1、“.....详细参数如下主给泵前置泵及电机参数表项目单位号﹑号﹑号机组数据前置泵主给水泵前置泵﹑主给水泵型号进水温度进水压力流量必需汽蚀余量杨程转速轴功率效率抽头压力最大抽头流量制造厂上海电力修造厂前置泵﹑主给水泵电机型号功率电压电流同步转速效率功率因素冷却方式空水冷制造厂沈阳电机厂液力耦合器参数表项目单位号﹑号﹑号机组数据型号输入转速额定输出转速额定输出功率高速范围额定滑差输出轴旋转方向顺时针﹙从泵端看偶合器﹚制造厂上海电力修造厂运行简历发电有限公司始建于年月,三台机组分别于年月年月及年月全部投产,截止今年分别开展过前言项目名称机组全容量给水泵变频调速改造告二项目性质技术改造三可研编制人四项目负责部门五项目负责人二项目提出背景及改造必要性承担可行性研究单位二项目提出背景随着国民经济发展,节约优先效率为本成为我国能源政策首要任务。从年迄今......”。
2、“.....年国务院发布关于加强节能工作决定。为了推动全社会大力节能降耗,提高能源利用效率,缓解能源约束和环境压力,国家在编制能源中长期发展规划纲要同时出台了节能中长期专项规划,同时提出十五期间组织实施十项节能重点工程,其中电机系统节能能量系统优化等被列入十项重大节能措施,并被纳入国民合器泵轮涡轮机油泵,更换为直轴刚性连接,拆除相关主油泵及其附属系统,新增电动润滑油泵台。优点无需更换电机,无需更换齿轮箱,无需改变基础,也拆除了液力耦合器辅助系统。缺点将泵轮涡轮拆除后更换为刚性连接其振动问题和运行稳定性问题值得探讨机械传递损失存在。方案四保留液力耦合器调速功能,不改变原有电动机型式,将耦合器输出转速至于最大值,由电机变速后经耦合器增速后驱动给水泵,此方式仅需要拆除耦合器主油泵造给水泵二次回路进行改造,由对应机组进行集中控制......”。
3、“.....从本机冷却水升压泵后母管引入变频器室冷却水,回水直接回到给泵组回水母管,变频器水量与拆除工作冷油器水量相当,不影响系统水循环体系。给水泵电机变频器室设置在机房外脱硫变压器室附近,此处既能就近解决水源问题和电源问题,同时为今后可能实施热电联产项目预留足够热力站建设空间。四施工方案本次技术改造拟在运行中进行,实施部门应配合实施单位首先做好前期工作,待切就绪后再对该泵实施改造首先做好前期招标设计和制造,然后做好变频器室土建工作安装工作静态调试工作等,最后接入电机实施动态调试。五是否需要停机停炉或结合机组大小修等本次工作最好能结合机组停运性进行,主要在停运时解决冷却水接入逻辑修改静动态调试等工作,不需要结合大小修开展该项工作。四项目规模和主要内容项目方案及内容综述对号机其中台给水泵实施变频改造,并将对应给泵液力耦合器改造为增速齿轮箱,取消其调速功能......”。
4、“.....四项目主要设备材料构成待定五项目布置对系统及环境影响该技术改造在厂区内进行,不产生污染物,对系统和环境不造成影响。五却方式空水冷制造厂沈阳电机厂液力耦合器参数表项目单位号﹑号﹑号机组数据型号输入转速额定输出转速额定输出功率高速范围额定滑差输出轴旋转方向顺时针﹙从泵端看偶合器﹚制造厂上海电力修造厂运行简历发电有限公司始建于年月,三台机组分别于年月年月及年月全部投产,截止今年分别开展过修各次。检修中主要对给水泵组进行了常规检查性修理,目前运行状态良好,但整体运行电耗高直是最大最亟待解决难题。三方案描述与论证方案描述及从各方面论证其可行性存在问题和解决办法给水泵组变频改造由于其涉及设备较多,系统相对复杂,方案内容相对较多......”。
5、“.....给水泵电机变频拖动方案给水泵电机变频拖动般有三种方案,下面对这三种方案分别描述和比较。方案拖方案,即对两台给水泵组均实施变频改造,并且台电机对应个变频器,台给水泵变频运行,另台给水泵变频备用。优点两台泵可以互为变频备用,也可以实现工频备用。缺点变频器在事故情况下启动相对较慢,从机组事故特性来看满负荷是要求主泵在秒内达到全速,目前变频器技术做到此要求较为困难另外两套变频器投资巨大,设备安装占地较多,性价比不足两台泵同时改造安全风险高。方案二拖二方案,即用台变频器选择性拖动其中台电机,其办法是利用母线室备用间隔断路器或增加台高压断路器作为变频器电源开关,变频器输出侧配备两台小车开关分别与号给水泵电动机输入端工频并接实现通过切换变频拖二运行方式,如图所示母线用户开关电动机母线用户开关电动机母线用户开关小车开关小车开关优点任台泵均可以变频运行变频泵运行时......”。
