变频调整技术在锅炉鼓引风机控制系统中应用论文
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变频调整技术在锅炉鼓引风机控制系统中的应用【摘要】本文论述了变频调整技术在锅炉鼓引风机控制系统中的应用。
【关键词】节能原理;控制方式;节能分析0.引言近几年随着电子技术的飞速发展,变频调速技术得到了普遍的推广应用;同时,变频技术也已从U/F比控制、电压空间矢量控制,发展到无速度传感器的直接转矩控制(DYC),功率开关器件从GTO、GTR、IGBT发展到ICCT,变频器的优点在各个领域应用中被充分地证实。
在工业民锅炉的节能控制中也逐步引入了变频调速技术,利用该技术对锅铺机中的鼓引风机进无级调速控制,得到了显著的节能效果。
1.节能原理通常,在选择锅炉配套风机时,要考虑短期的超负荷能力,并加以适当裕量来确定机型。
而在选定锅炉时,又要根据工艺最大供负荷和适当裕量来确定锅炉容量。
鉴于上述两个环节的选定又受到产品规格分档的限制,因此最后的风机容量往往偏大,加之对锅炉鼓、引风机的调节,是靠调节闸板完成的,所以当风量变化时,就风机系统而育,会浪费大量的电能。
要想改变这种情况,最好是采用变频调速技术。
我们通过风机系统特性曲线)可以看出:随着流量的增加,风机的静态压力下降。
现假定风机效率最大时的工作点是A点。
当需要减少风机的供风量时,过去经常采取调节阀门的方式,增加系统阻力来满足要求(见工作点B)。
这种方法不但不能节能,反而会加快风机的效率损耗。
采用变频技术后,当上述工况出现时,就可通过变频调速装置,降低异步电机的转速,是系统重新达到平衡(见工作点C)。
从C点可以看出,电机转速虽然降低了,但是对风机效率影响不大。
众所周知,风机的风量与转速的一次方成正比,而轴功率与转速的立方成正比,因此当风机的风量在较大的范围内捐繁发生变化时,采用变频调遣装置对风机转速加以控制,将会取得非常显著的节电效果。
例如:当风机的风量要求为100%时,阀门完全打开,此时阀门调节与变频调节的耗电量一样,为1。
当风机的风量要求降到80%时,若使用阀门调节,风机耗电量不变。
谈变频调速控制在工业锅炉房鼓、引风系统中的应用CPE东北分公司王淑萍[内容摘要]本文简要阐述了变频调速控制的原理,介绍了调速控制在工业锅炉房鼓、引风系统中的应用情况,并指出了变频调速在应用中应注意的问题。
[关键词]变频调速鼓、引风系统应用1、前言工业锅炉是企业生产和生活中必要的动力设备,我国有工业锅炉几十万台,风机、水泵设备装机总功率达到1.6亿kw,年耗电量3200亿kW·h,约占全国电力消耗总量的1/3。
在工业锅炉房中,鼓、引风耗电量较高,约占锅炉房总耗电量的40%-60%。
所以,在鼓、引风系统中实施节能新技术、降低能耗,是锅炉房设计者研究的课题。
对风机采用变频调速控制是节能新技术之一。
2、风机的基本特性(1) 风机的基本参数风量(Q):表示单位时间内所输送的空气量,m3/s或m3/h 。
风压(H):表示空气流过风机时,每m3空气所获得的能量增量,Pa或MPa。
转数(n):叶轮每分钟的转数,r/min。
轴功率(Ps):原动机加在风机转轴上的功率,kW。
有效功率(Pn):单位时间内空气从风机中所获得的实际能量,kW。
效率(η):风机轴上的功率因有部分损失而不能全部传递给空气,它是评价风机工作优劣的主要指标之一。
(2)风机的工作特性风机的工作特性主要由Q-H曲线来表述,Q-H曲线是表示当转数恒定时,风压H与风量Q之间关系的特性,如图1所示。
177图1中,A点为风机的运行工作点。
H A和Q A分别为在A点运行时风机的风压和风量。
(3)管网风阻特性表示当管网的阻力R保持不变时,管网的阻力h与风量Q之间的关系特性,如图2所示。
h=RQ23、调节转数的节电原理采用调节转数控制风量的方法和常用的调节风门的方法相比,有着明显的节电效果,其原理如图3所示。
178图3中,曲线1为风机在恒速下的风压-风量(H-Q)特性曲线;曲线2为风机在恒速下的功率-风量(Ps-Q)特性曲线;曲线3为管网的阻力特性曲线(风门全开)。
