分布式變頻泵系統的設計與應用
時間:2014-09-09
摘要:分布式變頻泵系統作為一種新型的循環泵多點布置形式,與傳統的供熱管網循環泵單點布置相比,具有節約電能、運行成本低的特點。本文對此進行了詳細介紹,并針對該系統設計及應用中應注意的若干問題提出解決辦法,以期拋磚引玉,共同完善。關鍵詞:分布變頻泵設計應用 一、分布式變頻泵系統的原理 在傳統的供熱枝狀管網系統中,一般是在熱源處或換熱站內設有一組循環泵,根據管網系統的流量和最不利環路的阻力選擇循環泵的流量、揚程及臺數;管網系統各用戶末端設手動調節閥或自力式流量控制閥等調節設備,以消耗掉該用戶的剩余壓頭,達到系統內各用戶之間的水力平衡;個別既有熱網由于用戶熱負荷的變化,資用壓頭不夠,增裝了供水或回水加壓泵,但由于不易調節,往往對上游或下游用戶產生不利的影響。 隨著新型調節設備和控制手段的出現,使得對水泵的數字控制成為可能,這樣理論上可以取消管網中的調節設備,代之以可調速的水泵,在管網的適當節點設置,以滿足其后的水力工況要求。如果控制管網中適當節點的壓差,該點稱之為壓差控制點,對于主循環泵的選擇,只要能夠滿足流量和熱源到壓差控制點的阻力即可,這樣可大大降低循環泵的揚程,使得主循環泵電機功率
摘要:分布式變頻泵系統作為一種新型的循環泵多點布置形式,與傳統的供熱管網循環泵單點布置相比,具有節約電能、運行成本低的特點。本文對此進行了詳細介紹,并針對該系統設計及應用中應注意的若干問題提出解決辦法,以期拋磚引玉,共同完善。關鍵詞:分布變頻泵設計應用 一、分布式變頻泵系統的原理 在傳統的供熱枝狀管網系統中,一般是在熱源處或換熱站內設有一組循環泵,根據管網系統的流量和最不利環路的阻力選擇循環泵的流量、揚程及臺數;管網系統各用戶末端設手動調節閥或自力式流量控制閥等調節設備,以消耗掉該用戶的剩余壓頭,達到系統內各用戶之間的水力平衡;個別既有熱網由于用戶熱負荷的變化,資用壓頭不夠,增裝了供水或回水加壓泵,但由于不易調節,往往對上游或下游用戶產生不利的影響。 隨著新型調節設備和控制手段的出現,使得對水泵的數字控制成為可能,這樣理論上可以取消管網中的調節設備,代之以可調速的水泵,在管網的適當節點設置,以滿足其后的水力工況要求。如果控制管網中適當節點的壓差,該點稱之為壓差控制點,對于主循環泵的選擇,只要能夠滿足流量和熱源到壓差控制點的阻力即可,這樣可大大降低循環泵的揚程,使得主循環泵電機功率下降許多;經濟控制點之后的每個用戶設置相應分布變頻泵,成為分布式變頻泵系統,使得原來閥門節流的能量不再白白地損失,由于水泵可用變頻器調速,主循環泵可大大降低電能消耗,理論上可省去調節設備,同時供熱系統可工作在較低的壓力水平,系統更加安全。中國城鎮供熱協會也已將分布式變頻泵系統的研究開發列為“十五”科技規劃。 二、分布式變頻泵系統的設計 在分布式變頻泵系統中,設計時應按以下步驟進行: 1、管網系統設計,計算管網的阻力。 2、選擇壓差控制點,不同的壓差控制點對應不同的設備初投資和管網運行費用,應按技術經濟分析進行選擇。 3、選擇主循環泵,主循環泵的選擇考慮兩方面: A:流量要求,應能提供管網的全部循環流量; B:揚程要求,應滿足熱源到壓差控制點間管網阻力。 4、分布泵的選擇,主要考慮滿足該分支用戶的阻力和流量。 三、分布式變頻泵系統的實現 按照以上思想,唐山市熱力總公司對所屬龍東鍋爐房供熱系統進行了改造。