125MW机组给水泵变频改造经济性分析
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水泵电机变频改造可行性分析引言:随着工业发展的不断推进,水泵作为一种重要的设备,在许多领域中都扮演着重要的角色。
传统的水泵电机系统采用固定速度驱动,然而,这种系统存在能耗高、控制精度低等问题。
为了提高水泵的效率和能源利用率,水泵电机变频改造应运而生。
本文将从经济性、环境性、节能性三个方面分析水泵电机变频改造的可行性,并探讨其优势和应用前景。
一、经济性分析:1.1 节约运行成本采用变频器对水泵电机进行改造,可以实现电机的无级调速,根据实际负载需求调整转速,从而降低了电机的运行成本。
传统的固定速度电机系统由于在轻负载或部分负载情况下也必须以额定功率运行,造成能源的浪费。
而变频器能够实时跟踪负载变化,将电机的转速和输出功率调整到最佳状态,有效节约运行成本。
1.2 延长设备寿命传统的固定速度电机在启停过程中容易发生冲击,对设备的寿命造成一定影响。
而变频器能够实现平滑启停,减少了启动时的冲击,降低了机械故障的发生概率,从而延长了设备的使用寿命,降低了维护成本。
1.3 提高生产效率水泵电机变频改造可以根据生产需求实现电机的精确控制,使水泵输出的流量和压力能够满足实际生产要求。
通过优化电机的工作状态,提高了水泵的运行效率和生产效率,进而提升了企业的经济效益。
二、环境性分析:2.1 减少噪音污染传统的水泵电机系统在运行时噪音较大,对周围环境及人员造成一定干扰和危害。
而变频器能够根据实际工作负载调整电机的转速,使其工作在低噪音状态下,从而减少了噪音污染,提高了工作环境的舒适度。
2.2 缩小空气污染传统固定转速电机系统由于无法根据实际需求调整转速,导致电机始终以满负荷运行,浪费了大量的能源。
而变频器能够根据负载需求调整电机的转速,使其能够高效运行,减少了能源的浪费,从而缩小了空气污染。
三、节能性分析:3.1 降低能耗水泵电机变频改造能够让电机根据实际需求实时调整转速,避免了固定转速下电机的能耗浪费。
变频器通过改变频率来控制电机的转速,使其工作在高效状态下,节约了大量能源。
电厂给水泵变频节能改造技术研究及效益分析作者:张昱来源:《科学与财富》2017年第24期摘要:针对发电厂锅炉给水泵电耗偏高情况,分析对给水泵进行高压变频改造的可行性。
并通过分析给水泵的节能效果,说明给水泵变频的改造是可行的,是电厂节能降耗的可行途径。
关键词:节能,变频,给水泵,效益0引言电动给水泵耗电量占机组发电量的3.1%左右,占厂用电的25%左右,是单耗最大的辅机设备。
电动给水泵耗费的电功率除了正常所需外,液力耦合器滑差调节产生的热耗损失了部分功率,直接影响到全厂的经济指标。
由于给水泵电机容量大,其对高压变频技术要求更高。
随着各电厂符合率的普遍降低,机组低于额定负荷运行呈现常态化趋势。
相比液力耦合器间接调速,应用效率更高的变频器直接调节给水泵电机,可有效降低给水泵组的电耗。
1.给水泵运行现状黄陵矿业煤矸石发电有限公司2*300MW低热值资源综合利用电厂发电机组,锅炉给水系统配置3台50%BMCR容量液力耦合调速电动给水泵,正常运行方式为两用一备。
2给水泵变频节能改造技术研究2.1改造思路液偶勺管保持全开,使其滑差率在3%左右,提高液偶运行效率,在满足给水泵输入功率不变的情况下,通过降低电机转速来实现节能目的。
2.2高压变频器随着电力电子技术、计算机技术和自动控制技术的发展,以变频调速为代表的现代交流调速技术在二十世纪九十年代有了飞速的发展。
