水泵系统节能培训_第1页
水泵系统节能培训_第2页
水泵系统节能培训_第3页
水泵系统节能培训_第4页
水泵系统节能培训_第5页
已阅读5页,还剩102页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泵系统节能培训培训内容概述泵系统的基础知识泵系统的设计和运行泵系统的优化的机会和措施泵系统评估和经济性一、概述泵的应用泵系统的组成泵系统的能源利用现状1.泵的应用工业领域:泵系统耗电占工业系统能耗20%以上。商业领域:供热、通风、空调(HVAC)。市政领域:自来水和污水的输送。

据统计:泵系统耗电量约占到全世界发电量的20%和工业系统用电量的25-50%。在我国,泵的用电量约占全国用电量的20.9%。

不同的流体系统所泵送的流体可用于不同的使用场合泵送流体支持另一种产品散热或供热产生动力

泵送的流体本身就是产品

油输送自来水2.泵系统的组成ABCDEFGJKIHA泵B液位指示C水池D电机E电机控制器F节流阀G旁通阀H热交换器(终端设备)I仪表线J泵出口管K泵入口管泵系统节能潜力

在美国,泵系统耗电量要占到其工业用电量的25%左右。根据美国能源部进行的“电机系统市场机会评估”结果,泵系统是美国工业系统能效提高存在机会最大的领域,大量案例显示:通过较好的系统设计和对现有系统进行优化,可以实现20%甚至更多的能源费用节省,并且还指出了一些比较大却常被忽略的节能机会。在我国,泵的用电量约占全国用电量的20.9%。调查显示:和国外相比,我国没有改造的泵类产品效率平均比国外低3-5%,而整个系统的效率同比低20%左右,具有非常大的节能潜力。国内大量研究和成功案例表明:应用系统方法在对系统进行全面地测试分析基础上,应用最合适的手段对泵系统进行优化,可以达到30-50%的节能效果。维护成本20%能源成本32%二、泵系统基础知识泵的分类泵的主要性能参数容积泵离心泵系统曲线和泵的运行工况点相似定律1.泵的分类离心泵和容积泵的区别容积式泵27%离心式泵73%离心泵是我们关注的重点!离心泵是一种要连续添加能量的泵容积泵是周期性把能量增加给一定量水的泵2.泵的主要性能参数流量扬程单位时间内泵所输送的流体量称为流量。流量用符号Q表示,其单位常用m3/h,m3/min和m3/s。泵所输送的单位重量的流体从进口到出口的能量水头增值称为扬程。扬程用符号H表示,其单位为m,习惯称为米液柱高。泵转子每分钟旋转的圈数称为转速,以n表示,单位为r/min。转速功率效率输入功率:又称轴功率,是指原动机传递给泵轴上的功率,以P表示,单位为kW。输出功率:又称有效功率或水功率,是指被泵输送流体获得的功率。泵的输入功率不可能全部传递给被输送的流体,其中必有一部分能量损失。被输送的流体实际得到的功率与泵的输入功率的比值称为泵的效率,以符号η表示。功率效率输入功率:又称轴功率,是指原动机传递给泵轴上的功率,以P表示,单位为kW。输出功率:又称有效功率或水功率,是指被泵输送流体获得的功率。泵的输入功率不可能全部传递给被输送的流体,其中必有一部分能量损失。被输送的流体实际得到的功率与泵的输入功率的比值称为泵的效率,以符号η表示。功率效率输入功率:又称轴功率,是指原动机传递给泵轴上的功率,以P表示,单位为kW。输出功率:又称有效功率或水功率,是指被泵输送流体获得的功率。泵的输入功率不可能全部传递给被输送的流体,其中必有一部分能量损失。被输送的流体实际得到的功率与泵的输入功率的比值称为泵的效率,以符号η表示。气蚀余量有效汽蚀余量(NPSHA)泵的汽蚀余量是指单位重量的液体从泵吸入口流至叶轮进口压力最低处的压力降低量,国外称为净正吸入压头(NPSH)。

有效汽蚀余量(NPSHA)指泵吸入口处单位重量的液体所具有的超过饱和蒸汽压力的富裕能量,它是系统和流量的函数。必需汽蚀余量(NPSHR)是指单位重量的液体从泵吸入口流至叶轮叶片进口压力最低处的压力降落量,它是泵及流量的函数。

