時間:2007-01-04 15:52:00來源:shenyan
圖1 風機的特性曲線
另一種是調速控制,風機轉速由n1降到n2,根據風機參數的的比例定律,畫出在轉速n2下的風壓-風量(H-Q)特性,如曲線4,工作點由原來的A點移到C點。可見在相同風量Q2的情況下,風壓H3大幅度降低,功率N3與面積CH3OQ2成正比,顯著減少,節省的功率損耗ΔN與Q2ΔH的乘積成正比,節能效果是十分明顯的。
由流體力學可知,風量與轉速的一次方成正比,風壓與轉速的平方成正比,軸功率與轉速的三次方成正比。當風量減少,風機轉速下降時,其消耗的功率降低很多。例如,風量下降到80%,轉速也下降到80%,軸功率將下降到額定功率的51.2%。如果風量下降到50%,其軸功率將下降到額定功率的12.5%。考慮到附加控制裝置效率的影響,這個節電效果也是很可觀的。
系統調試過程中的問題
風機在起動過程中,其阻力矩隨著轉速的上升而迅速上升。當起動完畢后,阻力矩達(0.6-0.9)Me,而轉爐風機起動初期,由于滑動軸承中的油膜尚未形成,呈現的靜摩擦阻力矩較動摩擦阻力矩大的情況,并且在運行環境中,CO等氣體殘污粘結,也影響到電動機的起動轉矩。由于風機是單吸雙支撐結構,啟動時軸向力較大,在短時間內風機很難快速啟動,有時過流30%可持續10s以上,因此,時常造成變頻器過負荷保護性停機。針對這一狀況,筆者做了以下調整:
(1)增加啟動時間,減少啟動負荷。啟機一般都在轉爐吹煉之前,此時管路內的空氣為冷態(冷態空氣密度比熱態空氣密度要大),達到相同出口風量時,勢必會多做功,系統負荷加重。為減少風量,我們將機前調節閥開度打到允許范圍內的最小程度,約10°,轉爐二文喉口調節閥設定為12°。整個啟動過程中風機入口風量可控制在20000m3/h以內。
(2)由于風機啟動時工況比較特殊,在此期間會發生短時電流超過額定電流1.3倍左右(額定電流:175A,峰值電流:210A)。經過筆者多方查證,認為這是變頻器允許的。變頻器對短時過電流的保持時間可做調節,最大值為30s,我們經過反復實驗,調整為12s,此時完全滿足了需要。
(3)由于宣鋼煉鋼廠的高壓電網時常產生波動,使得變頻器經常出現35kV過電壓故障,需進行內部復位,后來將變頻器輸入電壓允許范圍由原來的±5%改為±10%后,故障消除。
(4)由于主PLC系統選用的是AB公司生產的產品,而變頻器選用的是西門子廠家生產的產品,在調試初期,經常出現通信連接不穩定、數據丟失等問題,這就使得變頻器必須直接從操作臺上取風機的高/低速開關量信號來實現對風機的高/低速轉換控制。由于這樣操作工相當于手動控制,而且還必須由爐前操作工通知當前轉爐的生產狀態才能進行相應的手動高/低速轉換動作,給生產帶來了很大的不便。針對這一問題,筆者對第三方SST-PFB-CLX通信模塊進行了版本升級,通過對該模塊的重新配置,建立了以SST-PFB-CLX模塊為主站,變頻器為從站的通信模式,這樣相應地就可在原來的控制程序中添加了通信程序,PLC將采集到的信號進行內部處理后向變頻器發出運轉指令,變頻器經過處理后,實現風機的高/低速調速過程,從而完成了西門子變頻器與A-B PLC之間的通信,實現風機隨轉爐兌鐵和出鋼完畢的高低速自動轉換。整個過程無需人工干預,不僅降低了操作工的勞動強度,同時也為后來的轉爐煤氣自動回收提供了條件。
從投產后的應用效果來看,變頻器限制了起動電流,減少了起動時的峰值功率損耗;改善電網功率因數,變頻器使系統功率因數保持在0.95以上;消除了電動機啟停時機械的沖擊,延長了風機的使用壽命,減少了維護量;系統壓力降低,緩解了管道的壓力和密封等條件,延長了使用壽命;電機和風機運轉速度下降,潤滑條件、傳動裝置的故障率都得以下降。
效益分析
吹煉時,風機運行速度為1000r/min,電機電流平均值I1=100A。
非吹煉時,風機運行速度為600r/min,電機電流平均值I2=40A。
風機每年運行時間按330天計算。
(1)連續生產時,每爐吹煉周期35min,其中17min為吹煉時間,18min為等待時間。一臺轉爐每天平均生產40爐鋼,則:
每天吹煉時間t1: 40×(17÷60)=11.3小時
每天非吹煉時間t2: 24-11.3=12.7小時
(2)風機高速時(吹煉狀態)電機消耗平均功率:
P1=×Ue×I1×CosΦ=×4000×100×0.86=596kW
(3)風機低速時(非吹煉狀態)電機消耗平均功率:
P2=×Ue×I2×CosΦ=×2400×40×0.86=143kW
全天用電量計算:
W1=P1×t1+P2×t2=596× 11.3+143×12.7=8551kWh
不采用變頻器,用電量與風機始終高速運行相差無幾,為:
W1=P1×(t1+t2)=596×24= 14304kWh
(4)一臺風機一年節省的電費(0.4元/kWh)為:
330×(14304-8551)×0.4=75.9萬元
從上面的計算可以看出,采用變頻器實現轉爐風機調速,節能效果和經濟效益都十分可觀。不僅節約了大量電能,而且由于中壓變頻器的高可靠性使得一次除塵系統故障率降低,明顯地減少了轉爐停吹的次數。
宣鋼煉鋼廠80噸轉爐一次除塵系統投入變頻器后,實現了風機的高低速自動轉換過程,與國內同類型鋼廠比較,采用變頻器進行調速的鋼廠較未采用變頻器調速的鋼廠相比,由于風機原因,減產大為減少,這也在很大程度上說明將變頻器應用于轉爐風機調速系統具有推廣應用價值。標簽:
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