交流变频调速技术以其卓越的调速性能、显著的节电效果在国民经济各领域中具有广泛的适用性。
近年来,技术成熟的高压变频器以效率高(0.95以上)且在调速范围内全程稳定、无转差损耗,被公认为是一种节能、高效的交流调速方式。
变频调速装置的优点有:速度控制范围宽,最大可从1%到100%。
调节精度高,±0.5%(100%速度时)。
整机效率97%,功率因数0.95以上。
使用寿命长,故障率低,维护量小。
与液力耦合器相比取机组平均负荷率工况,可节电20%左右。
软启动软停止,对厂用电系统冲击小,可延长电机和厂用系统设备使用寿命。
水泵电机变频改造可行性分析一、引言二、背景水泵是一种常见的工业设备,用于将液体从一个地方输送到另一个地方。
传统的水泵驱动方式是由固定频率的电源供电,电机转速固定。
然而,在实际应用中,水泵系统的水流需求往往是不断变化的,传统的固定频率驱动无法满足需求。
而采用变频器驱动水泵电机可以实现对水泵系统的精确控制,提高工作效率和节能效果。
三、目标本文的目标是通过对水泵电机进行变频改造,实现对水泵系统的调速和节能效果。
具体目标包括:1.提高水泵系统的工作效率,实现系统的精确控制。
2.降低水泵系统的能耗,实现节能效果。
3.提高水泵系统的可靠性和稳定性。
四、方法1.选购合适的变频器:根据水泵电机的功率和转速要求,选购适合的变频器。
变频器的选择应考虑其控制功能、稳定性和厂家信誉等方面。
2.安装变频器:按照变频器的安装说明,将变频器安装在电机控制柜中,并与电机连接。
确保变频器的供电和控制线路正确接入。
3.参数设置和调试:根据水泵系统的工作要求,设置变频器的参数,包括频率范围、起停速度、加速度、减速度等。
进行变频器的调试,确保其正常工作。
4.系统监测和优化:监测水泵系统的工作状态,通过变频器提供的数据监测功能,实时监测水泵的功率、转速、压力等参数,进行优化调整。
1.技术可行性水泵电机变频改造已经在许多工业领域得到广泛应用,其技术方案已经成熟。
变频器作为控制器可以实现对电机的精确控制,能够满足水泵系统的工作需求。
同时,市场上也存在多种品牌和型号的变频器可供选择,能够满足不同功率和转速要求的水泵电机。
2.经济可行性水泵电机变频改造可以实现对水泵系统的节能效果,降低系统的能耗。
根据使用情况,一般可以节约20%至50%的电能。
虽然对于电力成本较低的地区来说,直接经济效益可能并不明显,但长期来看,变频改造可以减少维护和更换电机的费用,对于能源消耗大的应用场景,费用的节约是显著的。
3.市场可行性随着节能环保意识的增强,市场对于节能设备和技术的需求也在不断增长,包括对于水泵电机变频改造的需求。
火力发电厂循环水泵变频改造节能探究火力发电厂是以煤炭、天然气、石油等燃料为能源,通过火力发电机组将热能转化为电能的一种发电方式。
在火力发电过程中,水泵作为循环水系统的重要组成部分,起着循环供水、冷却设备和锅炉等设备的散热等重要作用。
传统的循环水泵工作模式存在一些问题,如能耗高、效率低、噪音大等,因此需进行变频改造以实现节能减排和提高运行效率的目标。
循环水泵变频改造是指通过安装变频器控制水泵的转速,使其随着系统负荷的变化而自动调整转速,以达到节约能源和提高工作效率的目的。
具体探究变频改造对节能的影响,可以从以下几个方面展开:变频改造可以实现根据实际需要调整水泵的功率输出。
水泵通常按照额定功率运行,无论系统负荷大小,都以额定功率运行,会造成能源的浪费。