变频调速装置在锅炉引风机节能改造中的应用随着能源需求不断增加和环境保护意识的提高,节能减排成为了社会发展的重要方向之一。
锅炉作为工业生产和居民生活中常用的设备,占据了相当大的能源消耗比例。
在锅炉的节能改造中,引风机作为重要的辅助设备,也是节能改造的重点之一。
变频调速装置的应用可以有效地提高引风机的运行效率,实现锅炉系统的能源节约。
引风机在锅炉运行过程中的作用是为锅炉燃烧提供足够的氧气。
引风机是通过驱动设备旋转的叶轮来产生气流,将空气吸入,然后送到锅炉燃烧室中。
传统的引风机通常采用恒速运行方式,输出风量固定。
这种方式存在一些问题,比如风量无法根据实际需要进行调节,过剩的风量会造成能源的浪费,不足的风量则会影响锅炉燃烧的稳定性。
而变频调速装置的应用可以解决以上问题。
变频调速装置可以根据锅炉的实际需要,调节引风机的转速和风量,实现精确的控制。
通过调整电机的转速,可以调节引风机的输出风量,保持燃烧室内的氧气浓度稳定。
变频调速装置还可以根据锅炉的负荷变化自动调节引风机的转速,避免了常规引风机因过剩风量而造成的能源浪费。
变频调速装置还可以提高引风机的运行效率。
传统的引风机在恒速运行过程中,其输出功率无法根据负荷大小进行调节。
而变频调速装置可以根据锅炉的负荷变化,调整驱动电机的转速,使引风机的工作在高效区域内,提高了整个系统的能源利用效率。
变频调速装置可以实现平稳的启停,避免了传统调速方式产生的启动过程中的冲击,延长了设备的使用寿命。
除了以上的优点,变频调速装置还具有其他的功能,比如可以对设备进行远程监控和故障诊断。
通过与控制系统的连接,可以实现对引风机工况的实时监测,及时发现问题并采取相应的措施,提高了设备的可靠性和安全性。
变频调速装置在锅炉引风机节能改造中的应用具有重要意义。
其可以实现引风机风量的精确调节,避免能源的浪费;提高引风机的运行效率,进一步提高整个系统的能源利用效率;同时还具有远程监控和故障诊断等功能,提高了设备的可靠性和安全性。
变频控制技术在燃煤锅炉系统中的应用摘要:文章介绍了变频器在燃煤锅炉控制系统应用中的节能原理、应用方法及变频器选型,与变频器相关的保护装置及接至电动机导线的选择等。
关键词:变频器;燃煤锅炉;控制系统;节能降耗;恒功率;恒转矩;自动化;保护功能;断路器1、引言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。
它的主电路都采用交-直-交电路。
如:eura-f2000-p 系列低压通用变频器工作电压为:ac380v,功率为0.75~500kw,工作频率为 0~60hz;从理论上我们可知,电机的转速 n 与供电频率 f 有以下关系:n = qf602×(1 - s)(1 )其中: q --电机极数 s--转差率由式(1)可知,转速 n 与频率 f 成正比,如果不改变电动机的极数,只要改变频率 f 即可改变电动机的转速,当频率 f 在 0~50hz 的范围内变化时,电动机转速调节范围非常宽。
变频器就是通过改变电动机电源频率实现速度调节的,是一种理想的高效率、高性能的调速手段。
在工业领域里的应用日益广泛。
随着变频器的造价日趋降低,利用变频器驱动异步电动机所构成的调速控制系统,越来越发挥出巨大的作用。
2、变频器在锅炉控制系统中的主要目的变频器在工业锅炉自动控制系统中,主要用于鼓风机、引风机、供水系统及除渣系统、转矩之间的关系。
这些关系是:流量∝转速,压力∝转矩∝转速的平方,功率∝转速的三次方。
即:风机或水泵流量与转速的一次方成正比,压力与转速的二次方成正比,而轴功率与转速的三次方成正比。
因而,理想情况下有如下表关系:由上述关系可见,当需求流量下降时,通过调节转速可以节约大量能源。
例如:当流量需求减半时,如通过变频调速,则理论上讲,仅需额度功率的12.5%,即可节约87.5%的能源。
如采用传统的挡板方式调节风量,虽然也可相应降低能源消耗,但节约效果与变频相比,则是天壤之别。
