冷却塔水轮机节电改造的成功估算重点
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水轮机冷却塔节能改造的条件水轮机冷却塔节能原理用水力驱动风机,而不是传统的电力。
是以水轮机取代电机作为风机动力源,水轮机的工作动力来自循环水泵所具有的设计能量,换句话说:是能源的二次利用。
该设计能量是在循环系统设计时必须保留的。
改造后用水轮机的输出轴传动变速箱驱动风机旋转,达到节能目的,并确保水轮机设计参数时不另增水泵电耗。
水泵是必须具有富余扬程的,其来处有如下几个方面:1、从流体力学方面计算,在计算设备和管路阻损及提升高度、输送距离的每个环节中,汽蚀、结垢等原因会使效率降低,所以必须放有一定余量以保证长期的正常运行,而水泵的富余扬程部分是完全可以用于水轮机取代电机驱动。
2、在计算出总的阻损后还应再乘1.1~1.3倍,并以此作为水泵选型的依据。
3、在水泵选型时,因没有恰好与选定参数一致的扬程和流量,而往往选择扬程较大的水泵.4、系统中必然存在的富余流量可在很大程度上转化为富余扬程。
流量和富余扬程的关系?流量和富余扬程之间是一种相互依存的关系。
对水轮机节能改造而言,富余流量的存在有着至关重要的作用,尤其注意现场阀门的开启程度,阀门开启程度小于40%的,基本可以确定能改造。
水轮机节能改造的前提条件水轮机是利用水泵的余压做功的,因此节能改造的成功与否,关键要看系统中水泵的富余流量和富余扬程,如果水泵没有富余流量和富余扬程(即没有余压),则不能用水轮机进行节造,但这种情况在现实工作中极为少见(采购时的疏忽)。
水轮机节能改造后的工作情况一般情况下冷却塔布水器工作压力仅需0.5~1m,而从水轮机出口的压力仅势能部分就可以满足布水要求,水轮机取代了上塔阀门而工作。
水轮机冷却塔在北方严寒地区冬季使用时应采取的防冻措施,解决防冻问题主要有以下几种方法可供选择:1、工业用冷却塔在冬季使用不需要风机运转时,关闭水轮机阀门,循环水直接进补水系统运行。
碰到特别寒冷时可以在循环水中添加防冻剂;2、加装消冰管;3、设置室内水箱及时排净存水。
冷却塔节能改造方案冷却塔节能改造方案背景介绍冷却塔是用于工业设备散热的重要设备之一,通常情况下会消耗大量能源。
为了降低能源消耗、提高能源利用效率,冷却塔的节能改造显得尤为重要。
本文将探讨冷却塔节能改造方案,以减少能源消耗和运营成本。
节能改造方案1. 优化水循环系统冷却塔的水循环系统起着至关重要的作用。
通过对水循环系统进行优化,能够有效地降低能源消耗和水耗。
具体的优化措施包括:- 安装变频控制器:根据实际需求调整水泵运行速度,避免过量供水和过高的水泵功率。
- 定期清洗冷却水管道:堵塞的管道会导致冷却效果降低,增加能源消耗。
- 调整冷却水温度:根据实际需要进行合理调整,以减少不必要的能源消耗。
2. 使用高效节能设备更换冷却塔中的节能设备,可以显著提高能源利用效率。
以下是一些常见的节能设备:- 高效风机:使用高效风机能够提高空气流动效率,降低能源消耗。
- 高效冷却介质:选择高效的冷却介质,能够提高冷却效果,减少能源消耗。
- 冷凝水回收装置:利用冷凝水回收装置回收冷凝水进行再利用,减少水耗和能源消耗。
3. 管理和维护冷却塔的管理和维护对节能也起到至关重要的作用。
以下是一些建议:- 定期检查冷却塔的运行状况,及时发现并修复问题。
- 清洗冷却塔:定期清洗冷却塔的填料和冷却水池,以保持其良好的工作状态。
- 建立健全的维护管理制度,遵循标准的操作规程。
4. 数据监测与分析通过数据监测和分析,可以更好地了解冷却塔的运行情况和问题。
以下是一些常用的数据监测和分析手段:- 温度监测:监测冷却塔的进水温度和出水温度,以评估冷却效果。
- 压力监测:监测冷却塔的进水压力和出水压力,以保证系统正常运行。
- 能耗监测:监测冷却塔的能耗,以评估节能效果和寻找改进的空间。
结论冷却塔的节能改造不仅可以降低能源消耗,还可以减少运营成本。
