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通风降温方案_安邦信高压变频器在水泥旋窑风机上的改造方案工业


安邦信高压变频器在水泥旋窑风机上的改造方案
    

  1、 引 言
   在产业生产、发电、居民供热、和水泥制造业中,风机设备应用范围广泛;其电能消耗和诸如阀门、挡板相关设备的节流损失以及维护、维修用度约占到生产本钱的7%~25%,是一笔不小的生产用度开支。随着经济改革的不断深进,以及能源的危机,节能降耗业已成为降低生产本钱、进步产品质量的重要手段之一。
   一般情况下,采用风门调节的风机,在两者偏离10%时,效率下降8%左右;偏离20%时,效率下降20%左右;而偏离30%时,效率则下降30%以上。对于采用调节风门进行调节风量的风机,这是一个固有的不可避免的题目。可见,在水泥制造业中的高温风机,窑尾风机及循环风机的用电量中,很大一部分是因风机的型号与管网系统的参数不匹配及调节方式不当而被调节风门消耗掉的。因此,改进离心风机的调节方式是进步风机效率,降低风机耗电量的最有效途径。
   我们以干法悬窑生产线的窑尾高温风机系统变频改造为例,其窑烧成系统流程简图如图1所示。
  

  

  
   旋窑是一个有一定斜度的圆筒状物,预热机来的料从窑尾进进到窑中,借助窑的转动来促进料在旋窑内搅拌,使料互相混合、接触进行反应,物料依靠窑筒体的斜度及窑的转动在窑内向前运动。窑内燃烧产生的余热废气,在窑尾高温风机的作用下,通过预热器对进进窑尾前的生料进行预热均化,降温后的余热废气再通过高温风机抽出进进废气处理(除尘及排出)。
  
   




 
  4、使用过程存在的题目:
  (1) 供风系统设计余量大:各风机的挡板开度为55%以下,没有满负荷运行。
  (2) 现供风系统供风骚量调节方式为通过挡板开度的大小来调节,它是通过改变挡板的开度从而改变管网的风阻来调节供风骚量的。还有的通过液力耦合器来调节转速改变供风量,这种方式虽说简单易行,但它存在很大的弊病。其中(1) 节能效果:液力耦合器节能效果低,在低速时,有近3/4的能量被浪费。大容量的设备还应添加水冷系统。(液力耦合器是一种耗能型的机械调速装置,调速越深(转速越低)损耗越大,对于平方转矩负载,由于负载转矩按转速平方率变化,原传动输进功率则按转速的平方率降低,损耗功率相对小一些,但输出功率是按转速的立方率减小,调速效率仍然很低。)(2) 安全性能:液力耦合器出现题目后,必须停机维修,影响生产的正常进行。(3)运行精度: 力耦合器靠油量和负荷的拉动调速,调速精度低,当负荷变化时,转速随之变化。(4)维护用度: 液力耦合器在运行一定时间后,需对液压油进行更换;
  (3) 现高压电机多为水电阻启动起动,屋顶通风降温,巨大的起动电流(起动电流一般为额定电流的3倍左右)会产生巨大转矩冲击,会使电机的转子绕组及组尼绕组承受很高的热应力和机械应力,致使电机笼条端环断裂,铁芯松弛,尽缘绕组击穿等。这些情况会导致系统动力设备的使用寿命减短,维护时间与维护用度增加。
  (4)工人的劳动强度大,往往根据供风的高低峰进行人为调节。
  5、高压变频器风机改造方案
    经过对原系统进行分析,对原系统的风压控制由原来的液力耦合器调节改为变频器调节,即取消原液力耦合器,将电机与液力耦合器之间用一连接轴取代液力耦合器连通,而由变频器对电机本身进行调速,最后达到调整窑尾预热器(高温风机进口)的压力为工况要求值。
   变频器设备接进用户侧高压开关和拟改造电机之间,如图2所示,变频器控制接进原有的DCS系统,由DCS系统来完成正常操纵。
  

  

