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灌區小型泵站的節能方法探析

2022-11-22 15:03:53柳玲玲
農業科技與信息 2022年4期
關鍵詞:泵站變壓器效率

柳玲玲

(甘肅省景泰川電力提灌水資源利用中心,甘肅 景泰 730400)

景電一期工程于1969年開工,1974年竣工,提水流量為10.6 m3/s,流量加大后為12 m3/s,而年提水量為1.48 億m3。提水高度最大值可達到445 m,一共建設11 座泵站(其中不含總二支上的兩級泵站),干渠整體長度為31.8 km(明渠整體長度為30.1 km),其裝機容量達到6.87 萬kW。一期工程有總一至總六泵,總六泵后接西一泵至西五泵,供11級提水。西干片區灌溉面積11 266.67 hm2,利用總干渠大型泵站將水提至六泵后,再通過小泵站分流進行灌溉,既能降低能源單耗,又能提高水資源利用效率,滿足當地農業生產灌溉的需求。在現代化科技不斷發展的情況下,我國農業灌溉事業快速發展,小型泵站建設水平越來越高,為了緩解當前水資源短缺的局勢,要采取科學方法,對灌區小型泵站進行優化改造,提高泵站運行效率,降低灌溉過程中的水資源消耗,提高水資源利用效率,促進農業可持續發展[1]。

1 影響灌區小型泵站運行效率的因素

1.1 泵站布局不合理

泵站設計缺乏科學性,導致泵站建設布局不合理,不僅影響水資源利用率,而且加大了泵站運行能耗。

1.2 配套設施不完備

泵站配套設施不科學,泵站的配套設施在性能、產品質量、配套合理性等方面和實際需求嚴重不符,加大了泵站運行荷載和能源消耗。

1.3 水泵動力不足

機電設備動力不足,水泵葉輪加大后,啟動機組時聲音大。

1.4 水泵安裝不規范

水泵在設計、安裝時沒有按照操作標準進行,水泵安裝不穩定,運行中震動較嚴重。

1.5 泵站管理不到位

小型泵站缺乏科學合理的日常運維管理,沒有及時清理進出水池的雜物、攔污柵的污物;對泵站中的電機、水泵等設備沒有及時檢修保養,對磨損嚴重、老化破損的零部件沒有及時維修和更換,影響水泵運行。

2 小型泵站能耗分析

2.1 輸變電系統能耗

在輸電線路方面,其能耗會受到導線材料與規格、負荷大小、電網功率大小、輸電線路長短、運行時間的影響。而在變壓器方面,變壓器在電網系統中能耗占比達到60%~70%,灌區泵站變壓器是非常重要的能耗設備。當變壓器負載率降低時,其運行效率也會降低。

2.2 電動機和傳動裝置能耗

2.2.1 電動機能耗 主要有鐵損耗、銅損耗和機械損耗3 種類型。鐵損耗主要是指交變磁通基于定子鐵心引發出渦流損耗、磁滯損耗。其中銅損耗有3類,分別是雜散損耗、轉子銅損、定子銅損,如果定子線圈存在較大電流密度,那么銅損值會增加。電流集膚效應或者是高次諧波都將引起雜散損耗。機械損耗是由風阻和軸承引起的。

2.2.2 傳動裝置能耗 當水泵與電動機有著基本相同額定轉速(不超過2%),并且都是臥式機組或者是立式機組時,可采用直連傳動,水泵運行效率將會提升,但是這種方式無法改變水泵轉速,因此一般是在揚程不會產生太大變化的泵站中應用。當電動機與水泵轉速、轉向不同時,水泵軸、電動軸部如果處于相同直線上,可運用間接傳動方式。小型泵站通過皮帶傳動方式運轉,這一方式彈性較好,能有效吸收振動及沖擊振動,使得水泵運轉更加平穩,并且能夠降低噪音,過載時能夠保護其他零件不受損壞。其缺陷是無法保證傳動比的穩定性,相較于直接傳動,傳動效率較低。平皮帶具有較小傳動比,傳動效率通常為90%~93%,一般會應用在功率比40 kW 的小型泵站中。三角皮帶的梯形斷面傳動比較大,效率能夠達到95%。

2.3 泵裝置能耗

2.3.1 水泵能耗 通常水泵能耗分為有機械、水力和容積3 方面的損失。機械損失主要是軸封與軸承在摩擦中形成的摩擦損失,或者是葉輪在旋轉過程中,其蓋板外側、外緣與介質產生摩擦,從而形成圓盤損失;水力損失指的是泵內液體流動時形成的水力損失;容積損失指的是泵內流體循環消耗,消耗大小受到泵流量大小和比轉數高低的影響。

2.3.2 管路以及附件的能量損耗 局部水頭以及沿程水頭損失是泵裝置比較重要的能量損耗。局部水頭損失主要是指流體通過三通、彎頭、閥門、縮節等時因管路改變而出現的能耗。通過實驗可知,沿程水頭損失與流程長度呈正比關系,和管徑呈反比關系。

2.4 前池能耗

根據水流方向,可將進水前池分為正向和側向。擴散角是對正向進水池流態造成影響的主要因素,通常擴散角為20°~40°。如果正向進水前池長度短,擴散角大,那么將會增加水頭損失,前池將會出現漩渦情況,影響進水池流態。側向進水池是水流由引渠通過90°轉彎后進入進水池,池中水流會受到離心力的影響,回流區比較大,水流紊亂,在進水池中很容易出現環流及旋渦,進水管道入口流速不均衡,機組性能會受到嚴重影響。