必需汽蚀余量(NPSHR)有效汽蚀余量(NPSHA)大于必需汽蚀余量(NPSHR),泵才不会出现汽蚀现象。

3.容积泵

应用场合:高压力/低流量应用工况场合高粘性流体介质应用工况场合

精确控制流量的应用工况场合

4.离心泵

离心泵分类

叶片形状(径流式,混合式,轴流式)叶片侧壁(全开、半开、封闭)吸入类型(单吸或双吸)级数(单极或多极)收集器(涡壳或扩散体形)方位(立式或卧式)20径流泵混流泵轴流泵离心泵扬程和流量的关系泵增加了压力(能量)到流体上泵输送:高压力/低流量或者高流量/低扬程可靠性和能耗取决于泵的运行工况点。50403020100扬程,m10008006004002000流量,m3/h铭牌数据应用到某一特定的运行点最佳效率点:715m3/h,30m扬程-流量曲线50403020100扬程,m10008006004002000流量,m3/h100806040200轴功率,kW离心泵功率-流量曲线压头曲线轴功率曲线50403020100扬程,m10008006004002000流量,m3/h不同的泵具有不同等性能曲线泵2泵1100806040200轴功率,kW10008006004002000流量,m3/h不同的泵具有不同的轴功率曲线

泵1泵2100806040200效率,%10008006004002000流量,m3/h泵2泵1不同的泵具有不同的轴功率曲线

扬程(ft)流量(GPM)效率(%)性能曲线效率曲线离心泵性能曲线5.系统的性能曲线

主要是静压头全部是摩擦阻力压头两种系统类型泵要克服的系统扬程由两个基本部分组成:静扬程和管道阻力扬程。302520151050扬程,m10008006004002000流量,m3/h管道阻力压头全扬程静扬程/固定不变应用实例静压头起主导作用的系统包括:冷却塔泵系统污水处理装置的注水泵系统大部分/全部为摩擦阻力的系统包括:封闭的循环冷却水系统废水处理厂的污水泵系统

泵要克服的系统扬程为静扬程(Hstat)和阻力扬程(Hj两者之和。首先让我们了解一下只具有静水头(无摩擦阻力)的系统——类似于从一个储水池泵送到另一个储水池的系统。

系统静扬程

p=静压(绝对压力)(Pa)ρ=流体密度(kg/m3)g=重力加速度(9.81m/s2)h=液位差(m)静压头不随流量变化——三个静压头曲线302520151050扬程,m10008006004002000流量,m3/h由于水功率与流量成正比,所以理想状态下功率随流量线性增加。

706050403020100流体功率,kW1000800600400200015m20m25m流量,m3/h但实际情况如何呢?在现实世界中,摩擦阻力总是存在的(流体之间及流体和管壁之间)那么,实际的摩擦阻力与伯努利方程到底偏离多少呢?在实际系统中,有时多,有时少。考虑到摩擦阻力,对伯努利方程作如下修改:12++Z1=

V12

P1

2gg()++Z2

V22

P2

2gg()由于摩擦阻力损失,点2的水利能量比点1低,因此我们在方程的右侧增加一项。+hf

管道系统中哪些地方会导致阻力损失呢?

管壁阀门弯头三通渐缩管/渐扩管膨胀节容器进口/出口(换句话说,几乎泵送流体经过的每个地方都存在截流损失,流体本身也存在摩擦损失)(系统阻力扬程Hj=整个系统阻力损失Hjf=管道沿程阻力损失Hjs=局部阻力损失管道阻力损失的计算通常是建立在达西—威斯巴克方程基础上的该方程对于了解哪些参数影响管道阻力损失是非常有用的。

Hjf

= 摩擦导致的压降

λ= 摩擦系数 L = 管道长度 d = 管道直径

= 流量压头Hjf=λ••LdV22gV22g摩擦系数代表许多影响因素摩擦系数受以下因素影响:管道粗糙度

流体黏度管道尺寸流体速度Hjf=λ••LdV22g管道部件阻力损失主要也是建立在实验数据基础上的

对于管道部件,摩擦阻力主要取决于速度压头Hjs

=K•V22gK = 损失系数 = 速度压头K是尺寸的函数,对于阀门,还是阀门类型,阀门开度的函数。V22g各种管道部件的一些典型K值

部件

部件K值90°标准弯头90°

0.2-0.390°长径弯头90°<0.1-0.3方边进口(容器)0.5进入容器的出口1止回阀2闸阀(全开)0.03-0.2球形阀(全开)3-8蝶阀(全开)0.5-2球阀(全开)0.04-0.1工程上:6.泵的运行工况点

离心泵容积泵流量扬程静扬程系统曲线泵性能曲线工作点

流量扬程静扬程系统曲线泵性能曲线工作点7.相似定律当转速改变时性能参数的换算

当密度改变时性能参数的换算

Q=流量H=扬程N=功率n=转速ρ=密度

四、泵系统的设计和运行管道尺寸的选择泵的选型泵的联合运行系统流量的控制方法泵系统运行的常见问题1.管道尺寸的选择整个泵和系统的安装费用工艺要求的最低流速(例如,避免沉淀)工艺要求的最小内径(例如,固体输送)为了最小化管道和附件侵蚀的最大流速市场上可供选择标准管径选择依据:速度增加管道尺寸增加管道系统成本泵成本能源成本总成本成本管道以及附件的初投资降低;管道尺寸减小:管道以及附件的初投资降低;泵和电机的初投资增加;

