课件工业循环水系统节能优化运行技术演讲.ppt
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EnergyEfficiency工业循环水系统节能优化运行技术工业循环水系统节能优化运行技术简称简称WECSWECS杭州哲达科技股份有限公司v主讲人:
赵凯主讲人:
赵凯EnergyEfficiencyn工业循环水系统特点工业循环水系统特点n循环水系统现状与存在问题循环水系统现状与存在问题nWECSWECS基本原理与基本原理与技术方案技术方案nWECSWECS系统配置与关键设备系统配置与关键设备nWECSWECS应用业绩与运行效果应用业绩与运行效果报告内容报告内容EnergyEfficiency工业循环水系统四大特点(以钢铁企业为例)工业循环水系统四大特点(以钢铁企业为例)n应用面广应用面广u涉及烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢生产全流程涉及烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢生产全流程n能耗巨大能耗巨大u以中小型钢铁厂为例,仅水泵年耗电量就达以中小型钢铁厂为例,仅水泵年耗电量就达33亿度亿度以上以上EnergyEfficiency工业循环水系统四大特点(以钢铁企业为例)工业循环水系统四大特点(以钢铁企业为例)n自动化程度较低自动化程度较低u大多使用手动操作,即使采用自动控制系统,控制大多使用手动操作,即使采用自动控制系统,控制要求和水平也不高要求和水平也不高n节能空间巨大节能空间巨大u循环水系统做为生产辅助系统,只要能满足循环水系统做为生产辅助系统,只要能满足冷却设备温度要求即可,在控制技术与管理冷却设备温度要求即可,在控制技术与管理上比较粗放,节能潜力巨大上比较粗放,节能潜力巨大(节能空间节能空间20%20%以上)以上)EnergyEfficiency现有循环水系统构成现有循环水系统构成n泵站:
水泵、电机泵站:
水泵、电机n阀门:
手动阀、机械自力式调节阀等阀门:
手动阀、机械自力式调节阀等n终端冷却设备:
高炉炉壁、风口小套、热交换器等终端冷却设备:
高炉炉壁、风口小套、热交换器等n冷却塔:
逆流式冷却塔冷却塔:
逆流式冷却塔循环循环水泵站水泵站阀门阀门(管网管网)冷却塔冷却塔终端冷终端冷却设备却设备工业循环水系统现状工业循环水系统现状EnergyEfficiency循环循环水泵站水泵站阀门阀门(管网管网)冷却塔冷却塔终端冷终端冷却设备却设备n工频工频+全手动阀门调节各终端配水量全手动阀门调节各终端配水量n变频恒压定流量供水变频恒压定流量供水n节能泵节能泵+变频恒压定流量供水变频恒压定流量供水现有循环水系统操作方式现有循环水系统操作方式工业循环水系统现状工业循环水系统现状EnergyEfficiency循环循环水泵站水泵站阀门阀门(管网管网)冷却塔冷却塔终端冷终端冷却设备却设备nPLCPLC或数字仪表对泵站的总管水压、流量及泵出或数字仪表对泵站的总管水压、流量及泵出口阀门开度数据进行监视或简单的控制口阀门开度数据进行监视或简单的控制n可能有的还对系统中重要数据进行历史记录可能有的还对系统中重要数据进行历史记录循环水循环水控制系统现状控制系统现状工业循环水系统现状工业循环水系统现状EnergyEfficiency1:
管网复杂、耦合度高,手动阀门难以保证冷却终端之间水力平衡,管网复杂、耦合度高,手动阀门难以保证冷却终端之间水力平衡,不能按照终端需求进行水量合理输配。
不能按照终端需求进行水量合理输配。
现有循环水系统存在的问题现有循环水系统存在的问题EnergyEfficiency现有循环水系统存在的问题现有循环水系统存在的问题2:
水泵大多工频或恒压变频运行,现场通过手动阀门调节常造成阀门处水泵大多工频或恒压变频运行,现场通过手动阀门调节常造成阀门处在大阻尼工作点,使得管网能量损失过大。
在大阻尼工作点,使得管网能量损失过大。
EnergyEfficiency现有循环水系统存在的问题现有循环水系统存在的问题3:
没有根据现场工况变化、对水泵开机台数、运行效率和供水量进行节没有根据现场工况变化、对水泵开机台数、运行效率和供水量进行节能优化控制,导致能耗增加。
能优化控制,导致能耗增加。
EnergyEfficiency现有循环水系统存在的问题现有循环水系统存在的问题4:
没有根据气温变化和水量变化,采用自动调节手段对冷却塔开机台数、没有根据气温变化和水量变化,采用自动调节手段对冷却塔开机台数、每台冷却塔效率进行优化。
每台冷却塔效率进行优化。
EnergyEfficiencyWECS基本原理基本原理WECS是一种新型的工业循环水系统节能优化运行技术。
它是一种新型的工业循环水系统节能优化运行技术。
它是根据流体力学与热交换原理,分析工业循环水系统能量输配与是根据流体力学与热交换原理,分析工业循环水系统能量输配与交换效率,并采用先进控制方法与智慧阀门技术,对工业循环水交换效率,并采用先进控制方法与智慧阀门技术,对工业循环水系统中水泵、阀门与管网、终端设备、冷却塔等单元进行综合优系统中水泵、阀门与管网、终端设备、冷却塔等单元进行综合优化控制,提高工业循环水系统整体能效,达到综合节能目标。
化控制,提高工业循环水系统整体能效,达到综合节能目标。
WECS(WaterEnergyConservationSystem)EnergyEfficiency冷却水循环系统示意图冷却水循环系统示意图1.1.通过水泵水量和智慧阀门的优化控制,将冷却终端温度严格通过水泵水量和智慧阀门的优化控制,将冷却终端温度严格控制在设定的区间内。
控制在设定的区间内。
2.2.智慧阀门始终处在大开度位置进行实时智能调节,使管网阻智慧阀门始终处在大开度位置进行实时智能调节,使管网阻尼极小化。
尼极小化。
3.3.根据冷却水温度的在线检测,对冷却塔的智慧阀门和冷却风根据冷却水温度的在线检测,对冷却塔的智慧阀门和冷却风机进行优化控制,使各个冷却塔的冷却效果、效率最优化。
机进行优化控制,使各个冷却塔的冷却效果、效率最优化。
循环循环水泵站水泵站阀门阀门(管网管网)冷却塔冷却塔终端冷终端冷却设备却设备WECS基本策略基本策略EnergyEfficiency4.4.在实行上述三项控制的同时,确定水泵组的开机台数和变频在实行上述三项控制的同时,确定水泵组的开机台数和变频的优化控制,使水泵输出功率极小化,从而达到节电的最大的优化控制,使水泵输出功率极小化,从而达到节电的最大效果。
效果。
5.5.在总结节能优化运行基础上,可对水泵的规格特性进行调整在总结节能优化运行基础上,可对水泵的规格特性进行调整和改造,以达到水泵机组的能效优化配置。
和改造,以达到水泵机组的能效优化配置。
循环循环水泵站水泵站阀门阀门(管网管网)冷却塔冷却塔终端冷终端冷却设备却设备WECS基本策略基本策略冷却水循环系统示意图冷却水循环系统示意图EnergyEfficiencyWECS技术方案技术方案现状:
普通阀门、简单监控现状:
普通阀门、简单监控改造:
智慧阀门结合高级优化控制改造:
智慧阀门结合高级优化控制n智慧阀门可以实现每个末端冷却设备的流动参数测量、流量智慧阀门可以实现每个末端冷却设备的流动参数测量、流量分配与能量调节的一体化控制。
分配与能量调节的一体化控制。
n根据冷却终端设备的工况变化,智慧阀门的运行模式可进行根据冷却终端设备的工况变化,智慧阀门的运行模式可进行智能化切换,实现节能控制。
智能化切换,实现节能控制。
n利用冷却温度最优控制软件,通过对终端冷却设备的负荷分利用冷却温度最优控制软件,通过对终端冷却设备的负荷分析,实现输配能效与终端设备能效的持续优化。
析,实现输配能效与终端设备能效的持续优化。
1.1.冷却终端设备温度优化控制冷却终端设备温度优化控制EnergyEfficiency现状:
普通手动阀调节现状:
普通手动阀调节,管网系统管网系统无法实现高效输配。
无法实现高效输配。
改造:
采用智慧阀门实现输配改造:
采用智慧阀门实现输配节能控制。
节能控制。
n对智慧阀门控制的管网进行高级设定,通过阀门开度的合理对智慧阀门控制的管网进行高级设定,通过阀门开度的合理化,提高输配能效。
化,提高输配能效。
