奚培榮 李國俊
摘 要:本文介紹單級臥式雙吸離心泵效率的計算方法,闡述影響離心泵效率的因素。結合青草沙水庫長興泵站在不同運行模式下的實際工況,參照國標,根據機泵運行數據,計算水泵及變頻器運行效率,核算水泵選配電機功率。比較長興泵站在不同運行模式下,機泵運行的效率、泵口壓力及流速。繼而判斷水泵是否運行在高效區內,選擇合適的運行模式,兼顧安全與節能,從而達到節能降耗的目的。通過不同運行模式的比較,將其他運行模式作為技術儲備,科學合理地安排長興泵站的運行管理。
關鍵詞:離心泵 水泵效率 比轉速 軸功率 運行模式
中圖分類號:TU991 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)02(b)-0000-00
上海市科學技術委員會科研計劃項目中課題編號為14231200401項目內論文
0 前言
泵站擔負著城市生產和生活供水的重要任務,在運行過程中消耗了大量電能。提高泵站的運行效率,可以節省日常運行的能耗。但在泵站運行中,供水量并不是一成不變的,泵站不可能始終處于最優的運行狀態。通過運行方式的改變,使水泵盡量運行在高效區。
1 離心泵軸功率與電機功率
離心泵在實際運轉過程中由于存在容積損失(泄露損失)、水力損失(水流在水泵內的摩阻、沖擊損失)和機械損失(轉動的葉輪和泵軸同固定泵殼等軸承的摩擦損失),造成了水泵效率的降低。
1.1 水泵效率
水泵效率是指泵的有效功率和軸功率之比。即。泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,用P表示。
(1)
有效功率即泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積,用Pe表示。
(4)
ρ—泵輸送液體的密度(kg/m3)
g—重力加速度(m/s2)
H—提升液體高度(m)
Q—流量(m?/h)
1.2配套的電機功率
(2)
式中:N電機—配套電機功率(kw)
K—備用系數
N軸—水泵軸功率(kw)
備用系數也稱富裕系數,它考慮了電機的機械效率等因素,其值隨軸功率而異,一般可查表獲得,見表1。
表1 K值的取值
N軸(kw)
<1
1~2
2~5
5~10
10~25
25~60
60~100
>100
K
1.7
1.7~1.5
1.5~1.3
1.3~1.25
1.25~1.15
1.15~1.1
1.1~1.08
1.08~1.05
2 離心泵的效率
2.1離心泵的效率標準
國家標準《離心泵效率》GB/T13007-2011規定了離心泵的效率標準,見表2。需要說明的是表2中A欄數值為水泵效率最高點,B欄數值為高效區臨界點效率,超出臨界點,水泵效率下降很快。表中的效率值是比轉速在ns=120~210的數值。
表2 單級離心泵效率
Q,m?/h
1000
1500
2000
3000
4000
5000
6000
7000
η
A
85.7
86.6
87.2
88
88.6
89
89.2
89.5
B
78.7
76.6
77.2
78
78.6
78.9
79.2
79.4
2.2 比轉速
水泵的比轉速是體現水泵性能的重要參數,它與流量Q、揚程H、轉速n有關,對于離心泵而言,比轉速在120~210之間時,水泵效率最高。
比轉速ns計算公式:
(3)
式中:Q—流量(m?/s)
H—揚程(m)
n—轉速(r/min)
從公式(3)可知,比轉速隨揚程H增大而減小,隨流量增大而增大,說明低比轉速時,水泵揚程高、流量??;而高比轉速時,水泵流量大、揚程低。
3 水泵效率計算
3.1 配套電機的選取
實例 青草沙水庫長興泵站采用臥式中開雙吸離心泵,轉速為740轉/分,流量為3418m?/h,水泵設計效率88.2%,揚程為15.8m,求其水泵效率、軸功率和電機功率。