通过优化水循环系统、使用高效节能设备、加强管理和维护,并借助数据监测与分析手段,我们可以实现冷却塔的高效运行,提高能源利用效率,为企业节省成本。
冷却塔水轮机技改造分析冷却塔水轮机技改造是指对冷却塔中使用的水轮机进行技术改造,以提升其性能、效率和运行稳定性的过程。
水轮机作为冷却塔的核心部件,对于冷却塔的性能和效率起着至关重要的作用。
通过技术改造,可以进一步提高水轮机的工作效率,减少能耗,降低运行成本。
技改的核心目标是提高水轮机的工作效率。
在冷却塔中,水轮机的主要作用是将进入冷却塔的冷却水能量转化为机械能,用于驱动冷却塔设备的运行。
提高水轮机工作效率可以增加功率输出,降低热耗损,减少能源消耗。
对于冷却塔来说,这意味着能够更高效地完成冷却水处理任务,并减少对其他能源的需求,进而降低运行成本。
水轮机技改的一项重要措施是改善叶轮设计。
叶轮是水轮机的核心部件,其设计直接影响水轮机的工作效率。
通过对叶轮的重新设计和优化,可以使叶轮的流线型更为合理,提高水流在叶轮中的传导效率,减少水流能量的损失。
此外,根据冷却水的流量特点,可以调整叶轮的叶片角度和数量,以提高水轮机的适应性和稳定性。
另一项关键技改措施是改进水轮机的启动控制系统。
冷却塔的水轮机需要经常进行启停操作,因此启动控制系统的性能和效能对于水轮机的运行稳定性至关重要。
通过引入高性能的启动控制设备和科学合理的控制策略,可以实现水轮机启动过程的平稳、快速和可控,减少启动对水轮机的冲击和损伤。
此外,改善水轮机的润滑和冷却系统也是技改的重要内容。
水轮机的润滑和冷却系统对于其运行安全和寿命起着至关重要的作用。
通过改进润滑和冷却系统,可以提高水轮机的运行稳定性,减少摩擦和热量损失,延长水轮机的使用寿命。
最后,技改过程中需要进行水轮机的性能测试和效果评估。
通过对水轮机的性能指标进行测试和评估,可以验证技术改造的效果和优劣,并进一步优化改造措施。
根据实际的工作情况,可以对技改措施进行调整和改进,以使水轮机的工作效率和稳定性得到最大程度的提高。
总之,冷却塔水轮机技改造是提升冷却塔性能和效率的重要手段。
通过改善叶轮设计、改进启动控制系统、优化润滑和冷却系统等措施,可以进一步提高水轮机的工作效率和运行稳定性,实现冷却塔的能耗降低和运行成本的减少。
冷却塔水轮机技改造分析冷却塔的热能交换能力主要由气水比来决定,多少质量流量的热水用多少质量流量的空气进行热交换即可实现冷却塔的预期温降。
而空气是不论用什么方法获得,一般常用电机驱动风机获取。
如果改用水轮机来驱动,那么水轮机的轴功率与电机功率相同即可实现。
而且冷却塔的结构、外形、尺寸、冷却原理都不需改变。
一、水轮机工作原理冷却塔的进塔循环水压头一般是5-8m。
由此可推算进冷却塔的水流中具备着水头5-8m 乘上相应的进塔水流量的功率。
如100t/h标准塔的能耗为2.2kW左右,即100t/h标准塔所用的风叶的实际轴功率为2.2kW左右,风机效率高的还低于2.2kW,200t/h塔是4.5 kW 左右,1000t/h是22kW左右,4000t/h是90kW左右,依次类推。
既然,现有冷却塔在正常运转情况下的水流中具备着这样的能量,为什么不可以将其利用起来,而白白的浪费掉。
冷却塔的进水压头的要求是根据塔的管路损失、塔的高度和布水的喷射力共同所需的总和来确定。
其中布水的喷射力所需的压头仅0.5-1 m就足够了。
这些工作压力来自于循环水泵,水泵的扬程选型计算是冷却塔所处位置的高度、沿程管路损失、弯头、阀门的阻力,以及用水设备阻力的总和。
泵的流量口是按冷却塔公称名义匹配的,如100t/h塔即匹配100t /h泵,500t/h即匹配500t/h泵。
泵的扬程乘上流量即为水流所具备的功率,进塔水的压头是总扬程减去供水系统阻力损失以后所剩下的5—8m。
这宝贵的5-8m,大有文章可做。
把它先通过水轮机而获得输出功率来驱动风机,可以完全省去风机电机。
实际上工业选泵的扬程,为了确保流量,还必须考虑泵的效率,按规定扬程只允许大不允许小,它为水轮机提供了富裕的水头。
