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为有效降低供水能耗,提高供水可靠性,对传统的空调供水工况调节方式和变频恒压调节方式进行分析,研究了2种调节方式的原理和能耗情况,并通过改造实践,阐明了对制冷站空调供水泵进行变频控制的改造与传统节流调节相比,具有显著的节能效果. 相似文献
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为降低城市供水泵站能耗、提高企业效益,以泵站运行费用最低为目标函数,建立泵站优化调度模型,使用遗传算法求解最优的水泵运行组合,在满足供水量与供水压力的前提下,使水泵均运行在高效段内,减少了能量浪费,并以M市供水系统为例测试了泵站优化调度模型,利用泵站优化调度程序优化了A、B水厂泵站的运行情况,并对比优化能耗与原运行状况的实际能耗。结果表明,A水厂节能效果不明显,B水厂节约能耗约为27.08%,两座水厂的总能耗低于优化前的能耗,节能约14.02%。泵站优化调度理论及其优化方案可在减少供水企业运营成本、提升供水企业服务和管理水平、改善管网水力条件等各方面发挥重要作用。 相似文献
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针对合山电厂32SLA-10型和48I-20I型循环水泵运行效率低的问题,提出了改造方案及改进设计参数;介绍了水泵改造采用的技术措施,并对水泵改造前后的效率试验结果进行分析。 相似文献
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《水电能源科学》2021,39(8):120-123,132
为解决我国城市供水泵站运行效率不高、能源浪费等问题,以离心泵机组能耗最小为目标函数,建立了计及变频器和电机损耗的城市供水泵站优化调度模型,运用寻优能力较强的人工电场算法(AEFA)求解最优的水泵运行组合,在满足用户用水需求的基础上,使水泵运行在高效区内,降低水泵运行中的能量浪费,并以T市供水泵站为例,按时段对其进行优化调度,对比优化前后的能量损耗。结果表明,各时段得到的优化调度方案能有效降低离心泵机组能耗,其中夜间22:00~次日2:00的节能率为14.38%,2:00~6:00的节能率为10.77%,同时白天时段的节能效果也较为明显。该城市供水泵站优化调度理论能在企业节能减耗、降低运行成本等方面发挥重要作用。 相似文献
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随着节能降耗呼声越来越高,工业冷却循环水系统节能优化改造也越来越被社会所关注。通过建立循环水泵和风机的能耗自动控制体系,实现循环水泵和风机的无极调速;建立冷源以及整个管网的能耗自动控制系统,通过自动控制系统采集系统的泵组、供回水温度、供水压力和系统阻抗的运行参数,实时监控循环水系统,动态调节工艺循环水系统的实时供应量,精确控制冷量供需平衡,最终提高工业循环水系统整体能效。主要介绍了工业循环水改造的基本原理、案例分析以及应用前景。 相似文献
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中央空调运行的能耗主要由三部分组成:一是制冷主机;另一是风机盘管等末端设备;还有就是冷却水、冷媒水输送系统,也就是水泵能耗。水泵能耗约占整个中央空调系统的35%左右。 相似文献
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为避免大除盐水泵启动电流过大以及长时间低扬程运行造成的电机负荷大,同时能够实现便捷的调节流量,经过方案分析和比较,确定对大除盐水泵实施变频改造.通过改造使水泵的启动和运行条件得以改善,降低了泵的能耗,提高了泵自动化控制程度,延长了泵及其电气设备的使用寿命. 相似文献
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灵山县旧州镇水厂日供水量小,峰谷差大,传统设置能耗高。经采用多台小容量、适度场程的电动水泵,应用单片微机控制的运行方式,大大提高了供水的效益,很值得类似单位借鉴。 相似文献
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文中分析了影响实际管网特性的两个主要因素,管网最小阻力的存在导致实际水泵变频运行曲线与额定工况不相似,水泵运行台数的增减会导致管网阻抗系数改变,两者都会导致并联水泵运行调节时能耗大于理论上的相似估算值。为进行并联变频泵组节能运行优化,建立了数学模型,编写了python程序,可计算不同目标流量下水泵运行的最佳方案。结合实际案例,给出了水泵变频运行下限的计算方法,仿真模拟验证了该优化方法可以计算得到不同情况下运行方案之间的能耗差异,并分析了管网最小阻力和台数不同时的运行能耗量化结果,其中水泵运行台数增减导致管网阻抗系数的改变对能耗的影响更大。该研究基于水泵运行时面临的实际问题提出的解决方案,为挖掘水泵节能潜力、提升能耗预测精度提供参考。 相似文献
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对水厂供水水泵运行工况进行了分析,提出了一套基于PLC和变频器与传统的开关控制相结合的组合式水泵供水电气控制系统,并对其控制原理、结构及运行情况进行了论述。 相似文献
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本文介绍了新钢第一动力厂六泵站的系统改造情况。作者对该泵站能源浪费大,供水水质差,供水安全性差等问题。应用水泵及水力学理论,对其进行了全面改造,取得了效益,质量、安全同时提高的良好效果。 相似文献
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本文描述了高压变频器在恒速水泵节能改造中的应用。改造后能够满足全天供水量的频繁变化与调节,可确保恒压供水。通过与改造之前的运行单耗比较,证实变频改造的节能效果显著,同时提高了设备和系统的安全可靠性。 相似文献
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凤凰自行车股份有限公司在未改造前,水泵采用气压式供水装置,因水压不易控制,人为的因素很多,造成泵机起动频繁,能耗大多消耗在压力容器阀门管网上,现采用变频调速配以微机控制技术,可根据供水系统瞬间用水量的变化,自动调节水泵的转速和启动台数,使供水系统始终保持恒定压力和保证提供所需的流量,从而提高供水质量,也达到高效节能的目的. 相似文献
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《节能》2020,(3)
由于传统的供水系统设备结构复杂以及自动化程度低设备运行效率低,导致供水效率低、供水不稳定、能耗大、造价高等问题,提出一种内置PID功能模块与控制器模块的变频器,水泵和压力传感器等装置组成的一套智能恒压供水系统。系统自带的控制器模块和PID功能,不仅满足对生活供水的质量、可靠性、节能型等一系列要求,而且利用变频器自带的控制模块,简化控制模型,将以前的机电联控系统中PLC功能模块全部集中到变频器中,降低了成本,解决了PLC外加扩展PID的算法编程难度大,调试困难的问题。运用管网末端的压力传感器收集电压信号输入控制器,进行压力比对后,自带的PID功能调节水泵转速,改变水泵流量,从而达到压力恒定。 相似文献
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