泵类节电技术(pumps technology saving electricity)是指提高泵类运行效率,降低电能消耗的措施与方法。泵是一种输送流体的水力机械,用途广,种类多。社会上泵的拥有量很大,是一种主要的用电设备。泵的节电措施和方法有:改造低效泵,降低管路阻力,选用合理的调节方式,合理选型等。
简介泵类节电技术(pumps technology saving electricity)是指提高泵类运行效率,降低电能消耗的措施与方法。泵是一种输送流体的水力机械,用途广,种类多。
社会上泵的拥有量很大,是一种主要的用电设备。泵的节电措施和方法有:改造低效泵,降低管路阻力,选用合理的调节方式,合理选型等1。
改造低效泵泵运行效率的高低,是节电优劣的衡量标志。造成泵运行效率低的原因有:
①设计制造工艺水平落后,使泵本身的额定效率低;
②泵的设计选型不当或匹配不合理,使泵运行工作点偏离高效区;
③长期使用,维护不当,磨损严重。在改造前,须对泵进行电能平衡测试,以便分析泵运行效率低的原因,确定改造的对策。
改造低效泵的措施有:
(1)更新或改造低效泵。由于制造工艺、结构等原因使泵的效率低下的,叮采用重新选型的方法,用新的高效泵把低效泵替换下来,或者用高效型的叶轮代替低效泵的叶轮。用换叶轮的办法改造低效泵,泵壳和电机不改动,工作量小,较为经济,节电效果亦显著。
如某电厂,将中压给水泵(DG150-90型)的叶轮改为扭曲型,并采用精密浇铸工艺。提高叶轮流道的光洁程度,使改造后的泵的流量从原来的140t/h ,提高到216t/h,效率也从59%提高到79%,每年可节电100万kW·h。
(2)多级泵采用减级运行。由于设计选型不当,造成泵的额定扬程过大的,可以拆去一级或二级叶轮,从而改变了泵的特性曲线,适当降低了泵的扬程、流量并减少了电能的消耗。
(3)单级泵扬程过高的,可采用车削叶轮直径的办法。适度切削叶轮可降低泵的特性曲线,从而降低电能消耗。切削量与泵的比转数有关,比转数越高则切削量越小。轴流泵不宜采用切削叶轮的办法改造。
(4)打磨叶轮流道,提高流道光洁程度,减少水头损失。
(5)提高检修、装配质量,定期进行运行维护,保持密封良好,减少泄漏损失。
降低管路阻力 泵在工作时,流体经过管路与闸门时会造成能量的损失口因此降低管路的阻力也是泵运行节电的一个重要方面。
降低管路阻力的方法有:
(1)离心式水泵去掉底阀,用真空泵或射流抽真空的办法注水。
(2)用微阻缓闭止回阀替代旧式止逆阀,在降低管路阻力的同时还可消除水锤现象。
(3)减少不必要的弯道、阀门,定期清洗管路,除掉水垢和杂物2。
选用合理的调节方式由于泵类输送的流体量是根据需要而变动的。因此,需要对泵的流量进行人工凋节。
调节方法:
①通过调节管路上阀门的开度,来改变泵的工作点;
②通过改变泵的工作台数来进行流量粗调节,再采用调速方法来进行流量的细调节。
第一种调节方法是用增加管路的阻力来实现的,因此是一种不可取的方法。第二种方法是用改变泵的特性曲线来实现的,是一种节能方法。泵类的调节方法很多,具体选择哪一种可视实际情况而定1。
合理选型正确合理地选用泵,是保证安全经济运行的前提,也是实现节电的基础。泵的选型包括确定泵的型号、台数、规格、转速以及配套的电动机及相应的调节方式。
选型的原则:
①所选用的泵能满足最大扬程和最大流量的需要;
②选用结构合理的高效型泵,在条件允许的情况下,尽最选用高转速的泵;
③选择节能型调节方式,使泵的运行工况点能保持在高效区内;
④有效率较高的管网系统与其相配合。
选型时,需掌握输送的流体的物理特性,输送的最大流黛、最小流量和扬程,管网的布置及几何尺寸,以及流量、扬程控制点的参数。
选型的步骤是:
①计算设计的流量与扬程;
②选定泵的转速,计算出比转数;
③根据比转数,决定所选泵的类型、台数和级数;
④根据所选的类型,在该型泵的综合性能图上选取最合适的型号,确定转速、功率和工作范围;
⑤从泵的样本上查出该台泵的性能曲线,有多台泵同时工作的,要绘出不同运行方式下泵的性能曲线;
⑥根据管路性能曲线和不同运行方式下的泵的性能曲线,校核泵的工况点,如果泵的工况点不在高效区域内,则应重复上述步骤再选,直至运行工况点落在高效区域内为止3。
本词条内容贡献者为:
石季英 - 副教授 - 天津大学