摘 要:隨著市場競爭的不斷加劇,節能增效已經成為提高產品競爭力的重要手段之一。而在軋鋼加熱爐的生產中,風機電能消耗是一筆不小的生產費用開支。本文分析了變頻調速技術在三鋼棒材廠加熱爐風機中的應用,并通過運行實驗得出變頻改造的經濟性。
關鍵詞:變頻調速 風機 節能
中圖分類號:TK223.2 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)06(b)-0091-02
福建三鋼棒材廠采用兩座蓄熱式加熱爐加熱,設計加熱能力100 t(冷坯)和60 t(冷坯),采用空氣、煤氣雙預熱的蓄熱式燒嘴技術,燃料為轉爐煤氣,煤氣熱值5860 kJ/m3。兩座加熱爐一共有6臺風機,其中鼓風機2臺,引風機4臺。操作工在操作臺通過調節風門擋板來實現風量的調節,從而實現對風壓、排煙溫度、爐膛壓力的控制。鼓風機擋板開度的控制主要參考操作臺顯示的空氣壓力,而引風機主要靠操作人員的經驗。因此控制不夠精確,且通過多次煉鋼綜合改造后,棒材線熱裝率達到了80%以上,加熱爐風機長期在低負荷運行,導致了大量的電能損耗。因此決定對加熱爐風機控制系統進行變頻節能改造。
1 風機電機定速拖動的運行分析
1.1 加熱爐風機運行情況
電機在熱生產時會有很大的余量,擋板通常會檔板調到20%左右運行,在高速轉動的風機和低負荷的運行情況下,分機會產生較大的震動,電機溫度高,現場噪聲大且操作環境惡劣。停爐保溫期間,由于加熱爐熱負荷很低。通常將擋板調到10%以下時,由于負壓過大,對機械沖擊大,甚至可能會引起管道的喘振,危及設備運行安全。
1.2 風機定速拖動時的缺陷
(1)風機電能損耗嚴重。風機在低負荷運行時,在擋板兩側風壓較大,出現極大的風壓損耗和節流損耗,風機的能效轉換效率低。(2)工作環境惡劣。風機運行的負荷較低的時候,會造成管道震動而產生較大的噪音,旁邊操作臺會因此震動并且造成噪音超標,會危害到操作工人的身體健康。(3)危害設備。電流會在啟動時較大,音響廠內的電源波動,耗電量大。也會因想到電機的壽命。電機和風機的軸承在運行產生的過大震動會造成較大磨損。且造成風道、風機軟連接壽命降低。僅2012年一年,兩臺鼓風機風機軟連接更換次數達到了3次。燒電機的現象也時常出現。
2 風機調速運行時的節能原理分析
2.1 風機運行特性曲線
用以表示通風機的主要性能參數(如風壓H、風量Q、功率N及效率η)之間關系的曲線稱為風機特性曲線或風機性能曲線。為了使用方便,通常將H—Q曲線、N—Q曲線、η—Q曲線畫在同一圖上。離心式風機,其屬于平方轉矩類型的負載,在額定轉速運行的特性曲線如(圖1)。
從(圖1)可以看出,在一定轉速下,風機的效率隨著風量的改變而變化,但其中有一個效率最高點ηmax。相應于最高效率下的風量、風壓和軸功率稱為風機的最佳工況,在選擇風機時,應使其實際運轉效率不低于0.9ηmax。此范圍稱為風機的經濟使用范圍。
2.2 風機流量的確定
風機在單位時間內所輸送的氣體體積稱為風量。風機在運行時,通過風機所產生的風壓H(即全壓)與管網阻力R的共同作用,出現一個穩定的風量輸出點,我們稱之為工況點(圖2中的點M),M點對應的效率曲線上的ηm的值為該工況下的風機運行效率,Qm為工況M風機的風量,其曲線如(圖2)。
2.3 風機流量的調節方法
(1)將管網的阻力進行改變來調節風機輸出。當風機轉速保持不變,管網阻力發生變化時,風壓隨之改變,風機運行的工況點將改變,風量將隨之發生變化,其特性曲線如(圖3)。