3、变频器在锅炉调速控制系统各个环节上的具体应用3.1、炉排电机选用的变频器与鼓、引风机选用的变频器型号不同。
变频调速装置在锅炉引风机节能改造中的应用随着社会的不断发展,能源资源日益紧缺,环境保护理念日益深入人心,节能减排成为了当今社会的热门话题。
在能源利用方面,锅炉作为工业生产中常用的热能设备,其能耗一直备受关注。
而在锅炉的节能改造中,变频调速装置在引风机中的应用成为了一种重要的技术手段。
本文将探讨变频调速装置在锅炉引风机节能改造中的应用,以期为相关领域的工程技术人员提供参考。
一、引风机在锅炉中的作用在锅炉工作过程中,引风机是一个不可或缺的设备。
引风机的主要作用是向炉膛提供所需的燃气,保证燃烧过程的正常进行。
引风机还能够调节锅炉的负荷,保持锅炉的运行稳定。
引风机的工作效率直接影响着锅炉的燃烧效率和运行成本,因此引风机在节能改造中的作用至关重要。
二、变频调速技术在引风机中的应用传统的引风机采用的是定速运行,需要根据锅炉负荷的变化来调整其工作状态。
这种方式存在着能耗高、运行效率低的问题。
而变频调速技术则能够很好地解决这一问题。
变频调速技术是一种通过改变电机运行频率来实现电机转速调整的技术。
通过变频器对电机进行控制,可以实现电机的无级调速,从而在保证锅炉正常运行的前提下,最大限度地减少能耗。
引风机的负荷变化往往比较大,采用变频调速技术可以根据实际需要随时调整电机的转速,使引风机在不同负荷下都能够保持最佳的运行状态。
1. 提高能效指标通过在引风机上安装变频调速装置,可以有效地提高引风机的能效指标。
变频调速技术可以根据锅炉负荷的变化实时调整引风机的转速,保证锅炉的燃烧效率和运行稳定性,从而提高能效指标,降低能源消耗。
2. 增强运行稳定性引风机在传统的定速运行下,面对锅炉负荷的变化时容易出现运行不稳定的情况。
而通过变频调速装置的应用,可以根据锅炉负荷实时调整引风机的运行状态,从而增强了引风机的运行稳定性,有效防止了因锅炉负荷变化而导致的运行不稳定问题。
3. 减少运行成本引风机是锅炉系统中的重要设备,其运行成本直接影响着整个锅炉系统的运行成本。
变频调速装置在锅炉引风机节能改造中的应用篇章一:引言随着能源短缺问题的日益严重,节能减排已成为当今社会亟待解决的问题。
锅炉作为工业生产中常用的热能设备,其能源利用效率直接影响着整个生产系统的能耗。
在锅炉系统中,引风机作为提供炉膛所需氧气的关键设备,其能效水平的高低对锅炉整体能源利用效率有着重大影响。
为了提高引风机的能效水平,变频调速装置逐渐被广泛应用于锅炉引风机节能改造。
篇章二:变频调速装置的原理及特点变频调速装置是一种能够通过调整电机供电频率来实现电机转速调节的设备。
其原理是通过改变电源的频率,改变电机的转速。
相较于传统的定速供电方式,变频调速装置通过实时监测电机的负载情况,自动调整电机转速,实现最优的节能效果。
其主要特点包括以下几个方面:1. 实时监测:变频调速装置能够实时监测电机的负载情况,根据实际需求智能调节电机的转速,从而实现最佳的工作状态。
2. 能效优越:相较于传统的定速供电方式,变频调速装置能够根据实际需求自动调整电机的转速,避免了电机长时间在高速运转状态下造成的能耗浪费,从而实现节能效果。
3. 运行稳定:变频调速装置能够实时调节电机的转速,避免了突然的启停带来的冲击与振动,保证了设备的运行稳定性。
锅炉引风机主要是用来给炉膛提供所需的氧气。
在传统的锅炉系统中,引风机通常采用定速供电方式,无法根据实际需求智能调节转速,造成能耗浪费。
而通过引入变频调速装置,可以实现锅炉引风机的节能改造,提高设备的能效水平。
1. 调节旋转速度:通过变频调速装置,引风机能够根据锅炉实际工况需要,实时调节旋转速度。
在锅炉负荷小时,可适当减小转速,降低能耗;在锅炉负荷增加时,可适当增加转速,提供足够的氧气。
能够实现引风机供氧量的精确控制,提高能源利用效率。
3. 降低噪音:引风机在高速运转状态下,容易产生噪音污染。
由于变频调速装置可根据实际需求调节电机转速,避免了持续运行状态下产生的噪音,保证了设备运行的安静环境。