2.5 進水池與出水池能耗

進水池存在附壁漩渦和表面漩渦,會降低水泵效率,同時形成周期性的噪音與振動,會嚴重影響水泵性能和使用壽命。除此之外,水泵葉輪如果和回流旋轉方向是相反的,水泵揚程、功率都會增加,水泵效率會隨之降低;葉輪如果和回流方向是相同的,水泵功率、揚程及效率都會降低。由于水流方向不同,能夠形成正向出水與側向出水,一般正向出水的能耗小,水流平順;而側向出水會形成較高水位,水頭損失較大。

3 灌區小型泵站節能方法

3.1 加強電機改造,提升運行效率

3.1.1 保障機泵配套合理性 要合理設定機泵配套功率的備用系數,系數過大,容易降低電動機效率,增大變壓器以及輸電線路的能源損耗;系數過小,容易加大動力機運行負擔,影響其使用壽命。經過研究,電動機負荷率要保持在0.7 以上,如果小于這一數值,則需要改進,可以通過調整其轉動速度來提升其運行效率[2]。

3.1.2 合理選擇變壓器型號 要保障變壓器容量的合理性,既要確保其滿足負載率,也要考慮經濟因素。在非灌溉季節可以停止運行主變壓器,使用功率較小的變壓器,減少電能消耗。可以設置并聯電容器,減少能源消耗。拉近變壓器和電動機組的距離,減少輸電線路的能源消耗。

3.1.3 加強對電機的維修和管理 日常運行中要規范操作,避免因操作不當而損壞電機設備。要強化對柴油機的機務管理工作,進行日常檢修和保養,降低機械構件之間的摩擦造成的設備損失,定期涂抹潤滑油,合理調整零件間隙。合理控制冷卻水水溫,提升柴油機燃油效率。

3.2 優化水泵設計,提升運行效率

3.2.1 選擇合適的水泵型號 水泵型號質量指標主要有揚程、功率、轉速等。要結合水泵性能曲線和管路曲線的特點,對水泵不同工作點的揚程參數進行分析,確保水泵能夠穩定運行。如果在對水泵型號、質量進行核檢時發現指標不符,要對其及時進行調整,保障設備配套、參數的合理性[3]。

3.2.2 優化水泵性能 一旦水泵性能參數和實際需求不相符,水泵低效率降低,設備使用壽命受到影響,能耗增大。因此,要使水泵性能符合實際需求。不同的水泵型號采取的調節方法不同,離心泵、小型混流泵利用改變轉速、調節水流等方式進行調節,軸流泵可以使用變速、變角進行調整,葉片泵可以利用變速進行調整。

3.2.3 更換零件 如果性能調整方式不能改善水泵的運行效率,可以更換零部件減輕水泵運行負荷。

3.2.4 強化設備保養 要對水泵進行定期保養,減輕零部件之間的磨損。要制定科學合理的水泵維保機制,強化監督管理,日常保養,定期大修,發現老舊、損壞的零件及時更換,尤其是要對葉輪、口環等部件運行狀態進行檢查。

3.2.5 規范安裝 安裝水泵時要規范操作,安裝不當會導致水泵在運行過程中出現震動、噪聲、過熱等問題。

3.3 提高管路效率

管路是灌區小型泵站的重要構成,科學設計和管理管路對泵站的運行效率和能耗大小有直接影響。

3.3.1 合理選擇管路直徑 管徑越大,水流運行阻力減少,泵站運行過程中的能源消耗減少,但是前期建設投資較大;管徑減小,雖然投資降低,但是運行中水流阻力加大,整體運行過程能消量增大[4]。因此,選擇管道型號時要綜合考量,從經濟、環保、實用的角度出發選擇適宜的管材。

3.3.2 合理設置彎頭 盡量減少進、出水管的長度,避免大量使用彎頭,降低管道內壁的阻力。

3.3.3 合理配置附件 合理使用管路附件,減少底閥的使用,可以把進出口設計為喇叭口,保障閘閥全部打開,科學使用拍門、逆止閥。

3.3.4 日常巡視 要強化對管路的日常巡視,仔細檢查管路裂縫、破損等,發現問題及時解決。

3.4 科學規劃進出水池

科學設計泵站進出水池的形狀、大小,確保滿足灌溉需求的同時,有利于提升運行效率,避免出現池內旋渦、回流等現象,影響水泵運行效率[5-6]。此外,要及時清理進出水池內的雜草、積淤等,對攔污柵進行定期清污工作,避免進水池被雜物堵塞,影響水流。

4 結語

隨著我國農業的快速發展,農業灌區建設力度越來越大,對小型泵站的需求日漸提升。由于農業灌溉中水資源消耗量比較大,因此,強化對灌區小型泵站節能設計和改造,提升其運行效率、降低能耗,有利于提升灌區小型泵站的節能效果。通過對電機、水泵、管路、進出水池等進行優化改造和創新設計,提升泵站整體運行效率。此外,還要不斷提升泵站管理人員的管理水平,做好泵站的日常運維工作。

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