而通过变频器可以根据实际需要调整水泵的转速和功率输出,避免了额定功率的固定运行,从而节约能源。
变频改造可以提高水泵的工作效率。
传统的水泵通常采用调节阀门的方式来调整流量,通过阀门调节流量会增大水泵的出口压力,从而降低系统的效率。
而采用变频控制的水泵可以根据系统负荷的变化调整转速,实现最佳工作点,提高系统的效率。
变频改造可以减少水泵的运行噪音。
水泵在传统工作模式下,由于流量的变化导致压力的不稳定,产生的水流和气泡会引起噪音。
而通过变频控制水泵的转速,可以使水泵在稳定区域内工作,减少噪音的产生,提高工作环境的舒适度。
变频改造可以延长水泵的使用寿命。
传统的水泵由于长时间以额定功率运行,容易导致设备过负荷运行,从而加速设备的损坏和磨损。
而通过变频控制使水泵在不同负荷下工作,可以有效减少设备的负荷和磨损,延长水泵的使用寿命。
火力发电厂循环水泵的变频改造可以有效地节约能源、提高工作效率、降低噪音、延长使用寿命等,具有重要的节能减排和经济效益。
随着能源的紧张和环境保护的要求越来越高,火力发电厂循环水泵的变频改造将成为未来发展的趋势。
分析循环水泵变频改造前后的经济效益摘要:文章根据循环水泵变频改造后,在不同冷却水温度与变负荷条件下,得到对应的最佳真空值,以此为依据使用不同的循环水泵组运行方式,在维持机组安全运行的基础上,大大提高机组经济性,按一年度机组负荷估算,单台循环水泵变频改造后每天节约用电7000kWh,平均节电率为13.9%,全年节省费用约50万元,经济效益显著。
关键词:循环水泵;节能改造技术;最佳真空目前,我国已经把节能战略提高到国民经济发展重要的位置中,水泵节能是我国重大节能领域的研究焦点。
根据我国节能发展组委会调查结果显示,我国没有改造的水泵产品整体效率相比起国外而言改造过的水泵产品整体效率下降12.22%~15.54。
水力模型的落后以及科研成果的不足等均导致了我国的水泵产品技术仍然停留在20世纪50/60年代。
上述种种均造成诸多水泵制造厂能源消耗较高而效率较为低下,进一步影响到了水泵的生产使用过程。
相关资料研究结果显示,一套水泵系统在终生使用过程中,其购置成本仅仅占总成本的4.55%~7.85%左右,但是在维修过程中,所占用的成本高达11.25%~16.14%左右,运行过程中电费成本占总成本的76.66%~86.36%。
从上述研究数据不难看出,广泛提高水泵系统的整体运行效率,能够提高整体经济效益且降低企业的成本。
1、技改进行的必要性在循环水系统中采用高压变频调速技术,根据机组负荷大小、不同季节的环境温度变化等因素,合理控制循环水流量维持凝汽器排汽压力的最佳真空度,主要可以在以下几个方面取到良好的效果:①提高机组运行效率,降低煤耗水平。
②降低循环水泵单耗,节约大量电能。
③降低冷却塔循环水蒸发量损失。
人们对于水泵节能的认识不够全面,会在一定程度上影响到水泵的节能效果。
出现上述情况的主要原因是:(1)水泵企业忽略了水泵的具体节能指标,重点考虑的知识产品是否能够满足企业的整体生产需求,重点关注的是价格高低问题;(2)水泵生产商对于经济利益的追求比较高,但是对于设备的节能型需求没有很好的进行研究;(3)选用较大容量的水泵导致水泵在低效率和高耗能的状态下运行,导致系统能耗被广泛提高,与此同时还出现电机过热问题。
循环水泵节能改造及经济性分析作者:吴翔来源:《科技视界》2014年第18期【摘要】随着社会主义市场经济的发展,我国的循环水泵的节能问题至关重要。
针对这样的问题,循环水泵的节能改造成为推动社会发展的重要问题。
