提高站内水泵效率.doc

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1、提高站内水井泵效率小组名称:供热三队QC小组发布人:张继伟小组单位:河南油田分公司第二采油厂注汽工程部日  期:2009年11月8日一、小组概况小组名称供热三队QC小组课题注册时间2009年月课题注册编号活动起止时间2009年3~11月小组活动次数10次小组出勤率100%小组类型攻关型小组成员姓名职务文化程度是否受过QC培训组长张继伟技术副队长本科是组员党建军水电主管专科是组员张均辉队长专科是组员李海涛生产副队长专科是组员段礼宾书记技师是组员黄建科安全员专科是组员舒静经管员本科是二、选题理由1、我队注汽炉、

2、燃煤炉及外输和生活用水都是由站内和站外水井提供。07年用水量在207019m3,08年全年用水量在188809m3,水井电潜泵用电占我队总用电量的7.5%左右。由于用电量较大,是我队的降本增效的重点攻关项目。2、我队站内水井泵有一台功率较小的变频器,如果克服功率匹配的难题,可将闲置设备利用,将投入资金降至最低,达到最大的投入-产出效果。3、为了降低水井泵的用电量,减少操作工人的相关工作量,我们QC小组选择了清水罐液位的自动化控制作为QC活动的课题。利用液位传感器对变频器的信号反馈,输出相对应的频率对电机的转

3、速进行调整,达到对水井电潜泵功率的控制,从而有效的降低成本。三、现状调查1、操作方式:站内水井和站外水井都没有反馈装置,依靠工人对清水罐浮筒的定时巡检进行检查。水位及水流量的控制由工人对水泵管线出口阀开度进行手动调节。2、电气设备:站内水井的启停控制通过配电室的水源井变频柜进行控制,电机功率为22KW,可选择工频或变频方式运行。但由于站内水井泵和变频器功率不匹配(15KW),不能可靠运行。站外水井的启停控制通过附近的配电箱,使用继电接触控制方式直接启动,电机功率为22KW,没有配备变频器。3、运行时间:站内

4、水井和站外水井的运行为交替轮换运行,可选择时间单位为星期、半月和月等不同方式,基本原则是运行时间尽量平等。我队现在使用每月轮换一次的方式。4、单位电耗(排除使用变频器作试验的时间段):根据上表的统计可以表明:现有状态下,每方水的电耗为0.62--0.72度之间,每度电可采水量为1.39--1.61之间。经过对以上数值取平均值,得出我队的平均产水电耗为:0.658kw.h/m3一、活动目标我们QC小组本次的目标是:通过开展QC活动,将10#站内水井单位用水电耗降低至现在的60%以下;全年用水电耗降低25%。二

5、、可行性分析1、由于用水量小于泵的额定产水量,导致泵效低,通过提高泵效可达到节能效果2、变频器对风机、泵类设备的节能效果已形成共识,可提高泵的效率3、小组成员已找到自制水位传感器的方法,并找到了支持小功率变频器拖动大电机的技术要求和理论依据通过分析,认为目标是可以实现的。三、原因分析1、利用因果图进行原因分析2、要因确认根据以上因果分析,经全体QC小组成员对数据的采集分析,得出影响最大的因素是:机电设备功率不匹配,井泵配置不合理导致的泵效低是影响产水电耗的主要因素。七、制定对策通过长期对自控系统运行的经验和

6、行业内已经形成的定论,我队QC小组将水泵增效的手段重点放在站内水井变频器上。在进行了多次试验后对遇到的问题进行了认真的分析,并制定了相应的对策,拿出了具体实施方案:问题1、在变频器频率低于30Hz时电磁流量计无显示。解决方案:电磁流量计开关电源桥式整流器前端加滤波电容,增大电源储备能力问题2、变频器(15KW)与水泵电机(22KW)功率不匹配。解决方案:确定变频器额定功率时水泵电机对应的频率值,对变频器散热系统进行检修保养,以保证短时间内的过负荷运行能力问题3、清水罐无反馈信号,变频器不能形成闭环控制。解决

7、方案:加工液位传感器,并对信号变换,成为可为变频器所接受的电量信号问题4、用变频器拖动水泵电机,启动时经常导致电机监控保护器动作。解决方案:对电机和变频器进行检查,确认正常后分析问题,将水泵电机起始频率设定为15HZ,跳过监控器动作敏感区综上所述,对出现的问题进行分析并制定了相应的对策后,可以实现变频器拖动水泵电机长期可靠的运行,并对我队自已加工的传感器和变送器进行了测试,确保其长期运行时的可靠性和低廉的维护成本。在对水泵电机在不同的频率时的流量和功率进行分析对比后,根据表中数据确定最优的水位对应频率值,实

8、现单位电耗的最低和能效的最高。水泵电机频率-流量/功率对应表:频率电磁流量涡街流量功率(kw)电流(A)功率因数每方水耗电每度电产水(Hz)(m3/H)(m3/H)2715.415.43.69.20.990.234.283021.921.75.211.60.990.244.213329.829.67.415.20.990.254.033636.135.710.320.10.990.293.503943.4642.

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