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風機選型與安裝

彩鋼瓦車間高溫處理設備_安邦信高壓變頻器在水泥旋窯風機上的應


安邦信高壓變頻器在水泥旋窯風機上的應用
     1、 引     言


            在產業(yè)生產、發(fā)電、居民供熱、和水泥制造業(yè)中,風機設備應用范圍廣泛;其電能消耗和諸如閥門、擋板相關設備的節(jié)流損失以及維護、維修用度約占到生產本錢的7%~25%,是一筆不小的生產用度開支。隨著經濟改革的不斷深進,以及能源的危機,節(jié)能降耗業(yè)已成為降低生產本錢、進步產品質量的重要手段之一。


            一般情況下,采用風門調節(jié)的風機,在兩者偏離10%時,效率下降8%左右;偏離20%時,效率下降20%左右;而偏離30%時,效率則下降30%以上。對于采用調節(jié)風門進行調節(jié)風量的風機,這是一個固有的不可避免的題目。可見,在水泥制造業(yè)中的高溫風機,窯尾風機及循環(huán)風機的用電量中,很大一部分是因風機的型號與管網系統的參數不匹配及調節(jié)方式不當而被調節(jié)風門消耗掉的。因此,改進離心風機的調節(jié)方式是進步風機效率,降低風機耗電量的最有效途徑。


            我們以干法懸窯生產線的窯尾高溫風機系統變頻改造為例,其窯燒成系統流程簡圖如圖1所示。


        
                                             圖1


            旋窯是一個有一定斜度的圓筒狀物,預熱機來的料從窯尾進進到窯中,借助窯的轉動來促進料在旋窯內攪拌,使料互相混合、接觸進行反應,物料依靠窯筒體的斜度及窯的轉動在窯內向前運動。窯內燃燒產生的余熱廢氣,在窯尾高溫風機的作用下,通過預熱器對進進窯尾前的生料進行預熱均化,降溫后的余熱廢氣再通過高溫風機抽出進進廢氣處理(除塵及排出)! 


         2、現場調研報告


        


        


         4、使用過程存在的題目:


            (1) 供風系統設計余量大:各風機的擋板開度為55%以下,沒有滿負荷運行。


            (2) 現供風系統供風騷量調節(jié)方式為通過擋板開度的大小來調節(jié),它是通過改變擋板的開度從而改變管網的風阻來調節(jié)供風騷量的。還有的通過液力耦合器來調節(jié)轉速改變供風量,這種方式雖說簡單易行,但它存在很大的弊病。其中(1) 節(jié)能效果:液力耦合器節(jié)能效果低,在低速時,有近3/4的能量被浪費。大容量的設備還應添加水冷系統。(液力耦合器是一種耗能型的機械調速裝置,調速越深(轉速越低)損耗越大,對于平方轉矩負載,由于負載轉矩按轉速平方率變化,原傳動輸進功率則按轉速的平方率降低,損耗功率相對小一些,但輸出功率是按轉速的立方率減小,調速效率仍然很低。)(2) 安全性能:液力耦合器出現題目后,必須停機維修,影響生產的正常進行。(3)運行精度: 力耦合器靠油量和負荷的拉動調速,調速精度低,當負荷變化時,轉速隨之變化。(4)維護用度: 液力耦合器在運行一定時間后,需對液壓油進行更換;


            (3) 現高壓電機多為水電阻啟動起動,巨大的起動電流(起動電流一般為額定電流的3倍左右)會產生巨大轉矩沖擊,會使電機的轉子繞組及組尼繞組承受很高的熱應力和機械應力,致使電機籠條端環(huán)斷裂,鐵芯松弛,盡緣繞組擊穿等。這些情況會導致系統動力設備的使用壽命減短,維護時間與維護用度增加。


            (4)工人的勞動強度大,往往根據供風的高低峰進行人為調節(jié)。


         5、高壓變頻器風機改造方案


            經過對原系統進行分析,對原系統的風壓控制由原來的液力耦合器調節(jié)改為變頻器調節(jié),即取消原液力耦合器,將電機與液力耦合器之間用一連接軸取代液力耦合器連通,而由變頻器對電機本身進行調速,最后達到調整窯尾預熱器(高溫風機進口)的壓力為工況要求值。


