简论加压泵站节能的改造技术 简论加压泵站节能的改造技术

简论加压泵站节能的改造技术

  • 期刊名字:中华民居
  • 文件大小:609kb
  • 论文作者:王辉
  • 作者单位:连云港市自来水有限责任公司
  • 更新时间:2020-09-13
  • 下载次数:
论文简介

中华民居2011年11月简论加压泵站节能的改造技术王辉连云港市自来水有限责任公司)搞:本文详细阐述了余压利用的节能效果与试验结果表明:改造后节能效果明显节能率在20%-50%,提高泵进口压力在泵站出水压力和流歌不变的情况下,变频泵将随种进水压力的升高前转速下降,使泵舶工作扬程减小,能耗降低,从雨达到节能的口的,同时由于余压利用器的独特功能可起到减小水池容积的口的,从而降低初期投资关词:泵站改造;运行情况:数据分析:技术经济分析1泵站改造前后运行情况简介及工芝图1改遣前泵站运行电耗记录改造前,泵站进水讼水压为018MPa,泵站出水压力在078电限Whd单位供水耗电量/whm080MPa,泵站服务人口为22万人,每大供水量约为1500砰,泵站选用20011I010323台型号为8sh-SA,功率为5s5W,流量Q=180mh,扬程H=55m的丁频100.29泵供水。每天定时早5:00-8:0,晚16:00~20:00供水,由于单泵运行20011103满足不了水量2台泵并联出水量又过大,因此只好通过人工控制阀门开20011104启度来调节出水水量。这样M然能达到调节水量的日的但同时也使水泵单耗过大能源浪费严重。而这种运行方式在供水时会降低泵站周4698031围的市政管网压力影响泵站周围市政管网供水能力豪2改选后变频泵单独运行耗电记最针对改造前泵站存在的刹题采用如下节能改造方案经实际考察及理论计算服务人口为22万时,泵站最大日供水量为时间水加河出水眦加灿耗电敏几锯M单位供水耗电量AW·b20000183918402380最大小时流量为150m)h,所以改造选用流量住16m扬程x00018641855m,电机功率为45kW的6h-6A型尚心泵2台(用1备)常用泵采用变频调速装置,备用泵采用h速装置。在采用变频泵节能改造的基础上,在水泵吸水口处安装台余压利用器,可允分利用管网进入泵站的200186418绸班余压提高水泵前进水压力从而达到节能和降低供水成本的目的。水池2002021调节容积取最大门供木的10%,V=2580×01=258m3,最终确定取ⅴ水平均387池=300m3,变频泵与余压利用器联合工作,即关闭图1中市政进水管上从表2可以看出用变频泵单独运行时,平均耗电量为02108kWM直接进水池屮的门使水直接进入余压利用器,在泵站出水绿大于泵m与改造前对比平均节能率为326%站进水量时水泵问时抽水池中的水和市政管网来水水池水位下降在23改造后变频泵运行情况泵站出水量小于泵站进水量时,市政管网进水部分供给水泵,另一部改遣后变频泵与氽压利用器联合运行时打开余压利用器进问水管分通过余压利用器和问水支管给水池补水水池水位问升,这样既能利上的阀门关闭水池进水管上的阀门改造后余压利用器的工作方式是用泵站进水余压,又不致在高峰时降低泵站进水力而且可避免水|当用水高峰时,泵站进水躲小于泵站出水量时泵站出水由泵站进水量池的二次污染。其体工艺见图1和水池出水量两部分共同供给,这时水池出水,水位下降,当泵站进水量血杰贾P魏人大于泵站出水量时,泵站进水通过余压利用器部分供给泵站出水另建水支餐部分问到水池这吋水池进水,水位上升,通过如此往复循环可以防止水池中形成死水区,并降低二次污染通过计算这种方式还可以降低水池容积约50。运行情况见表3。