风机变频调速节能改造的分析及计算
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浅谈风机水泵自控系统变频节能改造【摘要】风机水泵自控系统变频节能改造是针对传统系统的能耗高、效率低等问题进行改进的一种技术方案。
本文首先从背景介绍入手,探讨了传统系统存在的问题。
然后介绍了变频节能技术的原理及其在节能改造中的应用。
接着提出了改造方案,并分析了实施效果和技术难点。
实施效果方面,通过数值数据展示了改造后的节能效果。
技术难点方面,重点探讨了在实施过程中可能遇到的挑战和解决方案。
结论部分总结了本文讨论的主要内容,强调了节能效果显著,推广应用前景广阔。
最后指出了该技术的重要性,并展望了未来的发展方向。
【关键词】风机,水泵,自控系统,变频,节能改造,引言,背景介绍,变频节能技术原理,改造方案,实施效果,技术难点,节能效果显著,推广应用前景,总结1. 引言1.1 引言风机水泵自控系统变频节能改造是当前工业领域中的一项重要技术革新,通过引入变频节能技术,可以有效地提高设备的运行效率,降低能耗,实现节能减排的目的。
随着我国工业化进程的加快,能源消耗量逐渐增大,能源资源的紧缺和环境污染等问题也日益突出,因此加强节能减排工作,实现能源的有效利用已成为当前重要的任务。
风机水泵系统在工业生产中广泛应用,传统风机水泵系统运行时常常以全速运行,无法根据实际需求合理调节运行状态,造成能源的浪费。
而通过引入变频技术,可以根据实际负荷需求来调节设备的运行速度,实现精确控制,达到节能减排的效果。
对风机水泵自控系统进行变频节能改造具有重要的实际意义和推广价值。
本文将从背景介绍、变频节能技术原理、改造方案、实施效果和技术难点等方面进行探讨,以期为风机水泵自控系统的节能改造提供一定的参考和借鉴。
部分结束。
2. 正文2.1 背景介绍风机水泵系统在工业生产中广泛应用,其耗电量通常很大,而且运行效率低下。
为了改善系统的运行效率和降低能耗,风机水泵自控系统变频节能改造逐渐成为一种流行的解决方案。
变频节能技术能够根据实际负荷的需求自动调节电机的转速,从而降低系统运行时的能耗。
变频调速技术在风机、带类改造中的应用及节能分析摘要:皮带、风机类设施在加工生产业以及制造业被广泛的推广应用。
皮带、风机类设施不仅消耗的电量多,而且在检修以及养护所花费的也很多,其一共费用就占了总费用的百分之七到百分之二十五。
新兴起来的变频调速工艺不仅具有优秀的调速技术、超越的省电成果,对设施的工作情况能够有所帮助提高。
提升设施工作效率以及成套设备的安全稳定性。
设施能够使用更久的时间。
关键词:变频调速技术;变频器;电动机;风机、带类设备1 主要设备类型分析1.1 速度和频率计算皮带在正常运转时属于恒转矩负载。
工艺要求在转速范围为5-10.5转,分钟,我们试选择减速箱变比k1为29.8:l,链条传动的变速比k2为4:l。
通过计算得:电动机的最高工作转速:10.5×(k1×k2)=10.5×29.8×4=1251.6转,分钟电动机的最低工作转速:5×(ki×k2)=5×29.8×4=596转,分钟;电动机的最高工作转速对应的变频器输出电压频率:50×1251.64+1440=43.5(hz);电动机的最低工作转速对应的变频器输出电压频率:50×596÷1440=20.7(hz)。
以上选择基本满足生产工艺及电动机散热的要求。
1.2 变频改造主要设备的规格参数齿轮减速箱:型号为r103ybl32s4,输出额定转速为48转/分钟,输出最大转矩为1100(nm)。
电动机:型号为ybl32s-4,额定电压为380v,额定电流为11.6(a)绝缘等级为f级,额定功率为5.5(kw),接法a,额定转速为1440r/min。