            變頻器設備接進用戶側高壓開關和擬改造電機之間,如圖2所示,變頻器控制接進原有的DCS系統,由DCS系統來完成正常操縱。


        
                        圖2 變頻器連接圖


            為了充分保證系統的可靠性,變頻器同時加裝工頻旁路裝置,可在故障時將電機切換至工頻狀態(tài)下運行,且切換方式為自動切換。變頻器故障時,電機自動切換到工頻運行,這時風機轉速會升高,風壓會發(fā)生很大變化,影響窯內物料的煅燒質量,故此時應及時在DCS上對高溫風機的風門進行及時調節(jié),降低風機輸出風量至工況要求值。


           變頻器及其工頻旁路開關由變頻器整體配套提供,車間降溫。電機、高壓斷路保存了用戶原有設備。


         6、改造留意事項


            由于原電機控制為液力耦合器調速,為了安裝變頻器,必須重新設計變頻器專用房。根據現場環(huán)境,我們選擇在高壓配電室旁另建一變頻器專用房,此地方距高壓室較近,動力電纜敷設方便。


            由于現場灰塵較大,而變頻器為強迫風冷,設備內空氣流通量較大,為保障變頻器盡量少受外界灰塵的影響,在房間透風設計上,設計了兩扇大面積專用進風窗,房間不另設其它窗口,基本上是密閉設計。透風窗采用專用過濾棉濾網,這樣使進進變頻器室內的空氣經過透風窗濾灰,進進變頻器室內的灰塵大大減小。


            由于本變頻器功率較大,為保證足夠的透風冷卻效果,在變壓器柜頂和功率柜頂分別獨立安裝了一整體風罩,與各自的出風口連成整體,保證變頻器整體冷卻透風要求。


            為減小安裝本錢,動力電纜保存了原高壓柜至電機的電纜,將電纜原接線由高壓柜牽至變頻器,再重新由高壓柜到變頻器敷設一根動力電纜,由于變頻器房緊鄰高壓室,此電纜長度較短。


            變頻改造后,由于需要取消原液力耦合器,我們按照液力耦合器的聯接尺寸設計制作了一套直接連接軸來代替液耦。連接軸的基座安裝尺寸、軸連接中心尺寸、軸徑尺寸、軸與電機及風機側的連接靠背輪均與原液耦一致,安裝時,僅需將原液耦拆除,將連接軸代替液力耦合器,現場僅作少量調整即可達到安裝要求,而不用對風機及電機作任何調整,安裝方便快捷。



風機、水泵變頻調速節(jié)能分析
    
    能源是國家重要的物質基礎,能源的供需矛盾已成為制約我國社會主義經濟建設的主要因素之一。在能源題目上國務院提出“節(jié)約與開發(fā)并重”的方針,就是依靠技術進步,把節(jié)約能源以解決能源題目作為我國重要的技術經濟政策。


             據不完全統計,全國風機、水泵、壓縮機就有1500萬臺電動機,用電量占全國總發(fā)電量的40~50%,這些電動機大多在低的電能利用率下運行,只要將這些電動機電能利用率進步10~15%,全年可節(jié)電300億kW以上。


             根據火電設計規(guī)程SDJ-79規(guī)定,燃煤鍋爐的送、引風機的風量裕度分別為5%和5%~10%,風壓裕度分別為10%和10%~15%。設計過程中很難計算管網的阻力、并考慮到長期運行過程中發(fā)生的各種題目,通?偸前严到y的最大風量和風壓裕度作為選型的依據,但風機的型號和系列是有限的,往往選取不到合適的風機型號時就往上靠,裕度大于20~30%比較常見。因此這些風機運行時,只有靠調節(jié)風門或風道擋板的開度來滿足生產工藝對風量的要求。風機和水泵的機械特性均為平方轉矩特性,水泵運行時,靠閥門的開度調節(jié)流量來滿足供水要求,工況與風機相似,靠調節(jié)風門、風道檔板或閥門的開度來調節(jié)風機風量,水泵流量的方法、稱為節(jié)流調節(jié),在節(jié)流調節(jié)過程中,風機或水泵固有特性不變、僅僅靠關小風門、擋板或閥門的開度,人為地增加管路的阻力,由此增大管路系統的損失,不利于風機,水泵的節(jié)能運行。


