泵与风机节能技术.ppt

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1、泵与风机节能技术1内容介绍泵与风机节能意义和潜力泵与风机的基本理论泵与风机的运行调节方法泵与风机运行方式选择与节能改造PSAT2泵与风机节能意义和潜力节能意义能源短缺,能源有效利用率低。人均能源占有量为世界平均水平的40~50%。经济增长是以资源高消耗和牺牲环境为代价。统计资料表明,总的能源有效利用率约为30%,相当于发达国家50年代水平。据预测,按目前经济和能源生产的发展速度,未来能源缺口在20%左右。能源建设总方针:“开发和节约并重,近期要把节能放在首位”。97年通过了《中华人民共和国节约能源法》。节能潜力泵与风机数量多、分布面广。我国正在使用的水泵和风机分别超过3000万和70

2、0万台,总耗电量占全国总发电量的1/3。泵与风机普遍存在效率较低的问题,有些虽经节能技术改造,使效率有所提高,但由于新型高效调速方式的出现,使它们仍具有节电潜力可挖。3泵与风机节能意义和潜力高效锅炉给水泵与原水泵比较4泵与风机的基本理论泵与风机的分类叶片式:离心式、轴流式、混流式、旋涡式容积式其它形式离心式泵与风机风机泵5泵与风机的基本理论轴流式泵与风机泵风机6泵与风机的基本理论泵与风机的性能流量qV:单位时间内通过泵或风机的流体量。扬程(泵)H:单位重量液体通过泵后所获得的能量。风压(风机)p:单位体积气体通过风机后所获得的能量。有效功率Pe:单位时间通过泵或风机的流体后所获得的能

3、量。Pe=ρgqVH/1000=qVp/1000KW轴功率P:泵或风机轴上获的功率。泵或风机的效率η:泵与风机的效率即有效功率Pe与轴功率P之比。P=Pe/η7泵与风机的基本理论泵与风机的性能原动机功率Pg:原动机输出功率。Pg=P/ηtm=Pe/ηηtmηtm—传动效率原动机输入功率Pg/:Pg/=Pg/ηd=Pe/ηηtmηdηd—原动机效率调节效率(变速调节)ηV:变速装置的输出功率与输入功率之比。Pg/=Pg/ηdηV=Pe/ηηtmηdηV之比比转数:ns=3.65nqV0.5/H0.75nso=nqV0.5/(gH)0.75ny=nqV0.5/P200.75汽蚀比转数:C

4、=5.62nqV0.5/Δhr0.75S=5.62nqV0.5/Δhr0.75Ks=2πnqV0.5/(gΔhr)0.75/60Δhr---泵的必需汽蚀余量8泵与风机的基本理论性能曲线IS80-65-160离心泵性能曲线9泵与风机的基本理论性能曲线离心风机无因次性能曲线10泵与风机的基本理论相似定律(只改变转速n)qVP/qVm=nP/nmHP/Hm=PP/Pm=(nP/nm)2PP/Pm=(nP/nm)3风机无因次系数qV/=qV/(u2A2)p/=p/(ρu22)P/=P/(ρA2u23)管路特性曲线H=(pB-pA)/ρg+Ht+hW=Hst+hW11泵与风机的基本理论工作点性

5、能曲线与管路特性曲线的交点。泵的工作点M12泵与风机的基本理论泵与风机的联合运行串联串联性能曲线由单独泵的性能曲线的扬程在流量相同的情况下迭加得到。串联工作的特点是流量彼此相等,总扬程为每台泵的扬程之和。串联后总扬程小于泵单独工作时扬程的2倍,流量比一台泵单独工作时增大。13泵与风机的基本理论泵与风机的联合运行并联并联性能曲线由单独泵的性能曲线的流量在扬程相同的情况下迭加得到。并联工作的特点是扬程彼此相等,总流量为每台泵的流量之和。并联后总流量小于泵单独工作时流量的2倍,扬程比一台泵单独工作时增大。14泵与风机的运行调节方法泵与风机的运行调节:根据外界负荷变化,改变运行工况点(工作点

6、)使流量等参数符合要求。工作点是由性能曲线与管路特性曲线的交点确定的,泵与风机运行调节是通过改变性能曲线或管路阻力曲线来实现。调节方法分为两大类:非变速调节和变速调节。非变速调节节流调节离心式风机入口导流器调节动叶调节汽蚀调节15泵与风机的运行调节方法变速调节定速电动机的变速调节(低效变速调节)液力联轴器变速调节油膜转差离合器变速调节电磁转差离合器变速调节交流电动机的变速调节绕线式异步电动机转子串电组调速绕线式异步电动机串级调速鼠笼式异步电动机的变极调速鼠笼式异步电动机的变频调速原动机调速16泵与风机的运行调节方法节流调节分为吸入端节流和出口端节流,吸入端节流只适用于风机,不适用于水

7、泵。特点:调节简单、方便,初投资少,但能量损失大。过去普遍采用,现已逐渐被其它调节方式所替代。案例:某火力发电厂200MW机组,当机组负荷降为180MW时,采用出口阀节流,节流损失功率327KW,调节阀上压降达2.2MPa。出口端节流→17泵与风机的运行调节方法离心式风机入口导流器调节在叶轮进口前设置一组可调节转角的导流叶片。有轴向导流器、简易导流器和径向导流器。特点:入口导流器结构简单,运行可靠,初投资小,维护方便,比节流调节节省能量。离心风机普遍采用这

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