变频器:型号为frn5.5g11s-4cx,标准适配电动机5.5kw,调频范围0.1-40hz,频率精度(模拟设定)正负0.2%的最高频率。
额定容量9.9kva,额定输出容量为13a,输出电压为380v(三相,50/60hz),逆变器igbt。
关于风机变频改造的节能计算风机变频改造是一种常见的节能技术,通过改变风机的驱动方式,将传统的恒速供风方式改为变频调速供风方式,能够有效地提高风机的运行效率和控制精度,从而实现节能减排的目的。
在进行风机变频改造时,需要对其节能效果进行计算评估,以确定改造的效果和节能潜力。
风机变频改造的节能计算主要考虑两个方面,即变频调速带来的机械能消耗减少和电能消耗减少。
下面将详细介绍风机变频改造的节能计算方法。
1.机械能消耗减少风机变频调速可以根据实际需要灵活地调整风机的运行转速,避免了传统的恒速运行模式下风机过大的额定负载,降低了系统中的机械能消耗。
机械能消耗的节能计算公式如下:节能率=(1-新风机转速/额定负载转速)×100%其中,新风机转速是风机进行变频改造后的实际转速,额定负载转速是经过计算得到的风机在实际需求工况中的额定转速。
节能率越高,表示通过风机变频改造减少的机械能消耗越多。
2.电能消耗减少风机变频调速还可以避免传统的恒速运行模式下由于流量控制的不准确而造成的额外阻力损失,进而减少系统的电能消耗。
电能消耗的节能计算公式如下:节能率=(1-新风机功率/额定负载功率)×100%其中,新风机功率是风机进行变频改造后的实际功率,额定负载功率是经过计算得到的风机在实际需求工况中的额定功率。
节能率越高,表示通过风机变频改造减少的电能消耗越多。
需要注意的是,风机变频改造的节能计算需要根据实际情况进行,包括风机的型号、负载特性、运行条件等因素的考虑。
在进行节能计算时,还需要获取相应的参数数据,包括风机的额定功率、额定转速、额定流量等信息。
同时,还需要收集对比研究数据,即变频前后的运行参数、节能措施前后的能耗统计数据等,进行综合分析和计算。
风机变频改造的节能计算不仅可以用于风机的节能改造方案的确定,还可以用于节能成本和回报周期的评估。
通过对节能效果的精确计算,可以为企业决策者提供科学、准确的节能改造方案,帮助其合理安排资源,降低能耗成本,提高能源利用效率。
中央空调风机变频节能改造中央空调节能改造一、中央空调风机传统运行方式空调系统设计完成后,风系统通常以末端变流量方式运行。
由于空调负荷变化,风机实际工作点与设计工作点发生偏移,造成部分运载能量浪费。
二、中央空调风机变频调整原理流量W与转速n成正比关系:W1 / W2 = n1 / n2压力h与转速n2成正比关系:h1 / h2 = ( n1 / n2 )2功率N与转速n3成正比关系:N1 / N2 = ( n1 / n2 )3通过对风机转速调节,可使其流量、扬程及消耗的功率作出相应变化。
三、中央空调风机定风量变频控制1、普通空调末端风柜设计选型时由于管道阻力计算不是很详细,往往导致风柜余压选择过大,实际运行风量远大于额定风量,造成能量浪费。
这时可以通过变频调速来保持风机风量的恒定,从而达到风机节能的目目的,节能率需要根据实际情况而定。
2、净化空调系统中由于高中效过滤器的初、终阻力大约相差1倍左右,组合风柜运行时实际风量也远大于额定风量,造成能量浪费。
通过变速调节,保证额定的送风量,节能率一般为30%~40%。
四、中央空调风机定压差变频控制净化车间内对室内压力有一定的要求,一般大约维持正压在5Pa至10Pa左右,而保持该正压是通过两种途径实现:1、新风机定频运转,室内正压靠车间内的余压阀来调节控制。