本文针对循环水泵进行节能改造的分析,并依据参数数据具体分析运行的经济型分析和改造后的节能效果。
【关键词】循环水泵;节能改造;经济型分析0 前言本文针对某个发电厂的四台循环水泵进行研究,其在20世纪末期进行安装并且投产之后。
期间循环水泵的状况进行研究,并针对相应的状况进行具体的数据分析,合理的提供可行性建议。
改造循环水泵的节能问题,提升其中的效益性,带来巨大的经济效益。
1 设备的概况某发电厂拥有125MW汽轮的发电机组3台,这种汽轮发电机的相应型号是N125-13.24/535/535型,其具有的特征表现为超高压、双缸双排气、具有凝气式的汽轮机组。
每一台机组都具有相应的凝汽系统,每一台的凝气的冷却面积为7000平方米,型号为N-7000-III型号。
每一台的冷却系统分别采用相应的开式冷却的循环系统,并且在20-32摄氏度之间的控制流量在18000吨每小时。
其中在循环水泵的设计参数为:水流量18500吨每小时,相应的转速是每分钟380转,功率为170千瓦。
针对这样的方式进行分析,将改造前和改造后的参数进行对比和分析[1]。
2 改造前试验数据为了改造效果的正确显示,针对循环水泵的耗能高的问题和实际的运行状况进行分析,并且实现节能改造技术的正确实施和相应的实验性能,对实际的某电厂进行研究,对发电厂2013年的耗能情况进行相应的分析,研究三台循环水泵的效率问题[2]。
在实际的四台泵站的研究和性能的对比当中,受到相应的约束条件的影响,母管的实际压力控制在0.12-0.16MPa,其中各个循环水泵改造前的试验数据为1泵母管压力在0.12,0.14和0.16MPa时,消耗功率为1962,1969,1980KW;进口压力为0.114,0.114,0.115;出口压力为0.235,0.245,0.28;流量为20675,20675,19642t/h;扬程为15.39,16.82,20.04;泵站效率44.20%,48.15%,54.96%;循泵效率49.85%,54.21%,60.25%。
给水泵变频改造可行性报告[管理资料]《给水泵变频改造可行性报告》一、引言给水泵是给水系统中的关键设备,它的运行效率和稳定性对整个供水系统的运行非常重要。
传统的给水泵使用电阻或者节流阀来调节流量,效率低下且能耗高。
因此,通过将给水泵进行变频改造可以有效提高其能效,降低能耗,提高整个供水系统的可靠性和稳定性。
二、目标本报告的目标是评估给水泵变频改造的可行性,包括技术可行性、经济可行性和环境可行性。
三、技术可行性分析1.变频技术原理变频技术是通过改变电机的电源频率来调节电机的转速,从而实现对泵的流量和扬程的精确控制。
这种调速方式比传统的节流调速更加高效、可靠。
2.变频系统构成3.技术可行性分析在技术方面,给水泵变频改造已经得到了广泛应用,验证了其可行性。
变频器的性能稳定,控制精度高,适用于不同规模、不同扬程和流量的给水泵。
同时,变频器还能够对电机的起动电流进行控制,延长电机的使用寿命。
四、经济可行性分析1.成本估算2.经济效益五、环境可行性分析六、结论根据对给水泵变频改造的技术可行性、经济可行性和环境可行性的分析,可以得出以下结论:1.给水泵变频改造技术成熟,应用广泛,能够提高供水系统的稳定性和能效。
2.给水泵变频改造的经济效益显著,能够在短期内收回投资,并减少维护费用。
3.给水泵变频改造有利于减少能源消耗,降低环境污染。
综上所述,给水泵变频改造是可行的,具有良好的技术可行性、经济可行性和环境可行性。
在实际应用中,应根据实际情况进行具体技术方案设计,并结合经济和环境因素进行综合评估和决策。