n当管网的冷却水使用量随机变化时,支管对应的水流量也将当管网的冷却水使用量随机变化时,支管对应的水流量也将自动适应变化、达到按需分配。
自动适应变化、达到按需分配。
n在线计算分析管网各个单元的冷在线计算分析管网各个单元的冷/热负荷,进行输配能效优化热负荷,进行输配能效优化分析,实现技术节能、管理节能与行为节能的一体化。
分析,实现技术节能、管理节能与行为节能的一体化。
2.2.管网阀门的自动调节管网阀门的自动调节WECS技术方案技术方案EnergyEfficiency现状现状:
普通手动阀,简单监控。
普通手动阀,简单监控。
改造:
智慧阀门实现冷却塔改造:
智慧阀门实现冷却塔最佳冷却控制最佳冷却控制n根据气候条件、系统所需冷却水流量和各个冷却塔的冷却容根据气候条件、系统所需冷却水流量和各个冷却塔的冷却容量,确定冷却塔的开启台数。
量,确定冷却塔的开启台数。
n通过智慧阀门对各个冷却塔的水流量进行优化分配,使得各通过智慧阀门对各个冷却塔的水流量进行优化分配,使得各个冷却塔的冷却效果整体最佳。
个冷却塔的冷却效果整体最佳。
n利用冷却塔的负荷分析和风机的特性曲线,实现冷却风机的利用冷却塔的负荷分析和风机的特性曲线,实现冷却风机的最优节能控制。
最优节能控制。
3.3.冷却塔的优化控制冷却塔的优化控制WECS技术方案技术方案EnergyEfficiency现状:
水泵单机运行效率和现状:
水泵单机运行效率和系统能效低。
系统能效低。
改造:
智慧阀门结合变频调节改造:
智慧阀门结合变频调节和水泵机组优化运行技术,和水泵机组优化运行技术,实现供水量极小化。
实现供水量极小化。
n利用智慧阀门解决流量输配的平衡问题以及管网阻尼过大问利用智慧阀门解决流量输配的平衡问题以及管网阻尼过大问题,通过变频技术,可降低水泵的输出功率。
题,通过变频技术,可降低水泵的输出功率。
n根据水泵特性曲线,利用智慧阀门结合变频技术,对水泵机根据水泵特性曲线,利用智慧阀门结合变频技术,对水泵机组进行优化控制,使水泵运行在高效区。
组进行优化控制,使水泵运行在高效区。
4.4.泵的节能控制泵的节能控制WECS技术方案技术方案EnergyEfficiency通过通过D水量减少水量减少,通过智能通过智能温度平衡阀及温度平衡阀及D最佳冷却最佳冷却容量计算容量计算,确定确定D开机台数开机台数与流量分配与流量分配,提高冷却效率提高冷却效率。
在在CC正常投运时正常投运时,逐步减少逐步减少BB流量流量。
CC阀门开度阀门开度将会开大将会开大,达到一定开度时达到一定开度时BB流量不再减少流量不再减少,从从而减少了系统中冷却水用量而减少了系统中冷却水用量。
B开度减到一定开度时开度减到一定开度时,A降频减少水降频减少水泵出水量,使泵出水量,使B处在较大开度。
降低处在较大开度。
降低耗电量耗电量,减小阻力损失减小阻力损失WECS技术方案技术方案单回路系统单回路系统EnergyEfficiency根据终端用水情况:
根据终端用水情况:
流量按需分配流量按需分配管网阻力优化管网阻力优化根据负荷变化根据负荷变化,动态调整流量动态调整流量管网动态平衡管网动态平衡根据管网的流量变化:
根据管网的流量变化:
采用变频与机组优化运行采用变频与机组优化运行技术技术,达到能效最优达到能效最优只需在新增终端冷却只需在新增终端冷却设备前加装智慧阀门,设备前加装智慧阀门,自动实现管网平衡。
自动实现管网平衡。
寻找循环水最佳出塔温度、冷却寻找循环水最佳出塔温度、冷却塔与换热用户合理的匹配方式,塔与换热用户合理的匹配方式,使风机和水泵总电耗最小使风机和水泵总电耗最小.WECS技术方案技术方案多多回路系统回路系统EnergyEfficiency循环循环水泵站水泵站阀门阀门(管网管网)终端冷终端冷却设备却设备冷却塔冷却塔智慧阀门智慧阀门智慧阀门智慧阀门智慧阀门智慧阀门水泵变频与台数水泵变频与台数优化控制软件优化控制软件管网阻力优化匹管网阻力优化匹配软件配软件冷却温度的最优冷却温度的最优控制软件控制软件冷却塔优化运行冷却
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