2、新风机变频运转,室内正压靠变频器来调节控制。
五、中央空调风机定静压变频控制生产车间内往往有许多生产设备需要排风或者送风,这时一般采取一台排风机或者送风机给好几台生产设备排风或者送风。
当部分生产设备因不生产而不需要排风或者送风时,系统总风量将远大于实际需求,造成能量的浪费。
如排风机或者送风机采取定静压变频控制,风机风量能根据末端需求而变化,能取得较好的节能效果。
一、变频调速与节流调节的计算流量q v 与转速成正比,即q v2/q v1=n 2/n 1;扬程H 与转速的平方成正比,即H 1/H 2=(n 2/n 1)2;功率与转速的立方成正比功率。
如(1)式所述。
31231212)()(v v v q q n n p p q P ===存在的关系与流量泵与风机的功率 (1)根据v q 、H 值可以计算泵与风机的功率,即:ηρ102H q P V =(2)式中P ─功率,kW ;v q ─流量,m 3/s ;H ─扬程,m ;ρ─密度,kg/m 3;η─使用工况效率%; 泵与风机的变频节能计算(1) 变频调速调节与节流调节对风机、水泵常用阀门、挡板进行节流调节,增加了管路的阻尼,电机仍旧以额定速度运行,这时能量消耗较大,如果对风机、泵类设备进行调速控制,不需要再用阀门、挡板进行节流调节,将阀门、挡板开到最大,管路阻尼最小,能耗也大为减少。
节能量可用GB12497《三相异步电动机经济运行》强制性国家标准实施监督指南中的计算公式,即对风机、泵类、采用挡板调节流量对应电机输入功率P L 与流量q v 的关系:)(])(55.045.0[2kW p q q P e veV L += (3) 式中 P L ─额定流量时电机输入功率,kW ;q ve ─额定流量,m 3/s ;若流量的调节范围(0.5~1)q ve ,由上面的公式及下面的公式可得电机调速调节流量相比节流调节流量所要节约的节电率(Ki )为:])(55.045.0[)(1/)(233vev b vev Lb vev e L Lq q q q P q q P P p p Ki +-=-=∆=ηη (4)式中Ki ─节电率;ηb ─调速机构效率。
从上式分析,节流调速时由于q v /q ve <1,平方后更小于1,乘以0.55再加上0.45仍小于1,却节流后电机的负载变小了,消耗的功率也比额定功率小。
当挡板或阀门全关时,泵与风景空载运行,消耗的功率最少,等于0.45Pc 。
风机水泵变频节能分析一:原理由流体传输设备水泵和风机的工作原理可知:水泵和风机的流量与其转速成正比;水泵和风机的压力(扬程)与其转速的平方成正比,而水泵和风机的轴功率等于流量与压力的乘积,故水泵和风机的轴功率与其转速的三次方成正比(即与电源|稳压器频率的三次方成正比)根据上述原理可知:降低水泵和风机的转速,那么其功率可以下降得更多。
例如:将供电频率由50Hz降为45Hz,则P45/P50=(45/50)3=0.729,即P45=0.729P50(P为电机轴功率);将供电频率由50Hz降为40Hz,则P40/P50=(40/50)3=0.512,即P40=0.512P50(P为电机轴功率)。
水泵和风机消耗功率与转速的三次方成正比。
即N=Kn3 N:为水泵和风机消耗功率;n:为水泵和风机运行时的转速;K为比例系数。
而水泵和风机设计是按工频运行时设计的,但除高速外,大部分时间流量较小,由于采用了变频技术及微机技术有微机控制,因此可以使水泵和风机运行的转速随流量的变化而变化,最终达到节能的目的。
实践证明,使用变频设备可使水泵和风机运行平均转速比工频转速降低20%,从而大大降低能耗,节能率可达20%-40%。