             采用調速控制裝置,通過改變風機水泵轉速,從而改變風機風量,水泵流量以適應生產工藝的需要,這種調節(jié)方式稱為風機水泵的調速控制。風機、水泵以調速控制方式運行能耗最省,綜合效益最高。交流電機的調速方式有多種、變頻調速是高效的最佳調速方案,它可以實現,風機水泵的無級調速,并可方便地組成閉環(huán)控制系統、實現恒壓或恒流量控制。


         一、風機水泵變頻調速的節(jié)電原理:


             如圖示為離心風機水泵的風壓、(水壓)H-風量(流量)Q曲線特性圖:


        


         n1-代表風機水泵 在額定轉速運行時的特性;
n2-代表風機水泵降速運行在n2轉速時的特性;
R1-代表風機水泵管路阻力最小時的阻力特性;
R2-代表風機水泵管路阻力增大到某一數組時的阻力特性。


             風機水泵在管路特性曲R1工作時,工況點為A,其流量壓力分別為Q1、H1,此時風機水泵所需的功率正比于H1與Q1的乘積,即正比于AH1OQ1的面積。由于工藝要求需減小風量(流量)到Q2,實際上通過增加管網管阻,使風機水泵的工作點移到R2上的B點,風壓(水壓)增大到H2,這時風機水泵所需的功率正比H2Q2的面積,即近比廣BH2OQ2的面積。顯然風機水泵所需的功率增大了。這種調節(jié)方式控制固然簡單、但功率消耗大,不利于節(jié)能,是以高運行本錢換取簡單控制方式。


             若采用變頻調速,風機水泵轉速由n1下降到n2,這時工作點由A點移到C點,流量還是Q2,壓力由H1降到H3,這時變頻調速后風機(水泵)所需的功率正比于H3與Q2的乘積,即正比于CH3OQ2的面積,由圖可見功率的減少是明顯的。


         二、風機水源節(jié)能的計算


             風機水泵流量變化量,如前所述,采用變頻調速是節(jié)電之有效的措施。根據GB12497對電機經濟濟運行治理的規(guī)定有如下的計算公式。


             采用檔板調節(jié)流量對應電動機輸進功率P1V與流量Q的關系為:

P1V≈[0.45+0.55(Q/QN)2]P1e                         (1)


         式中:P1e??額定流量時電動機輸進功率(kW)。
QN??額定流量


         三、應用實例:


             某水泥廠機立窯離心風機245KW,電機4極、實際用風量為0.6~0.7,預備改造為變頻器驅動,估算節(jié)電率和投資回收期。


             取Q/QN=0.65,由(2)式


             由(1)式P1V=〔0.45+0.55(0.65)2〕245
                   =0.6428×245=157(KW)


             采取風門調節(jié)風量時風機所需的軸功率為157kW,變頻器調速器調風量時相對調節(jié)風門調風量的節(jié)電率為0.6。


             年節(jié)電量,每年按300天計算。


        

24×306×157×60%=678240KWh≈67.8(萬kWh)


             年節(jié)電費(電價0.40元/kWh)


    ,屋頂風機排風設備;    

0.4×678240=27萬元


             投資回收期:


             投資回收期=設備投資總額(元)÷年節(jié)電費(元)
             =18÷27=0.67(年)=8(個月)


             由此可判定,該水泥廠機立窯離心風機采用變頻器驅動后,年節(jié)電量67.8萬kWh,年節(jié)電費27萬元,投資回收期8個月,技術經濟效益可觀。


       ,通風降溫設備生產廠;      該水泥廠訂購了一臺變頻調速柜、內裝森蘭BT40S250kW變頻器一臺,另有空開、熔斷器、電表、指示燈等,價值18萬元。投進運行后,變頻器頻率調到35Hz左右滿足機窯立風量要求,這時電動機電流210A左右,變頻器輸電壓、298V,實際輸出功率為