所以,凡是冷却塔符合常规设计选型,完全可以由水轮机取代风机电机,大可不必担心水轮机的原动力不够而影响风量、冷效。
二、盈卓冷却塔专用水轮机,既可应用于冷却塔改造,也可以用于新塔安装,其优点在于:1、节能:该塔利用水轮机取代风叶电机,完全节省了风叶电机的运行电耗,且没有增加循环水泵的负担。
冷却塔节能改造方案
冷却塔节能改造方案有以下几个方面的措施:
1. 定期清洗和维护:冷却塔经常收集到空气中的污物和沉淀物,这会影响其散热效果。
定期清洗和维护冷却塔,包括清洗填料和水管,可以降低堵塞和污染,提高冷却塔的热交换效率,减少能源消耗。
2. 安装变频器:冷却塔通常使用电机来驱动风扇,传统的电机通常只有一个固定的速度。
安装变频器可以控制电机的转速,根据需要调节风扇的运行速度,以节约能源消耗。
3. 优化水循环系统:冷却塔的水循环系统可以通过使用高效的泵、加装水泵变频器等措施进行优化。
通过调整水流量和压力,可以提高系统的效率,减少能源消耗。
4. 热回收利用:冷却塔排放的热空气可以用于建筑物的供暖或其他热能回收利用,以实现能源的再利用。
5. 寻找更高效的填料材料:冷却塔填料的选择对于其散热效果有重要影响。
寻找更高效的填料材料,如聚酰亚胺等,可以提高冷却塔的热交换效率,降低能源消耗。
6. 定期检查和修复漏损点:冷却塔在使用过程中可能存在漏损的问题,导致冷却水的浪费。
定期检查和修复漏损点,可以减少冷却水的浪费,节约能源消耗。
通过以上的节能改造方案,可以有效地提高冷却塔的能源利用率,降低能源消耗,减少环境污染。
同时,也可以降低企业的运行成本,提高可持续发展能力。
循环水节能冷却塔技术改造说明一、冷却塔节能技改方法:冷却塔节能技术改造的核心就是利用水轮机取代冷却塔原来电机、减速器、传动轴等部件,把系统中被浪费的多余的动能转化为机械能,直接带动风扇转动。
对能被改造的冷却塔而言实现100%的节能。
(盈卓冷却塔节能改造,会不会对现在系统造成不利的影响呢?结论是不会)二、节能技改后状况:1、不改变冷却循环水系统的整体结构布局,不改变循环水泵的状态如电流等;2、冷却塔的节能技改不是能量的转移,不会增加水泵的功率,只是充分利用系统中多余的能量来推动水轮机,带动风扇转动,实现节能;3、改造后风扇输入的轴功率保证不变,风扇的转速保证不变,在冷却塔其他方面不做改动的情况下,风量保证不变;4、冷却效果会更好,冷却后的水温T2会降低,温差将增大。
(可能现在大家最关心的就是:即不增加水泵的功率,也不改造冷却塔的结构,那到底是从那里来的能量呢?)三、能量的来源:根据能量守恒原理,能量不能凭空产生,我公司的水轮机也是不能造能。
它是充分回收利用水循环系统中本身就有的多余的能量来推动水轮机,带动风扇转动的。
1、每个循环水系统中的水量很难被精确的计算出来,工艺工程师计算系统水流量时,为了安全生产及个方面的因素考虑都会在满足最大需求水量的基础上加至少10%-20%的余量来确定水泵的流量---------整个系统中的水量一定是富裕的。
2、在整个循环水系统中,每段水管、弯头都有一定的阻力,冷却塔的位置高低、换热部件的阻力、及压力要求都会在系统中产生阻力,这些阻力也不能很精确的计算出来,所以工艺工程师计算的阻力值只是一个大概的数据,根据这个数值在确定水泵的扬程时,考虑更安全的满足生产需求,就在满足所计算出的阻力数值的基础上至少加10%-20%的余量来选型--------整个循环系统中扬程一定是富裕的。
富裕的流量及扬程就是我们可利用的富裕能量。
那么这些多余的能量会体现在哪里呢?一般表现在下面两个方面:1、循环水水泵的泵前、泵后一般都安装阀门,阀门的作用有两个:(1)调节流量,(2)方便维修。
冷却塔节能改造方案
随着工业化进程的加速和环境保护意识的提高,节能减排已经成为各行各业的
重要课题。
冷却塔作为工业生产中常见的设备,其节能改造方案备受关注。
本文将就冷却塔节能改造方案进行探讨,以期为相关行业提供参考。
首先,我们需要对冷却塔的工作原理进行简要介绍。
冷却塔是利用水蒸发散热
原理,通过将热水喷淋到填料层上,利用空气对流和水蒸发带走热量,从而实现冷却的设备。