因水泵和风机属于典型的平方转矩负载类型,所以其功率(轴功率),转矩(压力),转速满足以下关系(相似定理):P电=P轴=QHQ’/Q=N’/N 则Q’=QN’/NP’/P=(N’/N)3 则P’=P(N’/N)3异步电机的转速公式 n=60f(1-s)/p式中:N、Q、H、P——水泵和风机的额定转速,流量,轴功率N’、Q’、H’、P’——调速后水泵和风机的额定转速,流量,轴功率在一定范围满足生产要求的前提下,可以通过改变转速来灵活的调节风压和流量,并且不改变工作周期。
这种特性表明,调节水泵和风机转速,改变电动机出力,使之始终满足工艺要求。
综上所述:利用变频技术改变电机转速来调节流量和速度的变化用来取代传统工频电路的控制,能取得明显的节能效果二:风机水泵变频特点再因风机采用工频起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的3~4倍,在大的电流冲击下,,会影响电网的稳定及其它设备的运行安全用电,也使接触器、电机的使用寿命大大下降,同时,起动时的机械冲击,容易对机械散件、轴承、阀门、等造成破坏,从而增加维修工作量和备品、备件费用。
风机水泵负载变频调速节能原理相似定律:两台风机或水泵流动相似,在任一对应点上的统计和尺寸成比例,比值成相等,各对应角、叶片数相等,排挤系数、各种效率相等。
流量按照相似定律,由连续运动方程流量公式:φπηη⨯⨯⨯⨯⨯=⨯⨯=d D A vm vm vv v q流速公式: 60π⨯⨯=n D v m 式中:qv——体积流量,s m3;ηv——容积效率,实际容积效率约为0.95;A ——有效断面积(与轴面速度vm垂直的断面积),m²;D ——叶轮直径,m ; n ——叶片转速,r/mi n ; b ——叶片宽度,m ;vm——圆周速度,m/s ;φ——排挤系数,表示叶片厚度使有效面积减少的程度,约为0.75~0.95;按照电机学的基本原理,交流异步电动机转速公式: p f s n ⨯⨯-=60)1( 式中: s ——滑差; P ——电机极对数; f ——电机运行频率。
流量、转速和频率关系式:φππφππηη⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯-⨯=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⇒d D p f s D d D n D v v v q 6060)1(60f n q v∞∞⇒ 可见流量和转速的一次方成正比,和频率的一次方成正比。
扬程按照流体力学定律,扬程公式:²21v m H ⨯⨯=ρ扬程、转速和频率关系式:²²21216060)1(6022f n H H p f s D n D ∞∞⇒⨯⨯=⨯⨯=⇒⎪⎭⎫⎝⎛⨯⨯⨯-⨯⎪⎭⎫⎝⎛⨯⨯ππρρ 可见扬程和转速的二次方成正比,和频率的二次方成正比。
式中:H ——水泵或风机的扬程,m ;功率风机水泵的有效功率:每秒钟流体经风机水泵获得的能量。
水泵:H g q Pve⨯⨯⨯=ρ或 风机:P qP ve⨯=⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯⨯-⨯⎪⎭⎫⎝⎛⨯⨯⇒⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯-⨯⨯⨯=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯=6060)1(6022216060)1(2160πηπηρφππρρφππρp f s D n D P d D p fs D g d D n D g vv e fnPe33∞∞⇒可见有效功率和转速的三次方成正比,和频率的三次方成正比。
