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变频调速在福建恒源自来水厂的应用方案介绍

时间:2015-01-18  来源:扁平线圈电感厂家  点击:
  将这两种方法相比较可见,在流量相同的情况下,转速控制避免了阀门控制下因压头的升高和管阻增大所带来的能量损失。在流量减小时,转速控制使压头反而大幅度降低,所以它只需要一个比阀门控制小得多的,得以充分利用的功率损电感生产耗。泵的效率特性曲线η-Q,如图3所示。随着转速的降低,泵的高效率区段将向左方移动。这说明,转速控制方式在低速小流量时,仍可使泵机高效率运行。

三. 经济型系统调度方案

  自来水厂引进的九洲高压变频器是“一拖三”型变频器,既变频器配套三个旁路柜,分别与三台电机相连,通过旁路柜的刀闸对三台水泵进行工频转换,当一台水泵处于变频状态时,其余两台水泵处于工频运行状态。由于水厂此前已经进行了节能运做,对其中的两台水泵(一台国内生产,另一台为德国生产)已经进行了切削,水轮叶的面积大大缩小,因此使水泵的额定功率变小,节能空间也不如切削之前的效果好,经过我方变频调试人员同用户的共同协商,决定以其中一台未经过切削的#10水泵为主水泵,另外两台#9,#13水泵为备用泵。


三化,三钢为自来水厂的两个供水大户。其中两差模电感厂的情况如下:

  1.自来水厂的主要供水单位有两家,而两家共用一个进水母管。

  2.三化,三钢的母管扬程大约差4米左右,三钢为扬程低者。

  3.三钢由于过去需水量比较大,而且由于特殊工况要求,水量补充不允许中断,因此厂内在近年建立了一个比较大的蓄水池,因次所需水量较小,而三化所需水量较大,三化所需水量大约为三钢的1-2倍。

  4.由于过去通过调节阀门控制水量大小,现在两厂阀门皆没处在全开状态。

  5.由于两厂水量调节需通过用户观察员,用户操作员,用户调度,水厂调度,水厂操作员几个环节,信息流通不是很快捷,阀门调节比较频繁。

  6.三化总共有九个进水阀门,其中6个供清水用,3个供钢厂工业用水,但清水用水比较少,而阀门却多,工业用水需求量大,而阀门却少,这就造成蓄水池大量溢水,资源浪费严重。

  高压变频器是一种新型的高科技节能产品,它的节能原理是取代了原有的控制阀门调节变为电动机转速调节,根据上诉情况,我们提出了以下经济性运行方案:

  1.在水厂操作车间安装三化,三钢水流量表,这样可以时时观测到供水量,方便的对水量进行调整。

  2.经常了解三钢,三化进水阀门的开度情况,确保三化阀门为全开状态。

  3. 通过进10天的调试过程,我们发现三化水量在2700吨,三钢水量为2000吨即为长期供水水量的最佳值。

  4. 如果三化要加水,调度要了解三化需加水量,例如300吨,在通知水厂操作车间以流量表显示为基础,调节变频器频率,使三化水量加大到300吨为止。

  5. 加减水量后,要了解三化水量情况,满足后即调回正常供水情况。

  6. 长期供水中,三钢阀门有开大或开小的情况,如塑封电感器果开大阀塑封电感门即三钢水量增大了,此时调节变频器频率满足三化供水要求,如关小阀门即三钢水量减小,此时三化水量明显增大,要即时调节变频器频率,使其达正常供水状态,避免三化调节阀门。三钢供水稳定后要提示他把阀门关到正常情况,调节变频机组恢复到正常的供水环境。

  7. 变频机组#10可提供0-6000吨水量,若需水量大绕行电感器于6000吨,此时需加一工频运行小机组,可再次通过对变频器的调节控制水量,尽量不要使变频器长期运行在50HZ工频环境下。

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