(1)求比轉速ns
(2) 查《離心泵效率》中修正值ns=332,=3%(查GBT 13007-2011,因比轉速ns取值范圍為20~300,我們取比轉速ns=300的對應修正值3%)
則
(3) 因此軸功率
查配套電機功率
長興泵站水泵配套電機功率為200kw,與我們的計算值較為接近。
3.2 不同運行模式的比較
運行模式1(單泵單管) 青草沙水庫長興泵站某時采用單泵單管運行,調頻30hz,流量2380m?/h,揚程4.8m,求此工況時水泵效率、軸功率。
(1)
(2)查得此工況下,變頻器輸出功率為37.6kw。
(3) 則此工況下水泵效率
(4) 查得此工況下,斷路器輸出功率為44kw,則變頻器效率為
(5)從電源輸入→變頻器→電動機→水泵→出水,整個供水工藝的總效率為,計算結果見表3
表3 單泵單管運行模式效率計算值
有效功率Pe 變頻器功率 P變頻器 水泵效率η 變頻器效率η 總效率η
31.1kw 37.6kw 82.7% 85.5% 70.7%
運行模式2(雙泵單管) 青草沙水庫長興泵站某時采用雙泵單管運行,兩臺機泵調頻均為23hz,流量2170m?/h,揚程4.2m,此工況時水泵效率、軸功率。
根據上述計算方法,計算結果見表4
表4 雙泵單管運行模式效率計算值
有效功率Pe 變頻器功率 P變頻器 水泵效率η 變頻器效率η 總效率η
24.8kw 16.4*2 75.6% 78.1% 59.1%
運行模式3(雙泵雙管) 青草沙水庫長興泵站某時采用雙泵雙管運行,兩臺機泵調頻分別為21hz、22hz,流量2344m?/h,揚程分別為3.36m、3.57m,此工況時水泵效率、軸功率。
根據上述計算方法,計算結果見表5
表5 雙泵雙管運行模式效率計算值
有效功率Pe 變頻器功率 P變頻器 水泵效率η 變頻器效率η 總效率η
22.1kw 27kw 81.8% 83.1% 68%
目前長興水廠需水量穩定在48000m?/d,與設計供水規模相差較大。三種不同運行模式下,流量、流速、壓力計算值,見表6
表6不同運行模式下流量、流速、壓力計算值
流量(m?/h) 流速(m/s) 壓力(m)
單泵單管 2380 0.58 4.8
雙泵單管 2170 0.53 4.2
雙泵雙管 2344 0.29 3.36
DN1200×2原水輸水管能夠滿足各種工況的原水供應要求,各工況下的流速基本在合理范圍內。但長興支線2根DN1200原水管線若同時運行,則流速太小,原水管線內容易產生淤積。
3.3 運行模式的比較
通過對上述三種不同運行模式下,水泵效率、變頻器效率、流速等的計算。水泵高效區范圍大致在水泵最高效率的90%,按照目前供水水量,只有單泵單管運行模式下達到水泵高效區;由于長興泵站配套變頻器為260kw,目前因供水量較小,機泵負載較輕,整流損耗、逆變損耗占比較多,造成了變頻器效率較低(一般效率為90%~95%)。三種運行模式優缺點見表7
表7 方案比較表
運行模式
比較
運行模式1
(單泵單管)
運行模式2
(雙泵單管)
運行模式3
(雙泵雙管)
優點
1、水泵效率高
2、較為節能
供水可靠性高
1、供水可靠性高
2、水泵及變頻器
效率相對較高
缺點
突發跳電故障,
將導致短時斷水,安全可靠性低。
1、水泵及變頻器
效率較低
2、為防止形成管道內死水,需隔天換泵換管運行。
管道內流速太低(0.28m/s),容易造成管道淤積。
綜上,隨著今后水量增加,水泵負載增大,變頻器效率也將得以提高。作為供水企業,供水安全性、可靠性應擺在首位。
通過比較,認為運行模式3(雙泵雙管)較為合適。
參考文獻
[1] 《離心泵效率》GB/T 13007-2011
[2] 馬信國,選泵中效率計算問題—選泵的節能技術
[3] 上海城投原水有限公司原水調度中心,《長興支線調試方案》