风机、泵类节能改造方案一、风机、泵类节能概述对于离心式风机、水泵的变频调速改造同样有巨大的节能潜力。
通过沸腾式锅炉高压离心式风机应用变频调速的方法调节风量,证明其节能效果在30~50%,水泵的变频改造节能效果高达70%。
离心式风机、泵类设备的流量与转速成正比Q∝N,压力与转速平方成正比H∝N2,功率与转速的立方成正比P∝N3(Q:表示流量; N:表示转速;H:表示压力;P:表示功率)由上图(左)可知,改变转速其流量线性变化的功耗则是立方关系变化,因此在调节风量或流量时如降低20%的风量或流量,功耗则会下降50%。
但是必须注意,转速与压力是平方关系,当转速下降20%压力则会下降64%,因此必须要注意工艺要求压力范围不能像罗茨风机那样,不用考虑转速与风压的关系。
离心风机、泵类设备传统的风量、流量控制的,大量的能源耗在风门或截流阀的阻力上,风门或截流阀控制流量的功耗与流量关系:P=P0+K•Q;Q:表示流量;K:为系数; P:表示功耗;P0:表示基本功率。
由上图(右)比较风门或截流阀控制与变频调速调节,可以看到在流量变化范围,采用变频调速的方法具有很大的节能潜力,因此在工厂的供水泵或其它离心风机上进行变频改造同样会取得很大的节能效果。
变频节能技术在风机上应用后不但节省了电费支出(节电率可达30%-50%),提高了产品质量,也提高了使用上的灵活性,对不同工艺性要求适应性更强。
避免电机启动时的大电流冲击和电网电压降低,可明显减少风机叶轮、机壳及轴承的磨损,延长检修换件周期和设备使用寿命,节约维修费。
二、改造方案针对该工厂实际现状,提出对风机进行节能改造方案如下:1、设计原理整个系统控制方式采用闭环自动调节,用流量计检测进入蒸发器空气流量,输出0-10mA电流信号至PID控制器,与目标值进行比较,(目标值可由用户根据系统需要随意设定)进行PID运算,输出控制信号给变频器,当送风流量大于设定值时,变频器输出频率减小,当送风流量小于设定值时,变频器输出频率增加,最终控制送风机转速以调节送风量以达到系统要求。
风机的高压变频改造及节能效果发布时间:2022-06-14T09:21:23.946Z 来源:《新型城镇化》2022年12期作者:徐相国[导读] 随着社会发展和技术进步,在工业生产及加工业中风机应用得到了极大的普及,它也确实发挥了巨大的作用。
传统的定速工作的风机虽然初期投资少,控制简单,能量消耗在管网和风门中,但是随着风量的减少,其风压会增大,对管网造成损害,且导致能源浪费现象。
而这种能源的浪费不仅增加了企业的成本,更与我国的可持续发展战略相悖,已经受到企业和人们越来越多的诟病。
以高压变频方式进行调速的风机不仅能够通过变频器连续精确地调节转速,从而精确控制风量,而且对于生产能耗的降低起着极其重要的作用。
因此,对风机高压变频改造的研究不仅具有学术意义,其实践意义与商业价值也不容忽视。
徐相国黑龙江龙源新能源发展有限公司黑龙江哈尔滨 150000摘要:随着社会发展和技术进步,在工业生产及加工业中风机应用得到了极大的普及,它也确实发挥了巨大的作用。
传统的定速工作的风机虽然初期投资少,控制简单,能量消耗在管网和风门中,但是随着风量的减少,其风压会增大,对管网造成损害,且导致能源浪费现象。
而这种能源的浪费不仅增加了企业的成本,更与我国的可持续发展战略相悖,已经受到企业和人们越来越多的诟病。
以高压变频方式进行调速的风机不仅能够通过变频器连续精确地调节转速,从而精确控制风量,而且对于生产能耗的降低起着极其重要的作用。