知0压水3改选后变频泵与余压利用器联合运行耗电记录时阿进水量加d出水量m3d耗电量/W"hd軍你供水耗电iW.w/ou压同站88886818490.13200204228750.l3平均因1改造后泵站安装示意图从表3可以看出用变频泵和余压利用器联合运行时,平均单位供水2改造前后泵站试验数据及分析耗电量为013Whm3,与改造前对比平均节能率为58l1;与改造后变2.1改造前泵站运行情况频泵单独运行对比,平均节能率为37.76%改造前用2台工频泵从管网中直接吸水每天早500800晚16:3技术经济分析00-20:00供水,启动2台泵,服务人口散为22万,每天供水量为通过对本二次加压泵站改造从原来定时给水改为全日变频与余压1500m',耗电情况见表1。利用器联合供水试验结果表明节能效果明显。2.2改造后变频泵单独运行情况(1)改造前工频泉定时供水与改造后变频泵单独供水比较节能分析:采用变频制是山前一次加泵站常见的工作方式在试验中关闭改造前,小定时给水每大平均耗电为468Wh,平均每立方米水耗电余压利用器进叫水管上的阀门,打开水池进水管七的阀门使泵站进水量03132kW。在387kWh,每立方米中国煤化工时平均每大耗电为先进入水池然后用水泵从水池中吸水供给用户泵站进水管上压力恒元W)计算电922kWh,按06CNMHG采用变频象和余压为08MPa(高位水池来水)根据用水小区嫩不利点设定泵站出水力利用器联合运行时与改造前对比节能率在5811按节能率计算每天节为040MPa,耗电情况见表2。电27lkW按06元/(W中计算,每年节约61万元440·中华民居2011年11月浅谈暖通工程设计中存在的问题与对策赵海舟(机械工业第六设计研究院)搞要:笔者结合自身的作经验通过施工图设计及对施工图审查意见进行总结指出暖通空调设计中存在的问题及对策以供交流关键词:暖通L程;存在问题;原因:村饿1在暖通工程设计中存在的问题可无坡度敷设,但此时应保证管中的水流速不得小于025m1.l采暖热负荷计算错误及对策15旁通管的设置与系统排污补气有的办公楼、宿舍甚至礼堂围护结构的耗热景不技规范规定计算系挽冲洗排污的重要性,设计人员已是尽人皆知了。规范要求在冲少算成者计算错误致使散热器数嫩不够因而室内温度达不到设计要洗排污时隔断上机与末端没备,而隔断主机与末端进行冲洗排污主机求。容易漏算的H护结构有:与系统干管末端必须设置旁通管才能实现,日前空调工彩的施工队伍良(1)与不采暖房间相邻的隔墙楼板、门窗等莠不齐,有纤验的安装单位在设计上并未考虑设置务通管的情况下,自(2)采暖房间与楼梯间相邻的内墙(楼梯间不采暖)。己也会装设临时的旁通管道进行系统冲洗排污L作,而素质差的安装队(3)建筑物层以上悬挑出去部分的楼板伍则不管规范中如何规定,索性开启主机与木端,马马虎虎对付冲洗(4)不釆暖地下室或管道层的顶板。下了事。轻者造成主机与末端排管内结垢影响出力,重者造成堵塞使S)地下筮的窗井及与室外空气接触的外墙系统无法运行.这样的实例相当之多、为了避免这种情况的产生,设计者(6)层高不统时,高出相邻房问屋顶的山墙。在设计图纸的总说明屮,应当要求施厂单位装设临时旁通管道隔断主机这些都属于采暖热负荷计算错误以要对这些问题点针对性的加以(包括换热器)和末端设备进行冲洗排污,或者在系统设计中就设置水久重视,完全可以避免性的旁通管和常闭阀门1.2热力入口数量问题中洗排污时,水在管道中应有一定的流速,才能将大的重的污物冲关于入数材间题做法不有的开发商要求个单元个入口,出来,因此系统底部没附的排水管检要足够大系统项部要存排空补目的是便于以斤管理和收取采暖费用而有的开发商则雯求一栋楼一个气管.