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鼓風機的變頻節能改造方法
  • 发布日期:2019-07-11      浏览次数:287
    • 風機節能改造
         目前在我國各行各業的各類機械與電氣設備中與風機配套的電機約占全國電機裝機量的60%,耗用電能約占全國發電總量的三分之一。特別值得一提的是,大多數鼓風機在使用過程中都存在大馬拉小車的現象,加之因生産、工藝等方面的變化,需要經常調節氣體的流量、壓力、溫度等;目前,許多單位仍然采用落後的調節檔風板或閥門開啓度的方式來調節氣體的流量、壓力、溫度等。這實際上是通過人爲增加阻力的方式,並以浪費電能和金錢爲代價來滿足工藝和工況對氣體流量調節的要求。這種落後的調節方式,不僅浪費了寶貴的能源,而且調節精度差,很難滿足現代化工業生産及服務等方面的要求,負面效應十分嚴重。
        近幾年來,隨著電力電子技術、計算機技術、自動控制技術的迅速發展,電氣傳動技術面臨著一場曆史革命,即交流調速取代直流調速和計算機數字控制技術取代模擬控制技術已成爲發展趨勢。電機交流變頻調速技術是當今節電、改善工藝流程以提高産品質量和改善環境、推動技術進步的一種主要手段,對于鼓風機变转矩负载特性实施变频调速控制在原理上属于减少流体(空气、液体等)动力节电方法,是一种较好的、被广泛采用的节电方法。无数实例业已证明,它比通常所采用的风门或挡板调节方式有着显著的节电效果。对于风机、泵类负载,流量与转速成正比:Q 1/Q2→η1/η2 , 扬程与转速的平方成正比:H 1/H2→(η1/η2)2 ,而电机的轴功率与转速的立方成正比:H 1/H2→(η1/η2)3 。因此,采用变频技术调节不同流量时消耗的功率为:P变=n3Ped= Q3Ped(公式1)   在采用阀门或挡板控制流量时,电机在额定转速下定速运转,在不同流量时电机消耗的功率为:
        P閥=(0.4+0.6Q)Ped(公式2)
        其中,Ped为阀门或挡板全开状态下,电机以额定转速运行时消耗的功率,Q为流量的相对值。从(1)式和(2)式可以看出,当流量Q变为额定流量的50%时,采用变频调速时消耗的功率为:   P变=n3Ped= Q3Ped=0.53 Ped =0.125 Ped(结论1)   采用阀门或挡板控制流量时,消耗的功率为:
        P阀=(0.4+0.6Q)Ped=(0.4+0.6×0.5)Ped =0.7 Ped(结论2)
        所以,兩種方式的節電率爲:(0.7-0.125)/0.7≈82%(結論3)
        在實際情況下,使用變頻調速技術後節約能耗多少的、性的前期計算具有一定的難度,它不僅與負荷的變化波動分布規律等密切相關(與時間相關的函數),而且,還與電機、水泵等在不同工作點的效率特性、管網特性等相關。然而,我們可以通過以上方式對改造項目進行能耗節約估算,以獲取投資收益前期估算。
        三晶變頻器的出現爲交流調速方式帶來了一場革命。隨著近十幾年變頻技術的不斷完善、發展。變頻調速性能日趨,已被廣泛應用于不同領域的交流調速。爲企業帶來了可觀的經濟效益,推動了工業生産的自動化進程。
        目前在我国各行各业的各类机械与电气设备中与风机配套的电机约占全国电机装机量的60%,耗用电能约占全国发电总量的三分之一。特别值得一提的是,大多数风机在使用過程中都存在大馬拉小車的現象,加之因生産、工藝等方面的變化,需要經常調節氣體的流量、壓力、溫度等;目前,許多單位仍然采用落後的調節檔風板或閥門開啓度的方式來調節氣體的流量、壓力、溫度等。這實際上是通過人爲增加阻力的方式,並以浪費電能和金錢爲代價來滿足工藝和工況對氣體流量調節的要求。這種落後的調節方式,不僅浪費了寶貴的能源,而且調節精度差,很難滿足現代化工業生産及服務等方面的要求,負面效應十分嚴重。

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