变频调速器在锅炉引风机控制系统中的应用112 不详1 引言 对风机采用变频调速达到对风量的调节比通常采用调节风门挡板控制风量的方法有显著的节电效果。
表达风机基本特性的参数是风量 Q 、风压 H 、功率 P 和效率 h 。
风机总功率P t = Qh t / 102 (1)式中 P t ——总功率, kWQ ——风量, m 3 /sH t ——全风压, H t = H s +Hd , kg · m / m 3H s ——静压H d ——动压全压效率h t = Qh t /102P t (2) 当风机的转速从 n 1 变为 n 2 时, Q 、 H 、 P 大致变化关系为Q 2 = Q 1 (n 2 / n 1 ) H 2 = H 1 (n 2 / n 1 ) 2(3) P 2 = P 1 (n 2 / n 1 ) 3由式 (3) 可知,风机功率同风机转速的立方成正比,所以当风机的转速变化时,风机的功率会有较大的变化。
工业锅炉燃烧的稳定性和可靠性是实现锅炉安全经济运行的关键,锅炉炉膛的负压是一个重要的控制参数。
传统的炉膛负压控制方式是当电机以恒速运行时通过一次仪表检测炉膛的负压,再同负压给定值比较,经 PI 运算后,由电动或气动执行器控制风机引风挡板开口度,即改变风阻调节引风量达到调整燃烧的效果。
在实际应用中,引风挡板的开口度一般在 70% ~ 80% ,相当一部分电能消耗在引风挡板的阻力降上,造成电能的浪费。
另外挡板的机械联接结构在挡板的调节过程中存在滞后,线性度差,调节性能不太好。
在负压闭环控制中,若负压过大,还会造成炉内燃料的浪费,负压过小,又会影响燃料的充分燃烧,进而影响到锅炉蒸汽的质量。
但其优点是控制方法简单,设备量小,可靠性高,维修方便。
采用变频调速技术,将原有的风门挡板开至最大,应用负压闭环控制,通过调节风机电机的转速即直接调节风量来实现锅炉负压自动调节控制,能够更好地满足生产要求,又达到了节电和节省燃料的目的。
变频调速装置在锅炉引风机节能改造中的应用随着社会经济的不断发展,能源资源的消耗问题日益凸显。
为了降低能源消耗、减少环境污染,各行各业都在积极探索节能减排的途径。
作为工业生产中不可或缺的设备,锅炉在节能改造中扮演着重要的角色。
而在锅炉节能改造中,变频调速装置在引风机上的应用更是备受重视。
本文将从变频调速装置的工作原理、在锅炉引风机上的应用以及节能效果等方面进行探讨。
一、变频调速装置的工作原理变频调速装置是一种用来控制马达旋转速度的电子装置,它能够改变交变电流的频率从而实现对马达转速的调控。
在传统的调速方式中,一般采用变压调速、机械调速等方式,但这些方式存在效率低、维护成本高等问题。
而采用变频调速装置可以更加精准、高效地实现马达转速的调节,从而实现节能减排的目的。
变频调速装置的工作原理如下:通过改变交流电压的频率来控制电机的转速,实现对设备的精确调速。
这种方式可以适应不同工况下的需要,保证设备始终处于最佳运行状态。
通过减少设备的启停次数,延长设备的使用寿命。
锅炉引风机是锅炉系统中的重要设备,它的主要作用是为锅炉提供燃烧所需的空气。
在传统的锅炉系统中,引风机的运行一般采用定速方式,无法根据实际燃烧需求进行调节。
这样既不能满足锅炉在不同工况下的需求,也会造成能源的浪费。
在锅炉引风机的节能改造中,引入变频调速装置是一种行之有效的方法。
通过安装变频调速装置,可以根据锅炉的实际燃烧需求来调节引风机的转速,使其始终处于最佳状态。
这样不仅可以提高引风机的运行效率,降低能耗,还可以减少机械振动和噪音,延长设备的使用寿命。
以某锅炉厂的引风机节能改造为例,通过将引风机的传统调速方式改为变频调速,取得了显著的节能效果。
在原有设备的基础上,安装了变频调速器,通过对引风机的电源进行变频调节,使其能够根据锅炉的实际燃烧需求进行调速。
通过对比改造前后的数据,可以明显看出,引风机的变频调速装置的节能效果非常显著。
在实际运行中,引风机的功耗明显下降,不仅减少了电能消耗,还提高了设备的整体运行效率。
变频调速技术在锅炉控制中的应用一、引言锅炉是我厂重要的动力设备,其任务是供给合格稳定的蒸汽,以满足负荷的需要。