当利用膨胀管补气时膨帐管的管径要适当加大入口原因是可以节基建搜资所以没有个统的模式但无论采用16设计风机盘管系统时应注意之点哪种方式,设计人员既要考虑室内供暖系统的合理性,又要考虑与它外(1)冷凝水的排出管应当就近设立管擇水,这样可缩短水平排水的管网衔接的合理性不能只图内系统没计力便、省事,而不顾及室外管距离减少因排水管坡度不够集水滴水的危险,从制个风机盘管上引网系统同时设计图纸应标明入囗誉线建筑轴线的水平距离托热量出的排水管的管径以20x立而撑水立管和总管的尺寸还应大些及臂径,若为多个入口时,应分别注明每个单元的热负荷及管径而有些(2)在风机盘管与冷热水管接管上的手动与电动水阀下边应做集水设计仪标明了总热负荷这是不妥的因为人多数情况下,室外管网是由盘,该樂水盘可与风机管樂水盘迁通,也可以要求生家将断集水热力系统来设计安装的长,以保证13公共浴室、卫生间散热器型式选择不妥外保温防止二次凝结水《采暖通风与空气调节设计规范规定,相对湿度较太的房间应采用(3)要有检查口,其位置与大小,具体工程应和建筑紫密配合,协商耐腐蚀的散热器然而不少鞋的公共浴室、卫生间对选用的散热器不|解决好,应注意安装风机盘管处小吊顶拆装的方便因为这是使用维修加以特殊说明总说明屮散热器均采用锅制散热器也未强调在非采暖风机盘管必须的,季节应允水保养。钢制散热器必须注意防腐问题在相对湿度较大的环(4)风口要装过滤网,以保护盘清洁,否则热交换效率低很快境下,其腐蚀非常严呕因此该类场所最好采用铸铁散热器或铝制散热(5)注意当要在风机盘管上接道时,应选用高静压的风机盘管设备。器但应让意铝制散热器与钢散热器不应在同热水系统中使用在17排气设计不合理未考虑所排气体的比重而布设排风囗安装有热表和巾温阀的热水采暖系统中,也不宜釆用水流通道内含有某医院中心化验宣,各化验賓屮使用不同的药品,其排风全部由吊粗砂的铸铁散热器入冂排走,结果确酸、甲醛、乙醚每∏耗最约1L而室内换气效果不好,14供暖管道敷设坡度不符合规范要求这些药品的气味刺人眼目,原因:排风量并不少,但是吸风口均在吊顶◆《暖通风与空气调节没计规范规定采暖管道的数设应有一定的上,下边无吸凤口,使溶剂蒸发出的比重大于空气的气体不能排走而积坡度对于热水管城度宜采用0B,不得小002,然而,有的工程采存在地板附近使室内有害气体增加供、回水管坡度只有000100015当然,如确因条件限制,热水管道也对策:修改排风管道增加靠近底板处的排风吸入口(2)采用变频泵和余压利用器联合运行与采用变频泵单独运行对比(2)加压泵站余压利用节能技术不但适用于旧泵站的改造,也适用节能率在371%.按节能率计算每天节电180kWh,折合3万元,在新建泵站上;而余利用器具有占地小造价低安装方便,不蓄运这样可避免泵站进水压力白白浪费,节省很大部分能量行费用和维护管理等优点,同时可以避免原来匚频管道泉直接从管树中)从以上计算可以看出利用余压节省加压泵站运行费用相当可抽水造成周边供水能力下降的情况和易使管网爆裂报毁用户用水器具观在冂供水量约1800m的泵站进水压力在018MP情况下,采用余情况的发生,因此它的应用为加压泵站节能开辟了一条崭新的途径压利用器可节能3776,每年为供水部门节约费用394万元,平均降低供水成木007元4结论I姚宏加压泵H中国煤化工喻尔露略滨工业大学(1)通过采用余压利用器,使泵站在目前采用变频控制基础上节能37表明余压利用器有很大的推广空间和应用价鱼;同时杂压利用口汤理真,周诗器的使用还可以节省水池容积,降低泵站初期投资3正本离心水泵的高效节能措施节能,9988441

论文截图
版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。