吳 晨 曾 莉
(1.河北鋼鐵集團司家營研山鐵礦有限公司;2.河北鋼鐵集團礦山設計有限公司)
司家營鐵礦選礦廠次凈水泵系統共有315 kW循環水泵6臺(2用4備),凈水泵系統共有75 kW循環水泵4臺(2用2備),濁環水泵系統共有200 kW循環水泵6臺(2用4備),3個系統常年運行,工況穩定。為響應國家節能減排號召,提高能源利用效率,決定對循環水泵進行優化改造,從而提高設備的工作效率,降低生產成本消耗[1]。
司家營鐵礦選礦廠循環水泵運行參數見表1。

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在流體輸送系統中,流體輸送設備總是與指定的管道相連接,對應的工作狀態點由輸送設備性能曲線與管道特性曲線共同決定[2]。如果設計點與工作狀態點不符,偏差較大,容易造成系統運行工況與前期設計工況偏離,最終導致設備運行效率大幅降低,能源消耗大量提升。
以水泵為例,圖1為節能技術原理圖,A點為初期設計水泵工況點,其流量為QA、揚程為HA、水泵軸功率為NA、水泵效率為ηA?,F場通過測量可得,實際工況點為C,其流量為QC、揚程為HC、水泵軸功率為NC、水泵效率為ηC。

通過實測工況,分析造成高能耗的原因并進行優化設計,滿足水系統要求水流量的C’點為水泵運行的最佳工況點。按最佳工況點選擇水泵取代原系統安裝的水泵。技改泵的運行工況流量為QC、揚程為HC'、水泵軸功率為NC'、水泵效率為ηC'。圖中,0、QC、C、HC所圍成的區域為原設計水泵運行的能耗,0、QC、C'、HC'所圍成的區域為采用高效泵運行后的能耗,兩者之差即為節約的能耗。
流體高效輸送技術是迄今為止較為優秀的節能技術手段,從優化系統著手,以最佳工況運行、最合理能耗為指導方向,從而解決系統存在的低效率、高能耗的技術問題[3]。通過一系列的研究討論,計劃采用流體高效輸送技術,針對循環水泵設備現狀進行分析,再結合管道流體力學特性,在滿足系統工藝生產要求的基礎上制定出循環水泵節能改造方案。調整目前存在的各種不利因素,按照最佳運行工況的各項參數,量身定做“高效節能泵”替代現有水泵,確保技改后水泵達到最佳的節能效果[4-5]。技改方案如下:
(1)選礦廠次凈水泵由原運行2臺315kW泵改成2臺185kW節能泵。
(2)選礦廠凈水泵由原運行2臺75kW泵改成2臺55kW節能泵。
(3)選礦廠濁環水泵由原運行2臺220kW泵改成2臺132kW節能泵。
如裝置運行負荷發生改變,可根據實際需求調整循環水循環量。技改后循環水泵供水流量不低于原泵實際供水量,系統供水壓力滿足工藝指標需求。該方案依據現場數據設計,若裝置負荷變化頻繁或波動幅度過大,該方案提供的設計方案及預計節電率將做出相應調整。
通過節能技改,在滿足目前生產工藝需求的前提下,選礦廠次凈水泵節能40%,選礦廠凈水泵節能20%,選礦廠濁環水泵節能27%。該選廠循環水泵運行統計測算結果見表2。

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某選礦廠通過循環水泵節能改造,改造后的節能水泵在滿足生產運行的前提下,大幅提高了設備工作效率,降低了電耗,為企業節能減排、挖潛增效做出了巨大貢獻,經濟效益顯著。