4A高效节能技术 :
长泵节能技术有限公司水系统节能技术国内领先,目前我们在水系统节能中主要采用以下4项主要技术:
1、Advanced 先进的节能理念和商业模式
诠释:节能理念方面、融核心制造与节能应用于一体、以技术先进为节能最重要的核心优势、从系统到设备多方位实现节能目标:拥有各行业设计资质、节能与降耗并举:设计减少材料消耗;再制造理念、商业模式、集设备销售和维护服务、EMC合同能源管理及能效评估于一体
2、Alone 独特的设计和工艺技术
诠释:效率最高的、具有自主知识产权的AS产品、不同性能的水力模型调整设计方法、管网平衡算法、叶轮表面抛光技术、及大量的专利
3、Accurance 精确的制造和测量
诠释:模具数控加工、泵体、广泛采用熔模铸造、数字加工、水泵流场分析测量系统、多工况模拟试验系统
4、Adjustable 自适应系统调整能力
诠释:可调叶轮的水泵、在线检测测量与调整自动化系统
水系统节能技术实现的途径:
1. 提高水泵的机械效率: 通过对水泵的流道、叶轮、密封件等部件的技术处理,以及对主要部件采用特殊材料,从而提高水泵的机械效率。
一般可提高3~12%的效率。
2. 提高水泵的运行效率(纠偏): 对偏离工况运行的水泵进行技术处理、校正或更换新的水泵,使水泵能在最佳工况点运行,提高水泵的运行效率。
一般可实现0~10%的节电效果。
3. 量身定做,吻合参数。通过搭建水力模型,对流道或叶轮进行的技术处理,使水泵的实际运行参数与工况所需的参数较好的吻合,有效克服常规水泵选型时参数偏大所造成的浪费。
一般可实现0~10%的节电效果。
4. 减少阀门消耗。对于部分流量偏大,采用阀门调节的系统通过对水泵进行技术处理或更换新的水泵,在维持原有流量的情况下能完全释放管网的阀门,减少阀门的消耗,提高管网的运行效率。
一般可实现0~50%的节电效果。
5. 诊断系统,适当降低流量和压力。对于实际运行流量或压力偏大,超出工况要求的系统进行有效诊断,在确保能满足各项工况要求的前提下,适当减少流量或压力,降低无谓的能源消耗。
一般可实现0~50%的节电效果。
6. 流量调节,减少峰谷浪费。通过电机变频、在线可调式水泵、余压带水轮机技术对水泵的流量进行有效调节,减少工况变化时的峰谷浪费。
一般可实现0~20%的节电效果。
对流体技术节能的认识:
我们可以把所有的浪费都归结到系统的不匹配
1、泵与管网阻力的不匹配,泵作为一种多点多区间可连续无间断调节运行的机械设备,其运行工况不仅由泵本身特性确定,受到与之相对应的系统管路特性影响。由于匹配不合理,使得泵不能在高效区运 行,泵实际运行效率远低于设计最高效率。
2、没有选配代表现有条件下最高水平的水泵,由于原水泵生产厂家受技术水平、生产能力的限制,系统所配水泵效率不高,有较大提升空间。
3、管网、管径匹配不合理,导致系统水力失衡、局部阻力偏高,系统能量损失增加。
4、换热设备、换热器与工艺要求不匹配,系统末端阻力增大,导致系统能耗增加。
5、冷却塔选型不合理,循环冷却水冷却效果达不到要求,只有增加循环水流量保证正常生产,增加循环水泵能耗。
本公司技术特点:
一、合
合采众家之长,本公司先后和长沙水泵制造厂、广州智光、北京合康、山东泰开、哈尔滨九州、湖南华博等形成了战略合作伙伴关系,对每个系统均可采用变频技术、水泵增效、系统优化、工况纠偏、管网平衡、开机模式优化及自动化控制等多项技术,对症下药。
二、理
理性分析,理论先行,水系统节能的优化,泵机组的选型和制造,都需要大量专业的流体力学理论知识和上万次实验积累下来的实践经验,我司先后取得了,《离子浓度法测量流量专用设备专利》《离心泵进口扰流调整技术专利》并丰富和优化了离心泵现场增效技术。