管道尺寸对泵系统生命周期费用影响示意图能源费用增加。2.泵的选型多级动力式泵双吸单级泵单吸单级泵混流泵轴流泵流量(m3/h)扬程(m)单通道、径向叶片或漩涡泵压头(ft)流量(GPM)离心泵系列型谱

流量(GPM)等效率线压头/流量曲线压头(ft)叶轮规格7”6”5”4”不同尺寸叶轮的性能曲线8”3.泵的联合运行并联运行两台泵并联时总流量为每台泵流量之和,即qA=2qB,每台泵产生的扬程与总扬程相等,即HA=HB。并联后泵的总流量增加,但就每台泵而言,流量比单独运行时有所减少,即qB<qC。

串联运行总流量与串联工作的每台泵的流量相等,即qA=qB。总扬程为串联工作时每台泵扬程之和,即HA=2HB。与一台泵单独在该系统中运行比较,串连后总扬程和总流量都增加了,而每台泵串联运行时的扬程比它单独运行时降低了。串联台数越多,每台泵与它单独运行时相比,扬程下降也越多。管路性能曲线越陡峭,串联后扬程增加越明显。

4.系统流量的控制方法节流阀控制旁通控制泵转速控制泵运行台数控制节流控制旁通控制Q1 N1Q2 N2()()=H1 N1H2 N2()()=12P1 N1P2 N2()()=3泵转速控制5.泵系统运行常见问题系统问题泄漏阀门问题管道支架离心泵问题气蚀及内部回流密封和盘根问题泵轴偏差泵壳流动方向叶轮转动方向扩散体切水线蒸汽泡形成,然后剧烈破裂,腐蚀叶轮表面离心泵气蚀泵的密封方法泵轴弹簧泵壳体动态密封面密封环密封腔机械密封静态密封面盘根盘根密封环盘根压盖泵轴四、泵系统优化的机会和措施优化系统管路配置泵选型过大多泵配置大小泵配置叶轮切削应用变速驱动传统的泵系统10kW2kW泵损耗电机损耗旁通损失局部阻力损失沿程阻力损失阀门损失100GPM固定转速10GPM/kW有用能10kW100GPM最大流量:175GPM正常流量:100GPM泵系统优化的最终目标最终目标流体系统泵联轴节电机电机断路器/启动器变压器供电线路变速驱动

在每一个接口处都会存在效率损失。目标是泵系统的总效率最大化,或者是单位功率输入输送尽量多的流体。对于中央空调系统,则要达到输送单位冷量消耗的水泵功率最小,日本提出了28.6W/kW的标准。75kW电机的效率曲线

96959493929190效率,%100755025负载率,%2-pole4-pole6-pole8-pole对于泵系统而言,电机是非常小的影响因素。寻找泵系统节能的有效方法

电机输出功率电机效率电机输入功率(kw)=最终,电机运行费用=电机输入功率*运行时间*电价水力功率泵效率泵输入功率(kW)=(或电机输出功率)MotorPumpm3/hr·m·

比重367流体功率(kW)=4150033200249001660083000年摩擦阻力损失费用500040003000200010000流量,m3/h30m长新管每年的摩擦阻力费用(电价0.83元/kWh,联合效率70%)

3004005006007509001m/s1.5m/s2m/s1.优化系统管路配置优化设计管路系统不正确对管道进行正确的选型并安装可以避免气袋的形成正确允许形成气袋的空间与泵相关的管道配置问题不正确正确允许形成气袋的空间固定斜率Spacewhichallowsanairpockettoform不正确正确允许形成气袋的空间在泵的上游建立均匀的流场分布,在泵的进口处应当采取直管段。导流装置(转动叶片)

管道导流装置图管道配置优化原则建议入口流速不超过1.5m/s,最大限度减小泵进口侧压头损失以降低产生气蚀的风险。

吊架吸入口出口卧式分体泵电机吊架正确支撑入口和出口管道系统

2.泵选型过大泵选型过大的表现流动噪音过大

阀门过度节流

旁通管线流量过大

频繁的轴承和密封维护泵选型过大的改进措施叶轮调整应用变速驱动利用小型泵加强大型泵的使用效能3.多泵配置运行灵活流量(GPM)单泵运行双泵运行三泵运行泵性能曲线系统性能曲线扬程(ft)多泵并联运行性能曲线

