【摘 要】
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循环水系统广泛应用于石化等行业中。完成循环水的输送需要泵网络为系统供能,此过程会消耗大量的电能。由于企业节能意识不足,泵网络的工作点无法保证始终处于高效区内,往往
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循环水系统广泛应用于石化等行业中。完成循环水的输送需要泵网络为系统供能,此过程会消耗大量的电能。由于企业节能意识不足,泵网络的工作点无法保证始终处于高效区内,往往容易造成能量的浪费。降低泵网络的电能消耗已成为循环水系统研究的热门课题。本文提出对供水量呈周期性变化的循环水系统的泵网络进行改造,使用不同型号的泵并联供水,代替原有泵网络。利用不同型号的泵匹配的灵活性,使泵网络可以在不同的循环水量需求下以较高的效率和更为合理的扬程运行。在此基础上,提出采用最小供水压头作为改造过程中的约束条件来帮助进行方案选取。对案例进行不同型号泵匹配的改造后,可以节能1.2%。根据案例结果可以分析出,进行不同型号泵匹配的改造适用于供水量较大的循环水系统,其节能量与供水量的变动幅度之间没有明显的规律性。对循环水系统进行主辅泵网络改造也具有节能效果。本文对循环水系统主辅泵改造的优化思路进行了深入分析,探究了系统的压力分布情况,发现了循环水压力的极小值点的位置。以此提出进行主辅泵改造时的约束条件。阐述了进行主辅泵改造的具体步骤和方案选取方法。通过对案例进行主辅泵改造,系统在夏季的节能量可达到28.32%,具有不错的节能效果。本文讨论了对同一循环水系统的泵网络进行不同型号泵匹配和主辅泵的双重改造。分析了这两种改造思路的优先级,确定后者的优先级高于前者。需要先进行主辅泵改造的讨论,不同型号的泵匹配改造要根据新的供水压头需求进行选型工作。提出了以操作费用为优化目标,对循环水系统泵网络进行双重改造,确定相应改造方案的具体步骤。通过对案例进行双重改造,并与只进行主辅泵改造的泵网络进行比较,可以发现其节能量有所提高。全年的节能百分比由27.74%提高到35.33%,节能效果显著。
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