        

P=√3 IVCOφ4=3×210×298×0.9≈97.5kW


             與理論計算值157×0.6=94.2kW基本吻合。


             通過以上分析可以看出,風機水泵采用變頻器調速后,節(jié)電效果是明顯的,此外,機械的轉速降低后,機械的磨損減少,使用壽命延長了,間接經濟效益也很可觀。


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收錄時間:2011年03月03日 11:51:47 來源:未知 作者:



碳纖維復合材料在風機葉片上的應用動向
    
碳纖維復合材料在風機葉片上的應用動向
作者:羅益鋒    來源:高科技纖維與應用
隨著風力發(fā)電設備的大型化,要求減輕設備負荷,為此要求采用適應于大型葉片輕量化和高剛性化的CF,為此除已大量采用的大絲束PANCF外,日鐵復合材料公司已正式生產銷售高性能瀝青CF制的風電大型圓柱翼根,代替以往的螺旋槳,通過在螺旋圓柱翼上所安裝的螺旋狀葉片,可使風車高效捕風并旋轉,即使弱風也能發(fā)揮較高的發(fā)電穩(wěn)定性,而且噪音等級極低。

德國拜耳材料科學公司現正著手建設世界最大的多層碳納米管(MWCNT)的生產裝置,規(guī)模為200 t/a,商品名為“BAYTUBES”,其純度超過95 %,而且可以穩(wěn)定再現。用它增強的塑料或金屬鋁,力學強度高,與以往的材料相比,密度是鋼鐵的1/3而強度相當,質量卻只有鋼的50%,因此可改善能效和CO2排放量的平衡,在某些領域取代鋼、鈦等特種金屬及CFRP。在風力發(fā)電領域,若在大型CF與玻璃纖維增強的環(huán)氧樹脂葉片中加進上述MWCNT,則與未加進CNT的材料相比,達到同樣的強度時,質量減輕30 %,抗沖擊強度進步10 %~30 %,耐疲憊性也進步50 %~200 %,耐久性好,可延長葉片的壽命。為此,該公司正與加拿大阿爾基安公司、德國PEAK及ZOZ公司協作來開拓各方面的市場,包括CNT增強鋁的高性能材料、體育用品等,預期10年內的銷售額目標為20 億美元。

據報道,2005~2008年全球CF風電葉片的均勻增長率為11 808.6 MW/a,相當于每年增設5,904座2 MW風機。若2 kW風電機組每片葉片以12 t計,需玻纖6 t,CF占10 %,則每片葉片的CF用量為0.6 t,每座風機需1.8 t CF,則年均需求量估計為10,627 t。目前風電用大絲束CF的提供者為美國ZOLTEK公司,由于瑞典復合材料研究所及OxconAB公司開發(fā)了能將12 k~48 k CF展開成超。48~80 g/m2)的扁帶,再經緯紗方式編織成織物,它極適用于單向交叉展層,經測試其CFRP性能與采用1 k~6 k CF相同。為此,這種技術的開發(fā)無疑有助于大絲束CF的擴大應用。正是由于其市場的不斷擴大,ZOLTEK的產能計劃由2008年的13 000 t/a擴大至2010年的15,500 t/a。德國SGL團體的大絲束PAN-CF也將從2008年的7,400 t/a,擴大到2010年的14,000 t/a。由于我國風電的需求量很大,很多國際著名企業(yè)如Vestas、Repower、Gamesa、EHN、Suzulon、Nordex、GE及LM等,都相繼登陸中國,這將大大提升我國風電的技術水平,但同時又將加劇企業(yè)間的競爭。(end)

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收錄時間:2011年01月27日 23:08:12 來源:羅益鋒來源:高科技纖維與應用 作者:

