恒压供水技师论文

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1、技师专业论文职业:维修电工技师变频器在离心水泵恒压供水系统中的应用——供水系统节能技术改造摘要1关键词1引言1第一章我公司设备现状2一、供水设备现状2二、改造方案2第二章变频恒压供水方案介绍3一、背景介绍4二、变频恒压供水系统的组成9三、控制原理10第三章改造效果11一、恒压供水12二、变频节能12三、设备损耗12结论12参考文献14变频器在离心水泵恒压供水系统中的应用——供水系统节能技术改造摘要:我公司发酵工序使用离心水泵供应生产所需冷却水。由于采用的是传统的增减水泵运行数量的控制方式,造成供水水压波动较大,电能浪费严重。引

2、入变频器恒压供水系统后,可根据用水量的变化自动调节补水泵的转速,从而达到平稳调节供水压力,同时提高了离心水泵电机的运行效率,大大节约了电能。关键词:变频器恒压供水平稳调节节能引言:在柠檬酸生产工艺中,发酵是最重要的一个环节。在发酵过程中,对发酵罐内的温度、压力、溶解氧等参数要求较高,必须严格控制在允许值以内,否则将会影响到发酵质量。轻则影响产品质量,重则导致质量事故。发酵罐内温度的控制采用的是电动阀控制冷却水进水量,对发酵罐进行降温处理,使温度保持在设定值范围内。电动阀的开度经PLC由发酵罐温度进行自动控制,控制方案较好。但此

3、方案要求冷却水的供应压力能稳定在0.14〜0.17MPa,才能起到良好的控制效果。而由于我公司公用工程冷却水供应压力不稳定,造成冷却水进水量不稳定,从而导致此温度控制方案未能达到预计的控制效果。第一章我公司设备现状一、供水设备现状我公司公用工程发酵供水系统原采用传统的人工手动控制方式,共有六台离心式双吸水泵,从循环水池中取水供应到发酵罐冷却盘管中。水泵电机为Y-315M1-4132KW三相异步电动机,额定电流为237A。在正常生产过程屮,一般开启3-4台水泵,其余2台作为备用设备。发酵供水水压随用水量的变化由操作工人增减水泵运

4、行数量控制,常发生因操作工人失误或经验不足,造成水压控制不稳定;另外由于冷却循环水用量不断的变化,在负荷较低的情况下,运行3台水泵时供水压力偏低,不能满足工艺要求,运行4台水泵则电机处于轻载状态,使用效率降低,浪费了电能。这种传统的控制方案存在着如下缺点:操作方式落后,人为因素很大;管网水压波动大,影响产晶质量;管理方式落后,设备运行不合理,能耗高,生产成本高。二、改造方案为了能够较好的解决供水压力恒定,同时达到提高电机效率,降低电能损耗的目的,根据多年工作经验,以及对相关知识、文献资料的学习,我提出了变频恒压供水的技术改造方

5、案。釆用变频器、PID控制器、压力变送器形成闭环控制系统。如图:第二章变频恒压供水方案介绍一、背景介绍水资源及能源紧缺是制约我国经济发展的重耍因素,节水节能是我国社会经济持续发展的基本国策。节能降耗、降木增效也是我公司目前的工作重点。而我公司原供水方案不合理,水泵一旦开始工作,电机便以额定转速运行,并以额定出水量供水,当用水低谷时,管网压力过高,造成输水管道、设备损坏,使水口口流掉,造成水资源浪费;而用水高峰期,必须开启4台水泵,而每台泵出力又不能达到额定负荷,造成电能浪费。用水的多少是经常变动的,因此供水不足或供水过剩的情况

6、时有发生。用水与供水之间的不平衡集中反映在供水的压力上,即用水多而供水少,则压力低;用水少而供水多,则压力高。因此,保持供水压力的恒定,可使供水与用水Z间保持平衡,确保系统安全、稳定、长周期运行。如今,随着电子技术的发展,变频器功能日趋完善,性能大大提高。交流电机变频调速技术已是一项丿'•泛应用的节能技术。它可以实现控制电动机软启软停,起动平稳,起动电流可以限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;不仅可以降低设备故障率,还可以人幅减小电能损耗。由于泵的平均转速降低了,延长了泵和阀门等设备的使用寿命;消除了水泵起动和停

7、止时的水锤效应。确保系统安全、稳定运行。苴稳定安全的运行性能,简单方便的操作方式,及齐全周到的功能,使供水实现节水、节电、节省人为的目标,最终达到高效率的运行目的。因此,釆用变频恒压供水技术,可以大大改善供水性能,稳定供水压力,提高产品质量,节约电能,降低成本,提高效益。变频恒压供水技术改造方案势在必行。二、变频恒压供水系统的组成此次改造,根据我公司实际情况,变频恒压供水系统市以下几部分组成:水源、离心泵、压力传感器、PID调节器、变频器。工作流程是:利用设置在管网上的压力传感器将管网系统内因用水量的变化引起的水压的变化,及时

8、将信号(DC4〜20mA)反馈到PID调节器,PID调节器显示出管网水压并与设定控制压力和对比,进行运算后输出相应的控制信号(DC4〜20mA)至变频器,变频器根据控制信号输出相应频率,改变水泵电机的运行转速,调节出水压力,使得管网压力与控制压力一致。相关设备有:1・电动机:

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