然而,传统的冷却塔在运行过程中存在能耗较高、水资源浪费严重等问题,因此需要进行节能改造。
其次,我们可以考虑在冷却塔的设计和运行中引入一些新的技术手段,以达到
节能的目的。
例如,可以采用高效的填料和喷淋系统,提高冷却效率,减少能耗。
同时,可以引入智能控制系统,根据实际需要对冷却塔进行智能调节,避免能源的浪费。
另外,还可以考虑利用余热回收技术,将冷却塔排放的余热用于其他用途,提高能源利用率。
此外,冷却塔的节能改造还可以从管理和维护方面入手。
建立科学的管理制度,定期进行设备检查和维护,保证冷却塔的正常运行,减少能源的浪费。
同时,加强员工的节能意识培训,提高其对节能工作的重视程度,从而形成良好的节能氛围。
最后,需要指出的是,冷却塔的节能改造是一个系统工程,需要综合考虑设备、技术、管理等多个方面的因素。
只有全面、系统地进行改造,才能取得较好的节能效果。
综上所述,冷却塔的节能改造方案需要从设备技术、智能控制、余热回收、管
理维护等多个方面入手,全面提高冷却塔的节能性能。
希望本文所述内容能够为相关行业在冷却塔节能改造方面提供一些参考和借鉴。
四川省峨眉山市东电水轮机制造有限公司特别研发生产的冷却塔节电水轮机。
一般节电100%。
用水轮机取代冷却塔电机的必要条件,首先是进冷却塔水流所具备的能量——功率。
其水能的计算公式为:
P(kw)=9.81×进塔水流量Q(立方米/秒)×进塔水压即水头H(米)
Q——流量,循环冷却水流量,多少吨位的循环冷却水即有多少立方米/秒的水量。
大于90%的额定流量,水轮机即可发挥正常工作。
H——水头,凡冷却塔必定具有进塔水压,没有水压即不可能成为冷却塔,市场上的冷却塔进塔水压一般大于8米,最低也在0.04Mpa即4米以上。
这个水头对水轮机来说是用来做功的,水轮机的水头5℃温差塔需要5m—7m。
10℃温差塔需要8m—10m,20℃温差
塔需要12m—13m。
以上水能再乘水轮机的效率,本发明的冷却塔水轮机效率大于85%。
其次是用在塔内运行的风机电流来计算一下该塔风机所需的轴功率,是否与进塔水流能量相等,相等则改造成功率100%,节电100%;如果水能小于电能则需增加水头或水流量,但节电是应减去增加的能量;如果水能大于电能,则节电超过100%。
水流通过水轮机以后,还有动能,足以进一步为布水服务,不必担心布水受影响。
以上估算最为复杂的是水头。
水轮机水头由水泵扬程提供,我们要求的水头不能单纯地用压力表在塔的底部旁边测量,因为冷却塔的循环水处于开放状态,越接近开放口,压力越接近零,但水流内部还是具备水能。
正确的估算应从水泵出口的压力表上读数,与水泵铭牌扬程作比较。
扬程等于压力,则该塔有只少4米以上的进塔水头,一般应判定可改小于温差5℃的低温塔;扬程大于压力,根据差额的多少加上塔内应有的只少4米以上的进塔水头,与塔的风机轴功率作比较,判定可改哪一种塔型;扬程小于压力,一般应判定不可改造。
水流量由循环水泵提供,最好由流量仪测定。
水泵出口处的压力表也能表达一些情况。
扬程等于压力,说明水流量与泵额定流量相等;扬程小于压力,说明水流量比泵额定流量小;扬程大于压力,说明水流量大于泵额定流量。
风扇的轴功率应考虑减速器的空载电流,水轮机是直接用输出轴与风扇联结,中间再无减速器过渡,所以风扇的轴功率应不包含减速器的耗电。
风量就是空气,空气重量与水重量的比就是冷却塔的气水比。
0.65的气水比,是说用0.65重量的空气与1重量的水相比,即用0.65重量的空气与1重量的水进行热交换,温降能达到理论上的5℃,一般实际是4℃左右。
同理,中温型的气水比是0.86左右,高温型的气水比是1.2左右。
风扇的轴功率也可用经验法计算。
一般较差效率的风扇每一千瓦能产生3.3万风量,较好效率的风扇每一千瓦能产生4万风量,0.65的气水比,是说100吨冷却塔需6.5万风量,空气比重且以0.001计算,则6.5÷3.3=1.97千瓦,说明100吨冷却塔需1.97千瓦轴功率的水的能量推动,就能保证水轮机的成功改造。