锅炉设备是一个复杂的控制对象,主要输入变量是负荷、锅炉给水、燃料量、送风和引风量等等,锅炉生产过程的各个主要参数都必须严格控制。
主要调节变量包括汽包水位、过热蒸汽温度及压力、烟气氧量和炉膛负压等。
在锅炉附属设备中,泵与风机设备应用范围广泛;其电能消耗和诸如阀门、挡板相关设备的节流损失以及维护、维修费用是一笔不小的生产费用开支。
随着经济改革的不断深入,市场竞争的不断加剧;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。
在锅炉自动控制系统的改造工程中,在保证锅炉安全稳定运行的基础上,对锅炉控制中的鼓引风、炉排以及给水电动机进行了变频改造,改造后效果显著。
二、正文一)、锅炉简介锅炉设备是一个复杂的控制对象,在保证锅炉运行安全性和稳定性和经济性方面,采用Vacin-CXS变频器控制电动机从而实现锅炉的锅炉给水、燃料量、送风和引风量自动调节。
其工艺流程简图如下:1.1给水调节在锅炉给水调节系统用变频器调节锅炉给水泵达到恒压供水的目的。
加上采用调节阀门作为调节机构,当锅炉蒸发量改变时与调节系统改变给水流量使之与蒸汽流量相平衡,从而将汽鼓水位控制在正常水位(正常水位为汽鼓中间水位或称“0”水位)上。
1.2炉温调节锅炉的炉温调节系统控制两个副回路,即燃料量调节回路及送风量调节回路。
有两个调节量,即送风量及炉排转速,采用变频器控制鼓风机调节送风量,采用变频器调节炉排直流电机的转速调节燃料量,从而使炉温控制在额定的温度范围内。
1.3炉膛负压调节炉膛负压调节系统主要以引风电机作为调节机构,以烟气量作为调节量。
当送风量随锅炉负荷量改变而改变时,调节系统改变烟气量使之于送风量相平衡,从而将炉膛负压控制在额定范围内。
二)、变频调速技术变频调速技术(variable velocity variable frequency technology)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 = (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。
变频器在鼓引风机中的应用【摘要】随着电子技术的发展,国内变频器已经应用很广泛,涉及到一些电力拖动场合,包括各类纺织、印染、化工等行业中,使无极调速交流电动机得以实现,而且满足了各类工艺调速要求,节能效果非常好。
基于此,本文主要结合实例针对变频器在鼓引风机中的应用情况进行了分析。
【关键词】变频器;鼓引风机;应用情况燃煤蒸汽锅炉在应用过程中,其中的鼓引风机是主要动力设备,设备主要是为了能够充分燃烧锅炉炉膛内的保障燃料,同时要使炉膛内的负压微小。
根据相关数据的统计,风机水泵这种类型的电机,每年耗电量占国家总电量比重很大,是国家总电量的30%,如果按工业用电的比例能占到50%左右。
节约能源和降低企业能耗与我国经济高效发展有着密切的关联,对经济效益的提高至关重要。
在电子技术发展的今天,很多电力系统都广泛的应用变频技术,它能够拖动调速设备,能够实现电机的软启动和运行速度的调整,增强了设备的使用性能,同时也能够让设备的使用寿命延长,实现了经济效益的提高,且能够节能环保。
1.厂区概况青海盐湖海虹化工股份有限公司厂区设35t/h燃气蒸汽锅炉2台,设计压力1.25MPa。
提供0.85MPa,165℃中压蒸汽,供水合肼制备用;0.55MPa,150℃低压蒸汽,供烧碱、联二脲(有酸、无酸)、次氯酸钠、ADC(1#和2#无酸,有酸)、办公生产采暖用汽。
以往引风机是用自耦降压启动方式来运行设备,调节风门挡风板来控制风量的大小。
这会造成耗电量大,不能实时的去调节运行,整个设备运行过程的弊端也很明显。
因此针对这一情况特进行改造,主要采用变频器进行调速,与此同时跟后台相连,实现无人工操作,以此来实现节约能源和人力的目的。