利用变频技术对给水泵电机的节能改造及综合效益分析随着节能环保意识的不断增强,对于水泵电机的节能改造越来越受到关注。
变频技术作为一种高效节能的控制手段,被广泛应用于给水泵电机的节能改造中。
本文将从变频技术的原理及应用、给水泵电机的节能改造方法、节能效益分析几个方面对给水泵电机的节能改造及综合效益进行探讨。
一、变频技术原理及应用变频技术是通过改变电机的供电频率来控制电机的转速,从而实现精确的控制和节能降耗的一种技术。
变频器作为变频技术的核心设备,通过改变输入电压的频率和幅度来调节电机的输出转速,实现能源的有效控制。
在给水泵电机的应用中,通过安装变频器控制给水泵电机的转速,可以实现流量的精确调节和节能降耗的目的。
由于水泵在工作过程中通常存在负载波动和流量变化的情况,传统的固定速率供电方式将使电机的能耗过高,浪费大量的能源。
而通过变频技术,可以根据实际需求实时调节给水泵的转速,使其在不同负载情况下达到最佳运行效果,提高系统的能效。
二、给水泵电机的节能改造方法1.安装变频器:将变频器安装在给水泵电机的供电线路上,通过改变电机的供电频率来实现对电机转速的精确控制。
2.设置参数:根据实际需求和给水泵电机的特性,对变频器进行参数设置,如最大转速、最小转速、流量曲线等。
3.控制策略选择:根据给水泵电机的实际工况,选择合适的控制策略,如恒差压控制、恒流控制等。
4.运行监测与调试:安装好变频器后,进行运行监测和调试,通过监测参数的变化来控制给水泵电机的工作状态,并进行相应的调整。
三、节能效益分析变频技术对给水泵电机的节能改造可以带来显著的节能效益和经济效益。
1.提高能效:通过变频技术控制给水泵电机的转速,可以使其在实际工况中保持最佳的能效,降低电机的无功耗和机械损耗,提高系统的效率。
2.节约能源:传统的固定速率供电方式会使给水泵电机在不同负载情况下效率低下,浪费大量的能源。
而变频技术可以根据实际需求实时调节给水泵的转速,使其在不同负载情况下达到最佳运行效果,节约能源。
浅析火力发电厂凝结水泵变频节能改造进入21世纪以后,我国的经济迅速增长,同时致使能源需求总量也不断增加;为解决能源危机,我国务必要采取必要的手段来促进可持续发展、节约资源,进而加强国内资源的有效利用;在政府的号召下,国内的很多火力发电厂对电机的节能也高度重视起来,我国的许多电力公司也逐渐意识到:为使发电厂的运作更节能,资源消耗量更低,同时也为使公司获得更大的经济效益,采取凝结水泵变频改造是一个不错的选择。
标签:电力公司;降低能耗;改造;凝结水泵变频技术引言近年来,随着经济与社会的不断发展,我国的环保问题和能耗问题已成为阻碍社会发展的重要因素,也是经济发展中的重中之重;为大力响应政府“建设节约资源的环保型社会”,国内各企业都应行动起来,电力公司也是如此;目前,我国的煤炭消耗总量中,火力发电厂的电力生产就占近一半,热电厂的污染物排放量要比其他企业都要多;由此可见,电力公司的节能任务相当艰巨。
而近几年来,变频器在发电厂中的应用已越来越普遍,无论是风机还是水泵,运行效率都十分低下,能源浪费也比较严重;因此,发电厂很有必要对凝结水泵进行变频节能改造。
1 凝结水泵在变频改造前的情况在未采用变频改造前,传统的设备的调节方式大都是挡板式调节,这种调节会造成巨大的节流损失,浪费驱动源的输出功率,同时也造成了巨大的电源消耗量,致使火力发电厂的电厂用电量高,所需要的成本也较高;而且大容量的机器很容易造成短路等故障,为防止其故障的发生一般采用差动保护的方法;一旦发生机器故障,电流的差值会变大,而差流有一定的定额,超过这个额度就可能造成保护过当等错误动作,此时则不能很好的保护电机。