6、“.....缺点此种方式必须保留液力耦合器调速功能,系统逻辑设机调设工程实施条件设计施工单位选择设计单位招标厂家施工单位招标确定二工程施工周期天。三设备制造周期待定四设计周期招标文件编写天。施工详图设计招标厂家五资金来源报省大唐发电有限公司审批落实。六主要设备是否采用招议标方式进行采取招标议标方式六投资估算表及设备材料明细表投资估算待完善二主要材料明细表待完善七安全与经济效益分析安全技术方面目前电厂给水泵系统已经安全稳定运行达年之久,运行安全可靠,经验积累丰富,特别是现有液力耦合器运行技术成熟稳定,所以方案建议只改造其中台给水泵对于规避改造使用期间安全风险和变频器系统安全风险有着极为重要意义。所以从安全角度来看,改造其中台给水泵不会对机组安全稳定运行造成较大影响或构成较大风险另外采用成熟变频技术和品质可靠厂家为项目安全提供更多安全保障......”。
7、“.....实施变频改造后液力耦合器调速功能由变频电机替代,变频器损耗较小,仅为左右。所以改造前后节能效果对比实际上就是变频器与液力耦合器调速节能效果对比,另外电机在低电流低转速下运行也更加节能。变频器效率基本维持在左右,而液力耦合器传动效率则随着传动比下降而下降,同时液力耦合器般在设计时要考虑富裕容量。现场观察发现机组在运行时液力耦合器勺管开度仅,转速仅达到,而泵轮转速则为。根据液力耦合器工作原理,液力耦合器工作效率近似等于机械传递效率转速比,在额定负荷工况下运行时,机组负荷,给泵液力耦合器勺管开度左右,给泵转速转分。参考年公司机组运行情况,机组平均负荷率按照,耦合器同等工况下平均转速,勺管,耦合器效率近似为,计算如下计算方法给泵输出能量不变......”。
8、“.....无需承担两台泵均改造安全风险。缺点只能实现单泵变频,且变频泵长期运行存在设备运行周期不致性。从上述电机变频拖动方案对比中我们发现,在如此大资金投入和高安全风险情况下,对其中台给水泵电机实施变频改造是最可取,既可以节约大量资金,又能保证改造期内安全可靠运行,同时为进步实现最大节能创造条件。变频改造后给水泵与电机连接方案由于原设计给水泵电机与给水泵之间采用增速性液力耦合器连接,在变频改造后其连接方式存在三种,分别描述和对比如下方案采用同步电机与主泵直接连接,将原来异步电动机更换为同步电动机,由同步电机直接调速,同步电机可设计为,变频器可以设计为输入频率输出频率可以设计为。拆除原有液力耦合器及其复杂辅助系统,将电机与主给水泵直接连接,新增电动润滑油泵台。优点减少了电机与增速齿轮之间机械损失......”。
9、“.....减少了耦合器能量传递损失,最低损失约在左右厂家值,满负荷时估算值为扣除机械损失,总损失在,以全厂年给泵单机平均耗电万统计,节电万度,按每度电元计算,全年每台机节约万元减少了液力耦合器及其复杂附属系统,减少维护工作量,降低维护成本。缺点需要更换新电机,需要将主给水泵基础拆除重新浇灌,工程量大,投资较高。方案二采用增速齿轮箱连接,不改变原有电动机型式,由电机调速后经增速齿轮驱动主泵,将原有液力耦合器拆除,更换为增速齿轮箱,新增电动润滑油泵台。优点减少了液力耦合器能量传递损失,约左右无需更换电机,拆除了液力耦合器及复杂辅助系统。缺点需要拆除原有基础重新浇灌,工作量大,需新增基础台板费用和齿轮箱费用机械传递损失仍然存在。方案三将液力耦合器改造为增速齿轮箱,不改变原有电动机型式,电机调速后经增速齿轮驱动主泵......”。
1、手机端页面文档仅支持阅读 15 页,超过 15 页的文档需使用电脑才能全文阅读。
2、下载的内容跟在线预览是一致的,下载后除PDF外均可任意编辑、修改。
3、所有文档均不包含其他附件,文中所提的附件、附录,在线看不到的下载也不会有。