优点可靠性高维护保养成本降低效率高50403020100扬程,m2000150010005000流量,m3/h增加一台泵的效果取决于系统的性质

1台泵2台泵925m3/h1112m3/h1600m3/h多泵并联运行对于静压头起主导作用的系统是理想选择4.大小泵配置泵间歇运行

适用场合水池入口管道出口管道电机泵电机控制箱高水位开关低水位开关吸入口在高负载期间高流动噪音、气蚀及管道系统的振动现象消失了

5.叶轮切削系统的大多数旁通阀打开,表明系统设备内的流量过大

适用范围系统需要过分节流来控制流到系统或工艺的流量

存在高噪音或者振动等级表明流量过大

泵远离其设计点运行切削原理Q=流量H=扬程BHP=电机功率(下标1=原始泵,下标2=经过叶轮切削后的泵)D=直径

叶轮调整对泵性能的影响流量(GPM)系统性能曲线叶轮调整后的泵性能曲线叶轮切削之后泵的工作点使用原来叶轮的泵的性能曲线希望的流量叶轮切削之前泵的工作点扬程(ft)

叶轮切削的优点和限制优点限制节能降低管道系统、阀门和支架的磨损降低运行和维护保养成本效率下降叶轮直径很少降低到低于原始尺寸的70%产生气蚀的可能性增加50403020100扬程,m8006004002000流量,m3/h70607578808275788082708384289mm251mm213mm5.应用变速驱动系统的大多数旁通阀打开,表明系统设备内的流量过大

适用范围系统需要过分节流来控制流到系统或工艺的流量存在高噪音或者振动等级表明流量过大

泵远离其设计点运行不同控制方式比较50403020100扬程,m120010008006004002000流量,m3/hr100%speed90%80%70%405070607575当泵速度变化时,相似定律保持的非常好!808080.5(BEP)7878假设:全阻力系统、全静扬程系统和混合系统在100%转速时处于同一工作点。如果该三种系统降低泵转速会发生什么?50403020100扬程,m10008006004002000流量,m3/h800m3/h,27.5m(79.5kW)对于全摩擦阻力系统,改变速度泵效率不变。100%转速90%80%70%405070607575808080.5(BEP)787850403020100扬程,m120010008006004002000流量,m3/hr50403020100扬程,m120010008006004002000流量,m3/hr在带有静压头的系统中,随着速度变化泵效率也变化

100%转速90%80%70%405070607575808080.5(BEP)787850403020100120010008006004002000流量,m3/h对于只有静压头的系统,效果更具有戏剧性100%转速90%80%70%405070607575808080.5(BEP)7878扬程,m如果系统的实际流量需求为400m3/h(原流量需求的一半),那么…

50403020100扬程,m10008006004002000流量,m3/h为了使全摩擦阻力的系统产生400m3/h的流量,速度被降低到原来的50%。100%转速50%转速400m3/h,6.9m(10.4kw)5040302010010008006004002000流量,m3/h为了使固定静压头/摩擦阻力的系统流量达到400m3/h速度被降低到原来的78.5%。

100%转速78.5%转速400m3/h,21.9m(34.6kw)扬程,m5040302010010008006004002000流量,m3/h为了使全静压头的系统流量达到400m3/h,速度被降低到原来的86.5%。100%转速86.5%转速400m3/h,27.5m(44.7kW)扬程,m0 800 100 79.5

10.1

0.0990 400 50.0 10.4

38.5

0.02620 800 100 79.5

10.1

0.09920 400 78.5 34.6

11.6

0.08727.5 800 100 79.5

10.1

0.09927.5 400 86.5 44.7

8.9

0.112静压头(m) m3/hr 转速(%) kW m3/kwh kwh/m3注:800m3/h流量的功率值假设电机被直接驱动(ASD被旁通)五、泵系统的评估和经济性最佳评估时间的选择评估系统的选择泵系统的评估方法泵系统的经济性典型的系统分析方法分析当前的工艺生产需求以及未来的生产发展需求;了解系统当前的运行状态和参数;收集系统运行数据并对其进行分析;提出替代的系统设计方案和改进;对潜在的节能方案进行比较,确定技术上最可行、投资回报最合理的方案;对确定的方案进行实施;继续检测和优化系统;继续运行并维护系统,保证系统高效运行。1.最佳评估时间的选择泵的最初选型阶段发现并解决问题阶段系统改进阶段泵低效运行气蚀内部回流不良的流量控制频繁的维护保养98可靠性曲线泵曲线气蚀轴承、密封寿命减少最佳应用出口回流叶片寿命降低轴承、密封寿命减少入口回流气蚀高温升最佳效率点最佳应用好的应用流量扬程泵的曲线和泵安全性关系可靠性2.评估系统的选择根据设备规格和运行时间进行筛选系统名称设备ID号额定功率(

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论