摘要 本文叙述了供热空调系统运行中存在水泵耗能量较大,运行效率较低等问题,分析了能耗大的原因,提出了应从设计、设备、调速方法和管理等诸多方面采取相应措施。降低能耗提高效率。 关键词 水泵 设计电功率 运行耗电量 大流量 变频调速 强化管理 节能运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 序言
《民用建筑节能设计标准》规定,供热系统中循环水泵的电功耗一般应控制在单位建筑面积0.35~0.45W/m2的范围内,实际上约为0.5~0.6 W/m2,甚至高达0.6~0.9 W/m2。
(2)扬程选择过高,造成选用泵偏大 |
使空调供热泵能耗偏大的原因有设计造成的、运行形成的和泵本身等。因此,应从设计、运行和提高泵的性能等方面进
行。
3.1 严格按照水输送系数的要求确定水泵的型号
建设部1986年批准颁布的《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》中规定的控制指标为:设计选用的水泵水输送系统WTF应大于、等于设计计算条件下(供、回水设计温度为95/70℃)的理论水输送系数(WTF)th的0.6倍,即WTF≥0.6(WTF)th。
水输送系数的定义是:循环水泵单位电耗(1kWh)所能输送出的热媒供热量。
设计水输送系数 :全日设计供热量:Nq:全日水泵输送热媒的设计耗电量。
设计条件下的理论水输送系数(WTF)th见表3。
0.6(WTF)th 表3
∑L(m) |
200 |
400 |
600 |
800 |
1000 |
1200 |
1400 |
1600 |
0.6(WTF)th |
274 |
240 |
229 |
209 |
200 |
195 |
189 |
179 |
∑L(m) |
1800 |
2000 |
2200 |
2400 |
2600 |
2800 |
3000 |
|
0.6(WTF)th |
169 |
161 |
153 |
146 |
140 |
134 |
129 |
|
按上述标准,一个约9.0万m2供热系统的循环水泵的轴功率不得超过32kW。
3.2 采用先进的泵的性能调节方法
(1)传统的泵性能调节方法
以往,采用改变叶轮外径或采用减速机改变转速等方法来改变泵的性能,表4为泵性能改变的情况。
泵性能的改变 表4
|
叶轮外径 |
转速 |
水量 |
扬程 |
轴功率 |
性 能 |
D |
N |
Q |
H |
P |
叶轮外径加工 |
D′ |
N |
Q×(D′/D)2 |
H×(D′/D)2 |
P×(D′/D)4 |
调节转速 |
D |
N′ |
Q×(N′/N)2 |
H×(N′/N)2 |
P×(N′/N)3 |
从表4可知,理论上泵的性能调节是非常简单的,但,实际上尚存在许多问题,例如,在改变叶轮外径时,可能出现的问题:
1)必须拆下叶轮,停泵时间较长;
2)叶轮可能出现重量不平衡,产生异常振动;
3)加工量大时,泵的效率下降,甚至产生噪声;
(2)当需要增加负荷时,则不能恢复到原来的性能。
设置减速机时,必须修改基础。
(3)变频器的应用
多年来已经研制出多种交流电动机调速装置,如定子调压调速、变极调速、滑差调速、电磁耦合器调速、串级调整、整流子电机调速和液力耦合器调速等。但上述调速方式仍存在调速范围窄等缺点。随着电力电子技术、微电子技术及控制理论的发展,作为交流调速中心的变频调速技术得到了显著的发展。这种调速方式具有节能,调速范围大(从1:00~1:1000),易于实现正、反转切换,起动电流小和结构简单、运行安全可靠的优点。
我国变频调速装置的市场售价是800~1500元/kW,大致是被控制调速的电动机自身价格的8~12倍,投资回收期短,一般为1~2年。
变频调速系统中交流电动机和变频调速装置的发展,随着技术水平的提高,当前国内外都在开展诸如变频调速专用异步电动机这类的高效运行电动机的研究,使电动机适应驱动装置的特点,因此电动机的功率密度可提高20%,功率因数可提高5个百分点,平均效率可提高3%。随着电力电子技术、计算机技术、控制技术的发展,变频器的功能、性能得到了很大的提高。根据其性能及控制方式可分为:通用型、多功能型、高性能型,其控制方式也依次为v/f控制、电压型PWM控制、矢量控制等。
图4表示的是泵的运行时间较长、出力较大的循环泵的性能,泵出口口径100mm,4极单吸离心泵,轴功率15kW,运行时间24h×355日,配管阻力约为扬程的50%。采用变频调速运行方式后,计算节电量约为47%。实际运行时的节电量也能达到35%。见表5。