三、专
专攻水系统节能,而泵是液态流体输送的关键设备,对于泵的增效技术为本公司的拳头技术,可采用量身订做水泵、订制转子部件、更换叶轮甚至直接在原泵上修正增效。在增效的同时也可帮客户解决以前存在的振动、汽蚀等疑难问题。
四、精
精确控制节能改造中的各个环节:
1、在现场检测上流量测量成为了关键技术我公司的离子浓度法测量流量专用设备专利技术可保证不受条件限制精确的测量流量。
2、本公司与长沙自来水公司下属的华博公司共同开发的管路优化设计软件可精确计算管路上各部分损耗并自动提出优化方案。
3,每种改造设备及方案均在本公司经多次测试到合格为止,对工艺流程进行了精确控制
各种节能方法的比较:
目前各水系统节能公司的节能方法种类繁多,各节能公司均按照自己的擅长方面采用的如下方法:
1, 变频技术
2, 工况纠偏(匹配)
3, 冷却塔增加散热性能
4, 冷却塔风机驱动由电力改为水轮机驱动
5, 水泵本身提高效率
6, 管网平衡技术
在以上的节能方法种都各有优缺点,本公司所用的方法为系统节能方法,也就是集中所有流体节能的优点,为此我公司和多家制造商和科研院所达成了战略伙伴关系,共同开发共同研究。
比较项目 | 变频技术 | 工况纠偏 | 冷却塔改造 | 改造风机驱动为水轮机 | 水泵增效 | 管网平衡技术 |
技术原理 | 调整电源频率改变泵的转速,达到减少泵流量和扬程 | 解决用水系统与水泵之间大马拉小车的问题 | 改造冷却塔,使冷却塔散热效果提高 | 更换冷却塔上风扇电机为水轮机,用冷却塔剩余压力推动 | 通过提高泵本身效率实现节能 | 在很多的用户条件下,通过水力平衡阀减小不合理大流量用户的水量 |
必要的技术支持 | 必须有变频器生产商的支持 | 给排水优化设计 | 必须有冷却塔生产商的支持 | 水轮机的生产商支持 | 必须有水泵生产商的支持 | 必须有阀门生产商的支持 |
实施方法 | 直接在电源处加变频柜 | 更换合适的水泵 | 改造或更换冷却塔 | 更换冷却塔上风扇电机为水轮机 | 更换水泵或叶轮 | 更换管路上的阀门 |
对操作人要求 | 调整、维修须专业人员 | 无须专业人员 | 无须专业人员 | 调整、维修须专业人员 | 无须专业人员 | 调整、维修须专业人员 |
工况要求 | 不更换电机的情况下只能调小流量和扬程 | 对匹配合理的系统无效 | 必须通过调小水泵出口阀门来实现节能 | 系统内压上升,可能会在局部造成溢水的情况 | 不变 | 对单一用户工况不允许改变的情况下无效 |
供水设备效率 | 在原有的基础上进一步下降 | 无变化 | 无变化 | 可能在原有的基础上进一步下降 | 有明显的改善 | 无变化 |
使用范围 | 供水流量大幅变化的情况下适用 | 适合于系统匹配有问题的系统 | 冷却塔老化,散热效果不好的情况下使用 | 大型冷却塔、有剩余压头、可大幅减小流量的情况下可采用 | 老旧的泵房,或水泵本身效率不合格的情况下有效 | 多用户条件下使用,特别适用于供暖系统 |
节能效果 | 对工况变化大的有比效好的效果,对水厂的一级泵房等定工况条件下供水效果不明显,特别是选型正确的 | 对选型过大的系统有效,选型正确的系统无效 | 一般情况下效果不明显 | 小型冷却塔,或冷却塔剩余压力不够的条件下效果不大 | 一般节电率不操过10% | 多用户条件下较明显 |
对环境的污染 | 对电网有谐波污染 | 无 | 无 | 可能溢水 | 无 | 无 |
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