因此,对风机高压变频改造的研究不仅具有学术意义,其实践意义与商业价值也不容忽视。
关键词:风机;高压变频改造;节能效果一、风机工作参数及相似理论1.1风机工作时的基本参数(1)风量Q,指在单位时间内流经风机的空气体积量(m3/s,m3/min,m3/h)。
(2)风压H,指在空气流经风机时,风机给予每立方米空气的总能量(kg·m),全称是风机的全压H(tkg·m/m3)。
风机的全压分为静压Hs和动压Hd两部分,公式为:Ht=Hs+Hd。
风机变频调速节能改造的分析及计算张恒谢国政张黎海(昆明电器科学研究所,云南昆明 650221)摘要:以变频调速改造来达到调节工业工程所需风量成为目前实现电机节能的一种主要途径。
当我们进行变频节能改造时,投入和收益是必须认真考虑的,收益就涉及到节能量的计算。
在变频器未投运之前,计算节能量是比较困难的。
本文通过分析变频节能的原理,介绍了针对阀门及液力耦合器调节流量系统的变频改造的节能估算的一些思考及方法。
关键词:风机变频节能原理调速节能阀门液力耦合器节能估算一、 引言在工业生产、发电、居民供暖(热电厂)和产品加工制造业中,风机水泵类设备应用范围广泛。
其电能消耗和诸如阀门、挡板、液力耦合器等相关设备的节流损失以及维护、维修费用约占到生产成本的7%~25%,是一笔不小的生产费用开支。
随着经济改革的不断深入,以及能源的危机,节能降耗业已成为降低生产成本、提高产品质量的重要手段之一。
变频调速因其调速效率高,力能指标(功率因数)高,调速范围宽,调速精度高等优势,又可以实现软起动,减少电网的电流冲击及设备的机械冲击,延长设备使用寿命,对于大部分采用笼型异步电动机拖动的风机水泵,变频调速不失为目前最理想的调速节能方案。
由于电机的电流的大小随负载的轻重而改变,也即电机消耗的功率也是随负载的大小而改变,因此要想精确地计算系统的节能量是困难的,这在一定程度上影响了变频调速节能改造的实施。
二、 变频器节能的调速实质和原理节约能源最根本的方法就是要提高能源的利用率,所谓的“节能”,不仅仅是节省能耗,还包括不浪费能源,用一句最简单的话说就是:“需要多少,就提供多少!”变频器本身不是发电机。
在变频器应用到风机等平方转矩负载的工业场合中,其节能原因不是由变频器本身带来的,而是通过变频器的调速特性来减小风机输出流量以适应工况中实际所需流量。
叶片式风机水泵的负载特性属于平方转矩型,即负载的转矩与转速的二次方成正比。
风机水泵在满足三个相似条件:几何相似、运动相似和动力相似的情况下遵循相似定律;对于同一台风机(或水泵),当输送的流体密度ρ不变仅转速改变时,其性能参数的变化遵循比例定律:流量 (Q)与转速(n)的一次方成正比;扬程(压力)H 与转速的二次方成正比;轴功率 (P)则与转速的三次方成正比。
即:''n n Q Q = ; 2''(n n H H = 2''(n n p p = ; 3''(n n P P = 当风机、水泵的转速变化时,其本身性能曲线的变化可由比例定律作出,如图1所示。
因管路阻力曲线不随转速变化而变化,故当流量由Q1变至Q2时,运行工况点将由A 点变至C 点。
图1风机流量、压力特性上图中,曲线①、③为风机水泵在不同阻力下的特性曲线。
曲线②、④为工频、变频状态下的流量与压力关系曲线。
风机水泵工作在A点时,轴功率P1等于Q1,H1的乘积,即与图中面积 AQ10H1A成正比。
若要将流量从Q1降到Q2时,如用阀门调节,则工作点由A移动到B点,流量下降,压力上升,轴功率減少不多;若采用变频调速,则工作点由A移动到C,在满足同样流量 Q2的情況下,压力也下降,轴功率大大降低。
故变频器节能的实质是调速引起的流量变化来产生的。