在實際運行中,操作工通過調節擋風板的開度來實現風量Q的改變,隨著擋板開度的不斷減小,管網阻力隨之不斷加大。如圖3中擋板的三種開度對應R1、R2、R3三種不同的管網阻力工況,由于實際運行中風機轉速不變,其三種管網阻力工況與風機壓力特性曲線分別出現了M1、M2、M3三種工況點。三種工況點對應的三個風量Q1、Q2、Q3就是在轉速不變時,三種擋板開度所對應的三個風量。從中可以看出,調節擋板的開度,即可以調整風機輸出流量的多少。且隨著擋板開度的不斷減小,其風機的運行效率也將不斷降低,甚至偏離風機的經濟適用范圍,造成能耗的浪費。
(2)通過改變風機的轉速來實現對風機的風量調節。當管網阻力不變,改變風機的轉速時,風機的壓力特性曲線隨之改變,其特性曲線如(圖4)。
當風機的轉速定為n1、n2、n3時,每個轉速都對應其相應的壓力特性曲線,在管網阻力R不變的情況下,工況點隨之改變為M1、M2,其對應的流量變為Q1、Q2。由于風機轉速改變時,風機效率曲線也將隨之改變,因此通過改變轉速的方式調節風機流量,通過計算,可以使風機的效率始終在經濟適用范圍內,達到節能降耗的目的。在實際生產中,通常采用內反饋串級調速電機,高壓變頻器,液力耦合器等方法達到對風機轉速的調節,從而在管網阻力不變的情況下調節流量。
2.4 風機定速運行與風機調速運行在輸出同等風量時的比較
當風機的額定轉速為n1,擋板全開管網阻力為R1,額定風量為Q1時,通過調節擋板(即調整管網阻力)和風機轉速的兩種方法,將風量改變為Q2,其運行工況的差異如(圖5)所示。
從圖中可以看出,在同等風量的情況下,用速度調節的工況點是M2,運行時壓為H2。用擋板調節的工況點是M3,運行時壓力為Hf。
2.5 兩種風量調節方法消耗能量的差異
通過流體力學的基本定律可知,風機設備屬于平方轉矩負載。其轉速n與流量Q,壓力H以及軸功率P具有如下關系:Q∝n,H∝n2,P∝n3;即流量與轉速成正比,壓力與轉速的平方成正比,軸功率與轉速的立方成正比。因此定速調節風量與用調速調節風量對比,隨著實際輸出流量與風機額定流量差值的加大,其能量的消耗差異也呈平方比例系數加大。
3 風機高壓變頻器調速的實測數據
下表為我廠1#加熱爐空煙引風機調速改造后的實際測量數據。從(表1)中看出,實際運行中,當風機輸出流量較低時,調速運行節能效果明顯。我廠加熱爐生產中,鋼坯熱裝率較高,因此加熱爐通常在低負荷狀態下運行,風機輸出流量較低,節能效果明顯。
4 結語
根據以上計算出的調速運行狀態,全熱裝時,風門開度約20%,定速運行單位電耗22.8 kW·h,調速運行后風機頻率為35Hz單位電耗7.6 kW·h,每小時節電達15.2 kW·h。以上為在理想狀況下的單位節能,在實際運用中,考慮到設備的效率轉換,調速裝置的損耗,還應乘以0.85的額外消耗系數,實際單位節電按12.92 kW·h進行計算。以正常年工作300天計算,熱裝率80%,共計兩臺引風機其節電總量為:148838 kW·h。以電價每kW·h費用0.57元計算,年節約電量應達84838元。若其余四臺風機都采用變頻調速,年節約電耗可達50萬元以上。
參考文獻
[1] 韓立軍.加熱爐引風機變頻調速控制系統[J].控制工程,2002(5).
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