本文以此為例來說明分布式變頻泵系統的實現過程。 1、龍東供熱系統由一座4×10t/h熱水鍋爐房和兩個間供站組成,基礎參數如下: (1)供熱建筑面積: 龍南站:181814.31m2 龍北站:139891.62m2 合計:321705.93m2 (2)設備:主循環泵兩臺,開一備一,ISR200-150-400,功率N為90KW,流量Q為400m3/h,揚程H為50m水柱。 (3)管網: 1-2管徑DN300,溝長L=500m 2-3管徑DN250,溝長L=536m 3-4管徑DN250,溝長L=650m 根據近幾年實際運行情況,取熱源供回水溫度105℃/65℃,鍋爐房內部阻力損失10m水柱,龍北站內阻力損失10m水柱,龍南站內部阻力損失5m水柱,建筑熱指標取55kcal/m2h。 2、由以上參數,經計算選擇實驗改造方案如下: 1鍋爐房主循環泵換成H=24m,Q=480m3/h,N=45KW變頻泵 2龍南站一次供水加一臺變頻泵,H=12.5m Q=200m3/h N=15KW 3龍北站一次供水加一臺變頻泵,H=24m Q=240m3/h N=22KW 4龍南、龍北站變頻泵與原有管段并聯,并在原有管段增加閥門。 需要指出的是,由于水泵的參數不可能完全正好滿足管網的需要,在設備選擇過程中均有不同程度的取整。 3、按照鍋爐房主循環泵提供鍋爐房內部和1-2點阻力損失,各站分布變頻泵分別克服2-3、2-4及站內阻力損失的原則,本年度我公司對改造后的龍東供熱系統進行了調試運行。在調試過程中,我們本著在滿足供熱要求的前提下,盡量使兩個熱力站的一次回水溫度平衡,并且在可能的情況下盡量提高分布變頻泵的負荷,減少主循環泵的負荷,以期盡可能節約電能消耗。分布式變頻泵系統投運后,與原有單點設置循環泵系統相比,電流消耗實測如下: 系統單點循環泵一臺運行時消耗電流為130A; 分布式變頻泵多點運行時,實測數據表如下: 4、分布式變頻泵系統投運前后主循環泵出口壓力由0.6Mpa下降為0.39Mpa。 5、分析 幾臺泵電機的功率因數差別不大,均在0.78-0.81之間,如不考慮其差異,節能率為(130-56-17.1-26.8)/130×100%=23.15% 四、結論 分布式變頻泵系統是一種新型的水泵布置型式,與傳統的單點布置相比具有如下優點: 1、節約電能; 2、系統整體壓力水平較低,系統更加安全。 五、幾點體會 1、由于主循環泵一般布置在熱源回水,對于分布泵的布置(除主循環泵以外)應在熱力站的供水或盡量靠近經濟控制點處的供水管。 2、對于補水點處的補水定壓值應重新核算,由于一般情況下將分布泵布置在管網經濟控制點處時有困難,當將分布泵布置在站內時,對于分支線較長時,有可能引起補水點的飄移。對于此種工況,一種辦法是將補水點設在管網壓力最低點,另一種辦法是仍在熱源總回水處集中補水,適當提高補水定壓值。 3、在設備選擇上,主循環泵技術參數應適當留有裕量。 4、壓差控制點處壓差的控制:由于供熱管網距離較遠,信號傳輸不易實現或實現成本較高,采用計算值折算到主循環泵進出口;或在壓差控制點供回水管安裝壓力表,參考壓力表數值調整主循環泵進出口的壓差。 5、在分布式變頻泵系統中,由于水泵產品的技術參數是不連續的,不可能正好滿足實際需要,即使進行變頻調節也不可能正好滿足,系統中個別點的閥門調節仍然是有需要的。




