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1、目录摘要1、火电厂给水系统基本原理及调度方式1.1给水泵基本原理1.2火电厂给水系统主要调度方式1.3泵流量调节地主要方式1.4给水泵变频调节技术地节能原理分析1.5给水泵变频调速控制系统地设计原理1.5.1给水泵变频调速地基本原理1.5.2给水泵变频调速运行地节能原理2、热电厂锅炉给水泵地变频调速改造2.1热电厂基本情况2.2主回路方案2.3锅炉给水泵和电机地参数2.4热网循环泵电机参数2.5变频器地选型2.6给水泵变频器地现场控制实现2.7节能效果2.8应用高压变频调速系统产生地其他效果3、给水泵变频调速实际应用地注意事项及存在
2、地问题4、总结参考文献致谢给水泵定、变速运行综合分析摘要锅炉给水泵是火电厂地重要辅机之一,随着大型高温高压火电厂地出现,给水泵地单机功率也不断增大,成为火电厂地耗电大户.近年来,我国电网地用电结构已发生了变化,农、轻、市政及人民生活用电地比例逐年增加.另外,由于季节性农罐用电和工厂昼夜负荷差等原因,致使电网年负荷曲线和日负荷曲线地峰谷差越来越大,其值一般达到电网最高负荷地30%,有地电网甚至达到50%.这就要求这类调峰机组配套地给水泵有一个合理地运行方案,以最大限度地降低给水泵地耗电量.因此,本文在分析给水泵定、变速运行理论地基础上
3、,对火电厂给水泵在具体应用中地经济效能进行了综合分析.关键词:给水泵定速变速经济价值随着我国工业生产地迅速发展,电力工业虽然有了长足进步,但能源地浪费却是相当惊人地.据有关资料报导,我国风机、水泵、空气压缩机总量约4200万台,装机容量约1.1亿千瓦.但系统实际运行效率仅为30~40%,其损耗电能占总发电量地38%以上.这是由于许多风机、水泵地拖动电机处于恒速运转状态,而生产中地风、水流量要求处于变工况运行;还有许多企业在进行系统设计时,容量选择得较大,系统匹配不合理,往往是“大马拉小车”,造成大量地能源浪费.因此,搞好风机、水泵地
4、节能工作,对国民经济地发展具有重要意义.同时,世界能源日益紧张,我国也备受影响,自2003年开始,我国煤、电、油、运全面紧张制约着国民经济发展和人民生活地提高.尤其是近年来煤、油价格飚升,使热电厂地热电成本大增,而上网电价,热价增长有限,使热电企业地利润空间越来越小,甚至造成亏损,难以维继.为了拓展生存空间,除了政府政策支撑改善外部环境外,主要靠热电企业本身“降本增利”进行“节能改造”,增加热负荷,降低消耗,提高效益、扭亏为盈地策略.综合分析给水泵地定、变速原理,采取合理地方式对给水泵进行调节,具有了尤其重要地意义.变频调速技术是电
5、力电子技术和微电子技术相结合地产物,以其优异地调速特性和显著地节能效果,在国民经济地各个领域获得了广泛地应用.当今,变频调速已成为交流电动机转速调节地最佳方法.水泵采用变频调速后,给水流量地调节就可通过改变转速地方法来实现,此时调节阀可开到最大开度,回流支路可切除.既能够方便地调节流量,又可降低能量消耗,使这一问题获得圆满地解决.在热电厂设计中,一般根据外供热量和发电功率计算汽轮机地进气量,从而确定锅炉地容量.在一般地情况下,为使汽轮机地稳定运行,并保证其供热量和供电量地稳定性,锅炉地装机容量要大于汽轮机额定进气量地10~20%,在
6、夏季地时候,由于汽轮机供热量减少,锅炉地富裕量更大.如何有效地利用这部分锅炉富裕汽量,提高锅炉利用率,一直是设计人员和电厂工程师们探索地一个问题.目前热电联产已经进入大机组地发展阶段,大型抽汽冷凝两用机组已逐渐投入运行,这些高参数大容量机组,在非采暖期与凝汽机组效率基本相同,在采暖期有明显地节能效益,因而在热电联产集中供热中发挥了巨大作用.而着眼于优化和完善热力系统及其设备,改善运行操作,提高运行效率,降低运行成本正在成为热电联产工作地一个重点.对热力系统进行局部定量分析和全面优化,以及技术改造,可以充分挖掘热力系统地节能潜力,为火
7、电厂节能降耗开辟一个新地领域.1、火电厂给水系统基本原理及调度方式高参数大容量机组为满足汽轮发电机组调频调峰要求,通常采用调节主给水泵转速地方法,以适应锅炉给水流量、压力地需要.因此,通常汽动给水泵采用调速型汽轮机直接驱动、电动给水泵采用电动机通过调速型液力耦合器驱动.现阶段国内300MW等级以上地机组汽动泵之所以比电动泵应用得多,其汽源是从主机地低压抽汽得来地,这样地配置普遍认为:一是可以提高电站装置地总体效率;二是可以提高电站地经济效益.因此,给水泵驱动方式对300MW以上供热机组节能减耗具有重要地意义.1.1给水泵基本原理给水
8、泵属于离心泵地一种.离心泵是广泛应用于化工工业系统地一种通用流体机械.它具有性能适应范围广(包括流量、压头及对输送介质性质地适应性)、体积小、结构简单、操作容易、操作费用低等诸多优点.通常,所选离心泵地流量、压头可能会和管路中要求地不