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其他节能技术
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 一、风机变频节能改造技术
        风机是我国工业领域主要的耗能设备之一,属于量大面广的产品,广泛应用于石油、化工、煤炭及矿产开采、电力、冶金、环保、城建等国民经济各领域,据统计风机产品的年耗电总量约占全国年发电总量的10%左右,因此风机节能改造具有可观的经济效益。
(1)变频调速节能原理
        风机等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。采用变频调速节能技术后,根据现场工况要求动态调节输出功率,当流量要求减小时,通过变频技术调整输出功率,降低风机负载电机的转速,以降低管理输出,从而避免多余的用电损耗,使电机处于理想运行效率。
(2)风机系统等高能耗的原因
   ●由于设计和制造工艺原因,风机与电机不匹配或者设备及电机产品本身效率偏低。
   ●系统设计不合理,系统实际运行工况偏离最佳工况运行点。
   ●系统的运行调节模式落后,采用阀门调节模式,阀门未处于全开,导致部分损耗损失在   阀门上。
   ●系统设计、施工不合理,造成局部阻力偏高,增加了损耗。
   ●系统有渗漏、旁通、堵塞等现象,增加了流量损耗。
   ●系统不能根据工艺实际需要实现科学调度,增加了功率损耗。
   ●运行维护不到位,未及时更换易损件,增加了内耗,降低了系统效率。
(3)变频调速的优点
   ●优化生产工艺,使流体的流量、压力更加合理。
   ●优良的软启动与软停机功能,降低电机启动电流,减少冲击电流对电网的冲击。
   ●完善的保护功能,增强对电机的保护,提高电机运行的可靠性。
   ●具有远程自动化控制接口,可用于远程控制,实现高度自动化。
   ●提高功率因数。
   ●良好的节电效果,根据现场工况不同,节电率可达10%-60%。
(4)变频节能方案
   ●科学的结构设计
    结构紧凑,功率密度高,散热效果好;采用模块化设计,拆装方便。
   ●合理的控制方式
    系统可采用矢量控制,同时针对特殊工艺可设计三段速、PID等控制方式;也可选用就地   人机界面操作,远程DCS操作、基于RS485等通讯的上位机操作等操作方式,人机交换友好。
   ●优越的技术性能
    变频系统具有完善的保护、报警、自诊断、闭环控制、矢量控制、飞车启动、冗余供电   等功能,全面的运行数据显示和记录,运行稳定,性能优越。    
(5)业务范围
   变频调速节能广泛地用于火力发电、石油化工、冶金、煤矿、市政工程、污水处理、水    泥建材、造纸制药等行业
(6)变频节能效果
   系统节电率达10%—60%
   电机使用寿命明显延长
   电机,泵与风机保养时间,维修费用明显减少 
二、智能泵站建设
(1)概述
        智能泵站的基本要求是能耗低、有完整的备品备件库、设备运行管理、维护系统、安全监控报警系统、信息网络设施及远程控制系统,特点是无人看守、零库存、零维护成本、低能耗、智能化、信息化。
目前的循环水泵房多是人工操作,维护困难、能源费用高,维护成本高、工人劳动强度大,工作效率低,同时用户为备品备件问题感到困扰,我司运用互联网、物联网技术和自动化信息技术,开发出针对泵房的智能化信息传输系统,水泵运行管理系统、智能备品备件库、安全报警系统,通过把泵房设备的运行记录、故障信息、管路性能参数、末端用水工艺参数信息综合分析后,在计算机上直观输出预警结果,将传统的水泵房打造成现代化的智能泵房。
(2)应用范围:
  工业领域的循环水泵站系统;
  民用领域的小区、办公楼、商场、酒店、医院泵站系统
(3)智能泵站托管内容:
   ●泵房设备维护、运营
   ●建立备品备件库,对用户来说是零库存
   ●泵站系统信息集成
   ●远程监控管理
   ●节能升级改造
(4)智能泵站信息拓扑结构图
        通信平台常用两种,一是有线通信:每个加压泵站与管理处之间租用光纤通信,调度中心、泵站监控中心、各职能部门之间通过局域网通信,该通信平台可传输连续图像。二是无线通信:每个加压泵站与调度中心之间通过GPRS无线网络通信,调度中心、泵站监控中心、各职能部门之间通过局域网通信,该通信平台不能传输连续图像。

图一   智能泵站有线通讯示意图

 

图二    智能泵站无线通讯示意图
图三   智能泵站拓扑图

(5)智能泵站整体托管运营技术与传统泵站运营的对比:

三、远程监测云平台建设
(1)原理
        机泵远程监测云平台是一套针对水泵生产制造及水泵运维企业开发的远程监测系统,系统实现机泵运行数据(负荷、压力、温度、振动、流量等)的实时采集、远传、存储和展示。平台基于虚拟专用网络技术构建了一条设备与用户之间的专用安全通道,无论您身处何处,您都可以利用计算机或手机通过网络来获得设备的实时运行数据
(2)实现的功能

(3)系统结构图

 
图四   远程监测云平台系统布局图

        系统设计采用分层分布式结构,系统自上而下共分三层:
        云数据中心层、现场设备层(水泵智能网关、各类传感器)、用户应用层 。

 图五   远程监测云平台系统拓扑图

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