2 凝结水泵在变频改造中所需的条件(1)要确定凝结水泵变频器的安装的位置,要先进行运行荷载的测量,然后测量好变频器的尺寸,在层高为5米的主厂房中找出一个空余的房间,用来放置变频器;一般变频器要放置在房间内的一侧。
(2)对变频器进行技术改造的具体要求;对于多数调峰电厂而言,在水泵还没有带满负荷的时候,为及时调节水的流量,就必须关小阀门,从而导致阀门挡板上出现了大量的截流损失,为减少这类损失,在对水泵和电机进行改造的同时就必须注意下列几点,首先,要注意变频器内部的杂物处理,防止微尘进入到变频器内部,否则会造成变频器出现故障,加速它的老化;其次,还应注意变频器的占用面积较大,所以应找一个尺寸相对较大一点的房间作为变频器室,在变频器的真空开关旁边,应该留下一定的空间供人操作。
125MW机组给水泵变频改造经济性分析
发表时间:2019-09-21T21:42:11.280Z 来源:《基层建设》2019年第19期作者:郭磊
[导读] 摘要:本文介绍了某电厂为提高给水泵电机效率,对给水泵进行了变频改造,改造后降低了给水泵管路的压力损耗,大大提高给水泵的运行效率,从而达到节能降耗的目的。
国网新疆电力有限公司电力科学研究院新疆乌鲁木齐 830011
摘要:本文介绍了某电厂为提高给水泵电机效率,对给水泵进行了变频改造,改造后降低了给水泵管路的压力损耗,大大提高给水泵的运行效率,从而达到节能降耗的目的。
关键词:给水泵;变频改造;效率;经济性
某电厂汽轮机组为125MW的高压、双排汽、双抽反动式、凝汽式汽轮机。
该机配有两台定速给水泵。
通常,给水系统根据机组负荷高低,控制主给水调整门和低负荷调整门的开度,调节主给水流量,从而达到稳定汽包水位的目的。
在这种调节方式下,系统主要存在以下几个问题:
(1)采用给水泵定速运行,阀门调整节流损失大、出口压力高、管损严重、系统效率低,造成能源的浪费。
(2)当流量降低阀位开度减小时,调整阀前后压差增加工作安全特性变坏,压力损失严重,造成能耗增加。
(3)长期的40~70%阀门开度,加速阀体自身磨损,导致阀门控制特性变差。
(4)管网压力过高威胁系统设备密封性能,严重时导致阀门泄漏,不能关严等情况发生。
(5)设备使用寿命短、日常维护量大,维修成本高,造成各种资源的极大浪费。
为解决上述问题,电厂对给水泵电机进行了变频改造,利用高压变频器对给水泵电机进行变频控制,实现给水流量的变负荷调节。
我们对给水泵变频改造前、后进行了对比试验:
一、试验过程及内容
(1)将试验用的压力、功率等测点的仪表仪器安装完毕,并检查无误。
(2)检查试验给水泵的运行状况,证实无异常情况后,开始进行试验。
(3)给水泵试验流量分别为460t/h、380 t/h、310 t/h、280 t/h在每一流量下,给水泵的流量及压力稳定10分钟后,开始记录给水泵的进口压力、出口压力、流量、及电动机输入功率等,每隔1分钟同时记录以上测点数据。
二、试验结果
表1 给水泵变频改造试验结果
三、结论
(1)给水泵变频改造后与改造前相比,在相同试验况下节电率为18.6%-44.6%;
(2)采用变频调速,消除了电动机启动时对电网电压的波动影响,消除了电动机大电流启动时的冲击力矩对电机损坏;(3)采用变频调速,延长了电机、管网和阀门的使用寿命,减轻了维修人员的工作量,降低了维修费用;
(4)提高了系统自动装置的稳定性,为系统的经济优化运行提供了可靠保证;系统的运行参数得到改善,提高系统效率。