2.变频器的作用及工作原理(1)变频设备的作用:引风机和鼓风机在锅炉设备里有自身运行特点,轴功率和转速三次方是成正比关系,因此,应用变频技术进行对电动机调速时,风机的转速如果是稍微降低,轴功率的降低幅度就特别大,这就能够降低风机的转速,可以使设备的磨损降低,例如叶轮、轴承等设备部件,可以大大延长设备的使用周期,使检修的周期也能够延长,降低运行过程中的维修费用。
变频调整技术在锅炉鼓引风机控制系统中的应用【摘要】本文论述了变频调整技术在锅炉鼓引风机控制系统中的应用。
【关键词】节能原理;控制方式;节能分析
0.引言
近几年随着电子技术的飞速发展,变频调速技术得到了普遍的推广应用;同时,变频技术也已从u/f比控制、电压空间矢量控制,发展到无速度传感器的直接转矩控制(dyc),功率开关器件从gto、gtr、igbt发展到icct,变频器的优点在各个领域应用中被充分地证实。
在工业民锅炉的节能控制中也逐步引入了变频调速技术,利用该技术对锅铺机中的鼓引风机进无级调速控制,得到了显著的节能效果。
1.节能原理
通常,在选择锅炉配套风机时,要考虑短期的超负荷能力,并加以适当裕量来确定机型。
而在选定锅炉时,又要根据工艺最大供负荷和适当裕量来确定锅炉容量。
鉴于上述两个环节的选定又受到产品规格分档的限制,因此最后的风机容量往往偏大,加之对锅炉鼓、引风机的调节,是靠调节闸板完成的,所以当风量变化时,就风机系统而育,会浪费大量的电能。
要想改变这种情况,最好是采用变频调速技术。
我们通过风机系统特性曲线)可以看出:随着流量的增加,风机的静态压力下降。
现假定风机效率最大时的工作点是a点。
当需要减少风机的供风量时,过去经常采取调节阀门的方
式,增加系统阻力来满足要求(见工作点b)。
这种方法不但不能节能,反而会加快风机的效率损耗。
采用变频技术后,当上述工况出现时,就可通过变频调速装置,降低异步电机的转速,是系统重新达到平衡(见工作点c)。
从c点可以看出,电机转速虽然降低了,但是对风机效率影响不大。
众所周知,风机的风量与转速的一次方成正比,而轴功率与转速的立方成正比,因此当风机的风量在较大的范围内捐繁发生变化时,采用变频调遣装置对风机转速加以控制,将会取得非常显著的节电效果。
例如:当风机的风量要求为100%时,阀门完全打开,此时阀门调节与变频调节的耗电量一样,为1。
当风机的风量要求降到80%时,若使用阀门调节,风机耗电量不变。
若使用变频调速,风机耗电量为0.8的立方等于0.512与阀门调节相比,耗电量降低了48.8%。
2.控制方式
2.1 引风机
原引风机运行方式是降压启动、工频运行,其风量大小采用调节风门的方法来调节风量。
这种控制方式的缺点是电能浪费大,调节实时性差,噪声大,工人的劳动强度大。
对其进行变频改造,方案是:采用微差变送器、变频器、控制器、引风机组成的压力闭环回路自动控制引风机的转速,使炉膛保持一氇定的微负压,这样即提高了控制精度,又节约了能源,使引风机控制具有一定的合理性。
2.2鼓风机
鼓风机运行方式是降压启动、工频运行,其风量大小也是靠调节风门的方法来调节风量。
这种控制方式的缺点是电能浪费大、燃料浪费大,调节实时性差,噪音大,对其进行变频改造,方案是;采用温度变送器、变频器、控制器、鼓风机组成的温度闭环回路自动控制鼓风机的转速,使锅炉出水口的温度保持一稳定值,这样即提高了控制精度,又节约了能源(电能和燃料),使鼓风机控制具有一定的合理性。
3.节能分析
下面以20吨锅炉为例,对其鼓引风机进行变频调速控制。
蚊风机45kw。
引风机90kw。
变频器投资分别为4.2万元与8.07万元。
共投资12.27万元。
若按调遣后为额定转速的m%,每天运行16小时,每年按300个工作日计算,每度电按0.6元,其节约的电费。
一次性多投资回收期大约为0,48年,效益特别显著。
以上计算中还未去掉风门电动执行机构节省的投资,变频后使蚊引风机软启动,软停止,工作点流降低使引风机,电动机寿命延长等带来的经济效益,如考虑以上因素,则综合效益更加显著,投资回收期更短。
而且锅炉运行中,还能根据负荷的大小,可以对锅炉蚊引风机都实现变频调遣控制,即能保证锅炉处于良好的运行状态,又能避免黑烟现象,达到环保的要求。
因此变频调速技术既节约降耗又能利国利民。