控制系统改造部分的关键在于与原有系统的无缝对接。驱动设备同时实现电气回路与控制回路的危机管理旁路系统,在变频故障时能够启用旁路系统保证设备的正常运行、同时保证流量可调,并且切换后的全部控制仍然在dcs系统上按照原来的操作方式进行操作控制。在改造完成后,新增加部份和原系统完全熔合为一体。
根据流体力学原理,理想化的简单流体系统其系统特性是不变的,流量与流速成一次线性关系(对于风机系统等同于流量与风机转速成一次线性关系),系统阻力与流速成二次方非线性关系,系统消耗功率与流速成三次方非线性关系,通过等价代换可以得到系统功率消耗与流量成三次方线性关系;那么,,风门前后温度的差异足以说明这一点。
实际生产中风机作为一个复杂系统其能耗与多个参数有关,并且在不同工况下呈非线性关系,比如旋转机构的机械摩擦与转速的非线性关系、风机叶片磨损和积尘导致的复杂空气动力学特性、风道积尘导致的管道特性变化、系统在使用过程中发生的固有振动特性变化等。变频改造节能与风机的设计参数(确定风机设计负荷),风机的进出口风压、风量(确定风机实用负荷)、电机的设计参数和实际负荷电流等有直接关系,同时和海拨也有一定关系。客观的讲,没有人能够仅仅通过理论计算就能定量出节能效果,但我们仍然可以根据经验、在已知的实际条件分析基础上对节能效果进行估算,估算结果不失参考价值。
根据经验:工频改变频的节能基本尊从下图的规律(以某45kw风机为例)。
在上面的示意图中我们可以看到在不同流量条件下现行系统(恒定转速入口风门控制)与采用变频控制系统电机能耗的差异。在70%额定流量负荷下,以往实施的节能改造中同类系统的实测数据表明采用变频控制能耗下降约为现行系统的30%左右,50%负荷可在40%以上;80%负荷约在20%左右。电机功率越大能耗下降的比例会相应增加,因为变频器本身的能耗比例降低了。
在上表中,运行数量为实际运行的电机数量,计算单耗为单台设备根据实测数据计算得到的耗电量,按照运行数量确定的实际总功率为960kw。每天的节能量是以每天工作24小时计算,年节能量是每年工作330天计算;变频节能改造后总共可节能约4665600.87度。
如果我们以以¥0.45元/kwh计,年节约的电费将达到:
4665600.87×0.45=¥2099520.39元(约209.952万元)
工频改变频后,如果仅从节能角度进行分析整个经济效益的话,投资可在一年左右的时间内收回。但在电力**不足的今天,由于节能而使设备延长运行时间(或不停地连续运行),由此而产生的增产将是最大的经济效益;所以节能效果越好,经济收益就越可观。
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