2.1风机、泵类负载调速节能原理
风机是用来传送气体的机械设备,泵是用来传送液体的机械设备,风机与泵都是把电动机的轴功率转变为机械能的一种机械,它们的启动力矩都较小,负载轻,具有很大节能潜力;二者的结构和工作原理基本相似。
下面以泵类为例对其工作原理及其运行过程进行分析:
(1)泵类的特性和参数
纯粹用于抽水的功率叫有效功率
有效功率=(1000QH)(75×600.736)=QH6.11(kW)
式中,Q为流量(m3min);H为总扬程(m)。
设在扬程内1m3的水的重量为1000kg,因此:
泵的轴功率=(有效功率)泵的效率(kW)
电动机输出功率=(1.05~1.2)×轴功率(kW)
(2)管网的水阻特性
当管网的水阻R保持不变时,水量与过水阻力之间的关系是不确定的,即水量Q与过水阻力h按阻力定律变化,其表达式为:
式中,H过水阻力,R水阻系数。
H=f(Q)关系曲线为水阻特性曲线,呈抛物线形状,水阻系数R越大,曲线越陡,即过水阻力越大。
3)风机、泵类调速控制节能原理
由流体力学可知,水量Q与转速的一次方成正比,压力H与转速的平方成正比,功率P与转速的立方成正比。
式中:Qe风机、泵类的额定风(流)量;
He风机、泵类的额定压力;
Pe风机、泵类的额定功率;
ne风机、泵类的额定转速。
2.2冷冻水系统控制方式
对于冷冻水系统,其出水温度取决于蒸发器设定值,回水温度取决于蒸发器接收的热量,中央空调冷冻出水温度与冷冻的回水温度设计最大温差为5℃(例如出水7℃,回水12℃),现采用在蒸发器的出水管和回水管路上装有检测其温度的变送器、PID温差调节器和变频器组成闭环控制系统,通过冷冻水的温差(例如△T=5℃)控制,即可使冷冻水泵的转速相应于热负载的变化而变化。
2.3冷却水系统控制方式
对于冷却水系统,由于低温冷却水温度取决于冷却塔的工况,我们只需控制高温冷却水(冷凝器出水)的温度,即可控制温差,现采用温度变送器,PID调节器和变频器组成闭环控制系统,冷凝器出水温度控制在T(例凝器出水)的温度,即可控制温差,现采用温度变送器,PID调节器和变频器组成闭环控制系统,冷凝器出水温度控制在T(例如:37℃),使冷却水泵的转速相应于热负载的变化而变化。
2.4关于冷冻水末端压力问题的说明
冷冻水泵降低流量降低转速运行,人们担心会不会影响供水末端压力不足,导致缺水现象,实际上由于转速降低虽然会使水泵供水压力降低,然而管道特性的压力损失也会随流量减少而减少,即需要的压力也会减少,供水压力与转速的二次方成比例降低,需要压力(管道损失)则与流量的二次方成比例减少,二者可以相互补偿。而另一方面,泵的压力-流量特性是一个下降的特性,即随着流量减少,泵的出口压力将相对增加,致使供水末端压力相对提高,也就是说,降低流量降低转运行,不仅不会使末端供水问题恶化反而会有所改善。我们单位的实践也证明了这一点。
3、结束语 采用变频闭环控制电机,按需要设定温度,使设备储备容量和随时间季节变化的热负载通过转速调节,在满足使用要求下达到最大限度的节能。以我公司中央空调系统为例,我们对部分风机、水泵进行改造,据统计分析节电率平均达到了20~50%。另外,使用变频器还具有以下特点:
(1)变频器对电动机的保护功能较好,有过电压、欠电压、过电流、接地等保护;
(2)变频器运行稳定,保养维护简单、方便;
(3)变频器的起动电流较小,对电网的冲击较少,有利于电网的稳定运行;
(4)变频器中直流电容器的隔离作用使输入的功率因数接近于1,电动机的励磁无功电流由电容器提供,可节省30%左右的电网容量。
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