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热电厂风机节能改造方案

发布时间:2011-06-30   点击次数:505次

 
一、引言
锅炉在选用与其配套的风机容量时,均是按锅炉的大蒸发量予以考虑,且留有20%风压和20%流量的裕量。这就是说,即使锅炉全载运行,其风门开度也不会是100%,多仅能达到80%左右,并且锅炉根据季节不同负荷量也会相应变化。此外,风机在选用其配套电动机时,也留有一定裕量。因而在锅炉的正常运行中,其电动机总是处于不全载情况下运行。因此,对锅炉风机的节能改造具有十分重要的经济意义。风机系统中流量的调节常采用改变挡板开度的方式,因而在挡板上产生了附加的压力损失。浪费了大量能源。采用变频调速技术改造风机系统,不仅可以节约能源,而且使系统运行更加合理可靠。

二、变频器工作原理及技术规范
1、变频器原理介绍
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。低压变频器主要采用交—直—交方式,先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。通过变频器可以自由调节电机的速度。如图1为变频器内的控制电路框图。

图1 变频器内的控制电路框图
2、变频器技术规范

三、节能分析
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: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。

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。
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。对于风机、泵类设备采用变频调速后的节能效果,通常采用以下两种方式进行计算: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。
下表为贵公司锅炉风机的具体运行参数情况:

节能效果计算
对于风机、泵类设备采用变频调速后的节能效果,根据风机平方转矩负载关系式:P / P0=(n / n0)3计算(P0额定转速n0时的功率;P为转速n时的功率) 。
1#炉一次风机90KW,风门开度46.8%,运行电流100A,则节电率为1-(0.468)3-(170-100)/ 170=47%,在除去变频器本身损耗节电率保守值可达到40%,则年节约电费(风机效率以0.8,每年运行7000小时,电费0.445元计算)90*40%*0.8*7000*0.445=89700元。
1#炉二次风机75KW,风门开度51.5%,运行电流90A,则节电率为1-(0.515)3-(150-90)/ 150=46%,在除去变频器本身损耗节电率保守值可达到40%,则年节约电费(风机效率以0.8,每年运行7000小时,电费0.445元计算)75*40%*0.8*7000*0.445=74760元。
同样的计算方法可得

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