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电机调速在风机中的节能应用
电机调速在风机中的节能应用
引言
能源是我国重要的物质基础,能源的供需矛盾已成为制约我国社会主义经济建设的主要因素之一。在能源问题上国务院提出“节约与开发并重”的方针,就是依靠技术进步,把节约能源以解决能源问题作为我国重要的技术经济政策。
据不完全统计,全国风机水泵压缩机就有1500万台电动机占全国总发电量的40%-50%,这些电动机大多在低的电能运用率下运行,只要将这些电动机的电能利用率提高10%-15%,全国可节电300亿kW以上。
风机是将原动机的机械能转换为被输送流体(气体) 的压力能和动能的一种动力设备。它们是耗能大户, , 10%。在工矿企业中,, , , , , , , ,
1.1 调速节电原理
我们知道, , :
Q=K1n ( 1)
H=K2n2 ( 2)
P=K3n3 ( 3)
式中: Q———风量;
H———风压;
P———轴功率;
K1、K2、K3———为常数。
即: 风量Q 与转速n 成正比; 风压H 与转速n的平方成正比; 电动机的轴功率P 与转速n 的立方成正比。轴功率P 还可以表示为:
P=QH/102η1η2( 4)
式中: Q———风量;
H———风压;
η1———风机效率;
η2———传动装置效率。
显然,100%降到50%时,只需使转速下降50%即可,P1=Kn13 降到P2=K ( 50%n1) 3=13%Kn13=13%P1, 87%的电功率。如果考虑转速下降时效率下降等因素,,60%~80%之间,
图1 风机的特性曲线
图1 中, 12 为风机的风压特性曲线,n1、n2 时,; 3、4 为管道的风阻特性曲线,,; 交点A、B、C 为风机运行的工作点,,,,Q1=1降到Q2=0.5时,n1降为n2,A点转移到C点工作。将电动机的输出功率用面积表示,OH1AQ1减小到OH3CQ2, ,Q1降到Q2时各自所需功率的直观反映。如果采用传统的节流调节,,Q1=1 降到Q2=0.5 时,必须使挡板的开度减小( 管网阻力增加) ,,3 变为4, A 转移到B,风压略有增加( 由H1 增加到H2) ,OH1AQ1 变为OH2BQ2,前后相比,( 4) 可见,P 减少不明显,同风量的减少不成比例,P中的大部分用来克服管道的通风阻力而白白浪费掉了。还要说明的是,,45%~65%。显然,两种减少风量的方法,H3H2BC 代表了二者之差,,2。
图2 两种调节方式所需功率比较
1.2 调速节电实质
风机通过调速的方法达到节电的目的, ,,,, , ,, ( 通过调节风机的转速) ,, ,,,
1.3 调速节电计算
( 1) 某厂风机额定风量Q 为50000m3/H,H 为2011Pa, 50%运行改
为用转速控制,50%运行,? 风机的风压特性曲线如图1 所示。H=1.03n2+0.56nQ- 0.59Q2 (式中各量为相对值)。( 50%风量时风机效率ηf=0.6)
①挡板控制时功率
风量为50%时的风压H=1.03×12+0.56×1×0.5-0.59×0.52=1.16
功率P1=QH/1000ηfηm(ηm=0.9 为电动机的效率)=( 0.5×1.16/1000×0.6×0.9) ×(50000/3600)×2011≈30(kW)
②转速控制时功率
风量为50%时的风压H2=1.03×0.52+0.56×0.5×0.5- 0.59×0.52=0.25
功率P2=QH/1000ηfηmηi(ηi=0.93 为调速装置效率)=(0.5×0.25/1000×0.6×0.9×0.93)×(50000/3600)×2011≈7(kW)
③此台风机年运行时间以7200 小时计, 50%时的实际运行时间为3000 小时,:
(P1- P2)×3000=( 30- 7) ×3000=69000( kWh)
( 2) 某厂给水泵电动机功率为132kW,,1,1 不同时段参数变化参考表
时段 运转速度(%) 运转方式流量(%) 扬程(%) A 8:00-11:00 100 工频运转100 100 15:00-22:00 B 11:00-15:00 70 变频运转70 49 C 22:00-8:00 60 变频运转60 36
①根据推导出的关系式
P′g=Pg n3/ηmηi
式中:P′g———输入功率
Pg———原动机功率;
n———转速;
ηm=0.90———电动机效率;
ηi=0.95———变频器效率。
可算出:
A时段P′g=132×13/( 0.90×0.95) ≈154(kW)
B时段P′g=132×(0.7)3/( 0.90×0.95) ≈53(kW)
C时段P′g=132×(0.6)3/( 0.90×0
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