???? ? 簡介: 我國的電動機用電量占全國發(fā)電量的60%~70%,風機、 水泵 設備 年耗電量占全國電力消耗的1/3。造成這種狀況的主要原因是:風機、 水泵 等設備傳統的調速方法是通過調節(jié)進口或出口的擋板、閥門開度來調節(jié)給風量和給水量,其輸出功率大量的能源消耗在擋板、閥門地截流過程中。由于風機、 水泵 類大多為平方轉矩負載,軸功率與轉速成立方關系,所以當風機、 水泵 轉速下降時,消耗的功率也大大下降,因此節(jié)能潛力非常大,最有效的節(jié)能措施就是采用變頻調速器來調節(jié)流量、風量,應用 變頻器 節(jié)電率為20%~50%,而且通常在設計中,用戶 水泵 電機設計的容量比實際需要高出很多,存在“大馬拉小車”的現象,效率低下,造成電能的大量浪費。因此推廣交流變頻調速裝置效益明顯。 我國的電動機用電量占全國發(fā)電量的60%~70%,風機、 水泵 設備年耗電量占全國電力消耗的1/3。造成這種狀況的主要原因是:風機、 水泵 等設備傳統的調速方法是通過調節(jié)進口或出口的擋板、閥門開度來調節(jié)給風量和給水量,其輸出功率大量的能源消耗在擋板、閥門地截流過程中。由于風機、 水泵 類大多為平方轉矩負載,軸功率與轉速成立方關系,所以當風機、 水泵 轉速下降時,消耗的功率也大大下降,因此節(jié)能潛力非常大,最有效的節(jié)能措施就是采用變頻調速器來調節(jié)流量、風量,應用變頻器節(jié)電率為20%~50%,而且通常在設計中,用戶 水泵 電機設計的容量比實際需要高出很多,存在“大馬拉小車”的現象,效率低下,造成電能的大量浪費。因此推廣交流變頻調速裝置效益明顯。   采用變頻器驅動具有很高的節(jié)能空間。目前很多國家均已指定流量壓力控制必須采用變頻調速裝置取代傳統方式,中國國家能源法第29條第二款也明確規(guī)定風機泵類負載應該采用電力電子調速。 變頻調速節(jié)能裝置的節(jié)能原理    1、變頻節(jié)能   由流體力學可知,P(功率)=Q(流量)? H(壓力),流量Q與轉速N的一次方成正比,壓力H與轉速N的平方成正比,功率P與轉速N的立方成正比,假如 水泵 的效率一定,當要求調節(jié)流量下降時,轉速N可成比例的下降,而此時軸輸出功率P成立方關系下降。即 水泵 電機的耗電功率與轉速近似成立方比的關系。例如:一臺 水泵 電機功率為55KW,當轉速下降到原轉速的4/5時,其耗電量為28.16KW,省電48.8%,當轉速下降到原轉速的1/2時,其耗電量為6.875KW,省電87.5%.   2、功率因數補償節(jié)能   無功功率不但增加線損和設備的發(fā)熱,更主要的是功率因數的降低導致電網有功功率的降低,大量的無功電能消耗在線路當中,設備使用效率低下,浪費嚴重,由公式P=S?COSФ,Q=S?SINФ,其中S-視在功率,P-有功功率,Q-無功功率,COSФ-功率因數,可知COSФ越大,有功功率P越大,普通 水泵 電機的功率因數在0.6-0.7之間,使用變頻調速裝置后,由于變頻器內部濾波電容的作用,COSФ≈1,從而減少了無功損耗,增加了電網的有功功率。    3、軟啟動節(jié)能   由于電機為直接啟動或Y/D啟動,啟動電流即是(4-7)倍額定電流,這樣會對機電設備和供電電網造成嚴重的沖擊,而且還會對電網容量要求過高,啟動時產生的大電流和震動時對擋板和閥門的損害極大,對設備、管路的使用壽命極為不利。而使用變頻節(jié)能裝置后,利用變頻器的軟啟動功能將使啟動電流從零開始,最大值也不超過額定電流,減輕了對電網的沖擊和對供電容量的要求,延長了設備和閥門的使用壽命。節(jié)省了設備的維護用度。 相關閱讀:

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