在工业设计过程中,一般要考虑建设前,后长期工艺要求的差异,使裕量过大。
如火电设计规程SDJ-79规定,燃煤锅炉的鼓风机、引风机的风量裕度分别为5%和5~10%,风压裕度为10%和10%~15%。
另外,设计过程中很难计算管网的阻力,并考虑长期运行过程中可能发生的各种问题(比如水泥生产过程工况中,由于物料、湿度等不同工况需求),通常总把系统的最大风量和风压裕量作为选型的依据,但风机的系列是有限的,往往选不到合适的风机型号就往上靠,大20%~30%的比较常见。
在实际工作时,再采用风门挡板来实现工况所需的流量,因而造成大量的节流损耗。
若风机能调速运行,则具有巨大的节能潜力。
上世纪七十年代,都采用机械调速或滑差电机调速,但调速效率低、能量损耗大,并且驱动功率受到限制;上世纪八十年代出现的液力耦合器调速装置,突破了驱动功率的限制,向大功率方向发展,但仍有较大的能量损耗。
直到上世纪九十年代,随着电力电子技术和计算机控制技术的发展,变频器很快占领电动机调速市场,在引风机、送风机、一次风机、循环水泵、凝结水泵、给水泵、灰渣(浆)泵、排粉机等设备的控制中得到广泛应用,取得了良好的节电效果。
三、 阀门调风的变频改造节能对比分析及估算(一)对比分析由图1可知,通过阀门调节也可减小风机的输入轴功率。
其减小的功率为长方形AQ1OH1A与长方形BQ2OH2B的差。
虽然也有节能效果,但其功率减少很小。
一般情况下,采用风门调节的风机,在两者偏离10%时,效率下降8%左右;偏离20%时,效率下降20%左右;而偏离30%时,效率则下降30%以上。
对于采用调节风门进行调节风量的风机,这是一个固有的不可避免的问题。
可见,风机、水泵电机的用电量中,很大一部分是因风机的型号与管网系统的参数不匹配及调节方式不当而被调节风门消耗掉的。
是一种低效节能调节方式。
如果采用变频器调风机转速来调节风量,风门开到100% ,风机转速n1调到n2,特性变为曲线(4),工况点为C,在保证同样风量Q2的情况下,风压大幅度降低至H3。
功率P与长方形CQ2OH3C的面积成正比。
随着流量的减小,减少的功率损耗△P=△HQ与面积BH2H3CB成正比。
节电的经济效益十分明显。
(二)对阀门调风的变频改造的节能估算方法和思考如果用变频器对风机、泵类设备进行调速控制,不再需要用阀门、挡板进行节流调节,将阀门、挡板开到最大,管路阻尼最小,能耗也大为减少。
节能量可用GB12497《三相异步电动机经济运行》强制性国家标准实施监督指南中的计算公式,即:(1)其中:P为变频器改造后风机所需输入功率,单位为kW;L为达到风机额定流量时所需输入功率,单位为kW;PEQ 为实际所需流量,单位为m 3/h ;Q N 为风机额定流量,单位为m 3/h; 然而,在实际工业现场中,由于流量计的价格昂贵以及工况环境的恶劣原因,很多都没有在风机管路中配置流量计,即使有配置的场合也常常处于损坏状态。
不能方便的得到准确具体的流量数据。
因此,我们在实际的变频改造中常采用三种方法来求出流量比。
设流量比为K,则有:Q Q NK = (2) 方法1:由流体力学可知,流量等于风速(S)乘以管道的截面积。
对于同一个风系统的同一个测点,其管道截面积无疑是相同的。
则有:n S N S K Q Q == (3)故我们采用便携式风速仪在管道中可测出管道风速比,从而得知流量比。
方法2:由风机的相似定律可知:流量 (Q)与转速 (n)的一次方成正比;扬程H(压力P)与转速的二次方成正比。
则有:P P n Q Q es N e n K === (4) 故我们可通过实际压力与额定压力比求出流量比。
方法3:根据调节阀的流量特性来估算流量比。