   图2 变频器连接图

  
  为了充分保证系统的可靠性,变频器同时加装工频旁路装置,可在故障时将电机切换至工频状态下运行,且切换方式为自动切换。变频器故障时,电机自动切换到工频运行,这时风机转速会升高,风压会发生很大变化,影响窑内物料的煅烧质量,故此时应及时在DCS上对高温风机的风门进行及时调节,降低风机输出风量至工况要求值。
    变频器及其工频旁路开关由变频器整体配套提供。电机、高压断路保存了用户原有设备。
  6、改造留意事项
   由于原电机控制为液力耦合器调速,为了安装变频器,必须重新设计变频器专用房。根据现场环境,我们选择在高压配电室旁另建一变频器专用房,此地方距高压室较近,动力电缆敷设方便。
  由于现场灰尘较大,而变频器为强迫风冷,设备内空气流通量较大,为保障变频器尽量少受外界灰尘的影响,在房间透风设计上,设计了两扇大面积专用进风窗,房间不另设其它窗口,基本上是密闭设计。透风窗采用专用过滤棉滤网,这样使进进变频器室内的空气经过透风窗滤灰,进进变频器室内的灰尘大大减小。
  由于本变频器功率较大,为保证足够的透风冷却效果,在变压器柜顶和功率柜顶分别独立安装了一整体风罩,与各自的出风口连成整体,保证变频器整体冷却透风要求。
  为减小安装本钱,动力电缆保存了原高压柜至电机的电缆,将电缆原接线由高压柜牵至变频器,再重新由高压柜到变频器敷设一根动力电缆,由于变频器房紧邻高压室,此电缆长度较短。
   变频改造后,由于需要取消原液力耦合器,我们按照液力耦合器的联接尺寸设计制作了一套直接连接轴来代替液耦。连接轴的基座安装尺寸、轴连接中心尺寸、轴径尺寸、轴与电机及风机侧的连接靠背轮均与原液耦一致,安装时,仅需将原液耦拆除,将连接轴代替液力耦合器,现场仅作少量调整即可达到安装要求,而不用对风机及电机作任何调整,安装方便快捷。


FZW--S系列无刷直流轴流风机外形特点 ???? ??? 无刷直流轴流风机采用新型无刷直流电机,与风叶和外壳构成一体,可通过法兰盘与散热器或其他组件实现安装。无刷直流轴流风机具有风量大、噪声低、振动小、电磁干扰小、耗电省、效率高、使用安全、安装方便以及体积小等特点,可广泛应用于电子仪器仪表、自动控制 设备 、计算机系统、办公自动化系统等配有直流电源的场合,作通风散热使用。 图:FZW--S系列无刷直流轴流风机外形 ?? 相关阅读:

雷蒙磨粉机 ????   雷蒙磨粉机广泛适用于重晶石、方解石、钾长石、滑石、大理石、石灰石、白云石、莹石、石灰、活性白土、活性炭、膨润土、高岭土、水泥、磷矿石、石膏、玻璃、保温材料等莫氏硬度不大于9.3级,湿度在6%以下的非易燃易爆的矿产、化工、建筑等行业280多种物料的高细制粉加工,R型雷蒙磨粉机成品粒度80―325目范围内任意调节,部分物料最高可达600目。?雷蒙磨粉机风选过程:物料研磨后,风机将风吹入主机壳内,吹起粉末,经置于研磨室上方的分析器进行分选,细度过粗的物料又落入研磨室重磨,细度合乎规格的随风流进入旋风收集器,收集后经出粉口排出,即为成品。风流由大旋风收集器上端的回风管回入风机,风路是循环的,并且在负压状态下流动,循环风路的风量增加部分经风机与主机中间的废气管道排出,进入小旋风收集器,进行净化处理。 相关阅读:

风机节能改造方案
    
    能源是国家重要的物质,能源的供需矛盾已成为制约我国社会主义经济建设的主要因素之一。在能源题目上国务院提出“节约与开发并重”的方针,就是依靠技术进步,把节约能源以解决能源题目作为我国重要的技术经济政策。
    据不完全统计,全国风机、水泵、压缩机就有1500万台电动机,用电量占全国总发电量的40~50%,这些电动机大多在低的电能利用率下运行,只要将这些电动机电能利用率进步10~15%,全年可节电300亿KW以上。
    根据火电设计规程SDJ-79规定,燃煤锅炉的送、引风机的风量裕度分别为5%和5%~10%,风压裕度分别为10%和10%~15%。设计过程中很难计算管网的阻力、并考虑到长期运行过程中发生的各种题目,通常总是把系统的最大风量和风压裕度作为选型的依据,但风机的型号和系列是有限的,往往选取不到合适的风机型号时就往上靠,裕度大于20~30%比较常见。因此这些风机运行时,只有靠调节风门或风道挡板的开度来满足生产工艺对风量的要求。风机机械特性为平方转矩特性,风机运行时,靠调节风门或者风道档板的开度来调节风机风量的方法,称为节流调节。在节流调节过程中,风机固有特性不变,仅仅靠关小风门或挡板的开度,人为地增加管路的阻力,由此增大管路系统的损失,不利于风机的节能运行。
    采用调速控制装置,通过改变风机的转速,从而改变风机风量以适应生产工艺的需要,这种调节方式称为风机的调速控制。风机以调速控制方式运行能耗最省,综合效益最高。交流电机的调速方式有多种、变频调速是高效的最佳调速方案,它可以实现风机的无级调速,并可方便地组成闭环控制系统、实现恒压或恒流量的控制。
风机节电原理
如图示为风机风压H-风量Q曲线特性图:
 

 
n1-代表风机在额定转速运行时的特性;
n2-代表风机降速运行在n2转速时的特性;
R1-代表风机管路阻力最小时的阻力特性;
R2-代表风机管路阻力增大到某一数组时的阻力特性。
    风机在管路特性曲线R1工作时,工况点为A,其流量压力分别为Q1、H1,此时风机所需的功率正比于H1与Q1的乘积,即正比于AH1OQ1的面积。由于工艺要求需减小风量到Q2,实际上通过增加管网管阻,使风机的工作点移到R2上的B点,风压增大到H2,这时风机所需的功率正比H2Q2的面积,即正比于BH2OQ2的面积。显然风机所需的功率增大了。这种调节方式控制固然简单、但功率消耗大,不利于节能,是以高运行本钱换取简单控制方式。
    若采用变频调速,风机转速由n1下降到n2,这时工作点由A点移到C点,流量还是Q2,压力由H1降到H3,这时变频调速后风机所需的功率正比于H3与Q2的乘积,即正比于CH3OQ2的面积,由图可见功率的减少是明显的。
   变频改造方案
根据风机配置特作如下变频改造方案:
1)风机上装设变频系统(如图一);
2)设置远程控制和就地控制两种方式;
3)保存原工频系统及其联动方式,且和变频器系统互为备用。
 
 
变频节能系统特点
1、采用CHF100变频器,彩钢瓦屋顶通风降温,调速范围宽,变频器调速范围能适应各种调速设备的要求,频率范围0.00-600.00Hz可调;
2、控制精度高,变频器的数字设定分辨率为±0.01%,模拟设定分辨率为±0.1%;
3、动态特性好,变频器采用自关断器件IGBT速度快,且采用SPWM控制模式,负载电压和频率受控变频器的CPU,故调节速度快,系统的动态性能好;
4、控制功能强,能满足各种不同的控制系统,通过端子可与各种频率设定信号连接,如:0~10V,4~20mA。可通过端子控制正反转等多种操纵;
5、通过公道调整转矩提升,转矩限定功能,电流限幅功能参数,可满足大起动转矩,运行中负载突化也不会引起跳闸等事故;
6、CHF100变频器可与上位计算机或者可编程控制器(PLC)通讯,实现远程设定或修改变频器参数,监控变频器的运行状态等信息,从而组成产业以太网,实现集中控制;
7、保护功能齐全,变频器有25种保护功能,对过压、欠压、过流、过载、过热均能通过计算机高速计算并给予保护,湿帘生产厂家,且能对发生故障的原因给予纪录;
8、变频器内部有电机防噪装置,在线调节载波频率,实时改变电机的运行噪声。
   总结
   在风机、水泵、压缩机等应用领域,引进变频调速控制技术,能达到很好的节能效果,同时,也降低了电机启动时对电网的冲击,进步了设备的功率因数,延长了机械系统的使用寿命,提升了系统的可靠性,另外,由于变频器强大的保护功能,对设备起到了很好的保护作用,有效降低了设备的维护本钱。近几年,随着变频调速技术的不断推广与应用,从实践结果来看,得到了良好经济效应与社会效应,并且,也得到用户的广泛认同。


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