图4 节能效果
节电量计算值 表5
流量(L/min) |
转速比 |
轴功率 |
耗电量 |
节约电量 | ||
现状流量 |
现状阀门开度(全开) |
1850(1.23) |
1.0 |
13.5 |
115000 |
0 |
设计流量运行点 |
1500(1.00) |
0.81 |
7.2 |
61300 |
53700 | |
改变流量时 |
-10% |
1350(0.9) |
0.73 |
5.2 |
44300 |
70700 |
-20% |
1200(0.8) |
0.65 |
3.7 |
31500 |
83500 | |
-30% |
1050(0.7) |
0.57 |
2.5 |
21300 |
93700 |
3.3 强化管理,实施泵系统的经济运行和节能运行
(1)管理标准:中华人民共和国国家标准《泵类系统电能平衡的测试与计算法》(GB/T 13468)。《工业用离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行》(GB/T 13469-92)。
(2) 测试系统图(5)
(3)测试项目与内容:包括泵系统输入电能和有功功率;电动机输出能量、功率和运行效率;机械传动机械和调速装置的能量损耗和传动效率;泵输入能量和功率;泵输出的能量、有效功率和运行功率;机组运行效率、电能利用率;系统管网的能量损耗和效率;泵系统运行效率、电能利用率。
(4)系统经济运行和节能运行的技术要求:包括系统的机组设备必须达到选型优化、匹配合理;交流电动机的选型必须符合GB 12497的要求;泵的选型要求;管网设置要求和系统运行要求等。
(5)系统经济运行的判别与评价(见表6)
图5 测试系统图
系统经济运行判别与评价① 表6
比较内容 |
对现有机组设备 |
对现有机组设备 |
对管网的判别指标 |
对系统运行 |
现有机组额定效率÷节能型产品机组额定效率×100 |
现有机组实测电有利用率÷现有机组额定电能利用率×100 |
管网电能利用率÷管网额定电能利用率×100 |
实际单位电耗÷电耗定额×100 | |
优良 |
&>90 |
&>85 |
&>80 |
&>100 |
合格 |
≥80~90 |
≥70~85 |
≥70~80 |
=100 |
不合格 |
&<80 |
&<70 |
&<70 |
&>100 |
① 摘自《供热节能国家标准行业标准汇编》
(6)系统经济运行的管理。包括掌握与运行有关的工况因素,了解系统中机组管网是否经常处于经济运行状态;在泵机组和管网的有关部位安装流量、压力流量仪表,监视系统运行情况;建立运行日志和设备技术档案;建立系统运行操作规程、事故处理规程、用电考核制度、检测维修制度。
(7)系统经济运行、节能运行的技术措施
3.4 选用高效、可靠、耐用、维修量少的水泵
有许多资料表明:水泵投资占公用建筑空调系统总投资的0.5%~1%,水泵电功率约为空调总电功率的15%~20%(约为5~6W/m2)而冷冻水泵的耗电量为空调系统总能耗的8%~12%,冷却水泵的耗电量约为12~15%。投资少、能耗大是水泵输送系统的特点,因此,即使稍微增加一些水泵投资,也应通过选用高效、可靠、耐用的泵,降低运行电耗,提高运行效率。
同样,也有许多资料表明:水泵投资约占锅炉房供热系统总投资的4%,但在运行成本中,电费约为10%~15%。高效泵虽然价格稍贵些,但为了可靠、安全供热,为了降低运行成本,从投入产出比上看,也是非常合理的。
4 小结
本文介绍了供热空调系统运行中存在水泵耗能量较大,运行效率较低的问题:初步分析了能耗较大的原因;提出了要从设计、先进调速方法、管理、设备等各方面采取相应措施、降低能耗、提高效率。由于水泵节能牵涉到设计、施工、运行和生产厂家等各个方面只有大家都重视,才能达到预计的节能目标。虽然,作者了解的情况不多,分析问题也不够,但写这篇文章的目的,主要是引起大家的重视。
参考文献
1 北京合理用能评估中心,北京地区公用建筑空调调查报告,2001
2 中国建筑学会暖通空调专业委员会,全国暖通空调制冷2000年学术年会论文集
3 建筑节能专业委员会,建筑节能技术,1996
4 石兆玉,供热系统运行调节与控制,1992
5 建设部城市建设研究院,城市供热节能国家标准行业标准汇编,1999
6 日本省ユネㄦギ,1999(临时增刊),水泵的节能
7 国家经贸委节能信息传播中心,交流电动机变频调速节能技术指南,2001