调节阀的流量特性是指被调介质流过调节阀的相对流量与调节阀的相对开度之间的关系。
调节阀的流量特性包括理想流量特性和工作流量特性。
理想流量特性是指在调节阀进出口压差固定不变情况下的流量特性,有直线、等百分比、抛物线及快开4种特性。
这种方法需要用户提供实际使用阀门的阀门特性图。
求出变频改造后的实际功率后,则可根据式(5)算出变频改造后的节电率λ。
()P k P P L E L /9.03−=λ (5)其中:0.9为保险系数四、 液力耦合器的变频改造节能对比分析和计算(一)液力耦合器的节能效果分析液力耦合器是一种以液体(多数为油)为工作介质、利用液体动能传递能量的一种叶片式传动机械。
调速型液力耦合器主要由泵轮、涡轮、旋转外套和勺管组成。
只要改变工作腔内工作油的充满度,亦即改变循环圆内的循环油量,就可以改变液力耦合器所传递的转矩和输出轴的转速,从而实现了电动机在定速旋转的情况下对风机或水泵的无级变速。
在忽略液力耦合器的机械损失和容积损失等时,液力耦合器的调速效率等于调速比。
当液力耦合器工作时的转速比越小,其调速效率也越低,这是液力耦合器的一个重要工作特性。
因此,液力耦合器虽然也能达到调速节能的目的,但仍属低效调速装置。
(二)对液力耦合器调风的变频改造的节能对比分析电动机本身功率损耗除外,无论是变频调速还是液力耦合器调速,均存在额外的功率损耗,液力耦合器从电动机输出轴取得机械能,通过液力变速后送入负载,其效率不可能为1;变频器从电网取的电能,通过逆变后送入电动机电枢,其效率也不可能是1。
而且在全转速范围内,两种方式的效率曲线也不一样。
图2为典型的液力耦合器和变频器的效率-转速曲线,随着输出转速的降低,液力耦合器的效率基本上正比降低(例如:额定转速时效率0.97,75%转速时效率约0.7,20%转速时效率约0.18)。
变频调速通过电力电子整流和脉宽调制逆变技术改变电动机电枢的电压和频率,除本身控制所需很少一部分能量消耗保持不变外,电力电子器件的损耗基本上与输出功率成正比,因此变频调速可以在全转速范围内保持较高效率运行。
从图2曲线数据看,当输出转速降低时,液力耦合器的效率比变频调速的效率下降快得多,因此变频调速的低速特性比液力耦合器要好。
图2 变频与液力耦合器效率曲线(三)对液力耦合器调风的变频改造的节能估算由上面的分析可知:液力耦合器与变频器的节能差异在于其效率的不同。
由于液力耦合器的调速效率等于调速比,而变频器的效率在94%~97%,所以用变频器代替液力耦合器的节电率的计算就变得十分简单了: 节电率 = 1-变频器损耗-调速比+液力耦合器的机械损失和容积损失等于额定传动功率的3%~4%(取3.6%)/调速比。
也就是“节电率 = 变频器效率-调速比 + 3.6% /调速比”。
一般可以认为变频器的损耗和液力耦合器的机械损失和容积损失相当,则节电率的计算可以简化为:节电率 = 100%-调速比如果要保留液力耦合器的话,节电率 = 变频器效率-调速比-液力耦合器的机械损失和容积损失等于额定传送功率的3%~4%(取3.6%)/调速比-液力耦合器因为丢转而损失的效率约3%~4%/调速比。
为了与上式有可比性,均按实际传送功率的4~5%计算的话,则节电率的计算也可以简化为: 节电率 = 100%-调速比-(12~15%)五、 结论对于离心式风机等平方转矩负载来说,由于工艺的要求,在设计时常有大马拉小车的现象出现,实际生产过程中需要调节风量。
在常见的三种调流方式中,阀门调节和液力耦合器调节虽然能够节能,但均属于低效调节方式。
变频属高效调节方式,适于对前两种方式进行变频改造。
在改造前的节能计算中,可依据风机的相似定律为基础来估算。