造提高了电机的防护等级,减少了因环境恶劣而造成的电机故障率。 九、意外收获 由于变频器工作和启动时电流的下降,为其他设备的启动提供了必要的保证,无形中增加了工厂的电力容量,这对电网电压不稳和电力容量偏小的场合尤为有利。象天马水泥有限公司这样整体改造后,可省下200KVA的变压器容量,新上设备时变电所可暂不增容,可节省大量投资。 当然,经过变频改造后还应加强生产工艺方面的管理,再生产允许的条件下合理的调节电机的转速,以达到理想的节能结果。这有待于在以后的工作中加以不断的完善。 1 在立窑罗茨风机上的应用