循环水系统冷却塔改造技术报告资料

合集下载

冷却塔循环水节能改造探索

冷却塔循环水节能改造探索
运 行1 台或间断性停运。
替原冷却 塔外面 的电动机工作 ,节约 电能 ;② 在 回流水管
旁安装水 轮发 电机 组发 电。此外 ,该节 能改 造技术施 工方 便 ,使用 中无振动 、噪声低 ,维 护方便 ,可保 证维修 量非
常少而且维修不停产 。
3 . 用水轮机改造的原理 水轮机代 替 电动机 驱动风机 的改造 成功 条件 :① 水轮 机结构需保证水流经过水轮机刚好产生压 差 AP;②水轮机 出力Ⅳ : 电动机轴功率 ,水轮机的转速= 电动机 的转速 。
造水轮机 ,才能适合 每台冷却塔 的情况 。 当系统水量 不足 以驱动风 机或 比驱 动风机能量 大得多时 ,适合 安装水 轮发
电机组发 电。 三、改造的经济与社会效益分析
通过对相 关单位冷 却塔 的改 造情况 考察 ,动力车 间设
备 技术人员联 系厂家 ,对氨基 酸车间冷 却塔使用 情况 现场
专题掇
降 本 增 效深 挖 水 能
冷却塔循 环水节能改造探 索
中粮生物化学( 安徽) 股份 有限公 司氨基酸生产部 崔海涛
根据循环 水 系统 的实际运行情况设计 出专用水轮机 ,利用循环水 系统的能量成功取代原 电动机 ,达到节
电的 目的 。 一 Nhomakorabea、
引 言
双击 式水轮机本应 卧轴安装 ,改 为立式 安装后其 不能 有效达 到双击 ,尾 水涌动对 转轮造成 阻碍 ,并 产生很 大振 动和 噪声 ,而且 主轴封易损 坏漏 水 、轴 承经 常损坏 ,后续 维修麻烦。如果 造成停产损失 ,这种改造将 得不偿失 。 方案二 :设计专用水轮机代替原电动机 根据 车间循环水 系统 的实 际情况 ,进行计 算和水 力仿 真试验后 ,设计 出符合要求 的专用水轮机。 该技术 是在进人冷 却塔 的水 管上做 一旁 路 ,将原 进入 冷却塔 的水流通过 进水管 、阀门和伸缩 节 ,水 平轴 向引入 水轮机 ,驱动水 轮机做功 ,再将水流 引 回原 布水管 路 ,原

冷却塔工作汇报

冷却塔工作汇报

冷却塔工程工作汇报**建股份有限公司**工程项目部**年**月冷却塔工程工作汇报各位领导,各位专家:我代表****股份有限公司热烈欢迎您们前来检查指导工作。

现将我公司施工的冷却塔工程的工程概况、质量保证体系的建立及实施,工程质量自检情况汇报如下:一、工程概况冷却塔是两个淋水面积为4500m2、塔高为105米的钢筋混凝土双曲线型冷却塔。

该钢筋混凝土双曲线型冷却塔由贮水池、人字柱、通风筒和淋水装置四部分组成,除淋水柱及水槽为预制钢筋混凝土结构外,其余均为现浇混凝土结构。

贮水池池壁与塔筒人字柱分开设置。

贮水池底板标高为-2.00米、环基底标高为-3.30米,其下均设置素混凝土垫层。

人字柱共44对88根,为圆形断面,直径550mm,其下部插入环形基础上的支墩内,上部与通风筒环梁相连。

通风筒注意尺寸为:底沿标高为7.826米,中面半径38.760米;喉部标高为84.00米,中面半径为21.90米;顶部标高为105.00米,中面半径为23.096米;环梁下沿壁厚最大为600mm,向上逐节减小,标高23.306米至标高101.884米此段壁厚均为160mm,标高101.884米以上壁厚逐节加大至261mm。

环形基础、淋水构件混凝土设计强度等级均为C30,抗冻等级为D150,抗渗等级为p8;筒壁及人字柱混凝土设计强度等级为C30,抗冻等级为D150,抗渗等级为p8;环基及水池底板混凝土设计强度等级为C25,抗冻等级为D100,抗渗等级为p6;同时混凝土的水灰比要求均不大于0.5。

淋水支架柱基础为现浇钢筋混凝土杯形基础,柱网尺寸为7.5m×7.5m,淋水装置构件主要包括淋水柱、主梁、次梁、主水槽、分水槽、配水槽等均为预制构件。

二、工程质量情况1、冷却塔基础采用大型胶和板,混凝土内实外光,表面平整、美观、棱角整齐,几何尺寸准确,拼缝有规律,颜色一致,外观工艺较好。

施工缝处理认真,强度符合设计规范要求;大体积混凝土温控措施的合理采用,有效杜绝了大体积混凝土的温度裂缝的发生。

4-循环水系统冷却塔改造技术报告

4-循环水系统冷却塔改造技术报告

改造能量来源和改造实现方法
水轮机工作能量来源:势能的利用、水泵的设计余量。 改造实现方法:转移阀门上的压力差、调节水泵的工作点。
冷却塔水能回收技术特点之一:
节能 利用循环水系统浪费的机械能推动水轮机 转到带动风扇转动,取消了配备风机用的 电机,并确保水轮机安装后不另增加水泵 电耗,达到节能目的。
冷却塔水能回收技术特点之二:
高效 水轮机配备减速器功率有富余时,可以通 过增开水泵解决夏天高温救急。使得冷却 塔发挥最高效作用。
冷却塔水能回收技术特点之三:
可调节 由于水轮机靠水能推动转轮转动风机,因 此可以通过调节通过水轮机的水量调整风 机转速
冷却塔水能回收技术特点之四:
安全 传统冷却塔所配用的电机是在高危条件下 进行工作,存在漏电伤人,火花爆炸的潜 在危险。水能回收冷却塔不用电机,可在 高危环境下使用,危险隐患得到极大的消 除。
本公司冷却塔水能回收技术优势和 特点之三:
优质的产品 公司在生产冷却塔用水轮机和冷却塔用减速器 时,对原材料质量进行严格把关,对零部件加工 工艺不断进行优化,并在装配前对零部件的质量 进行严格的检验,从而保证本公司的产品具有质 量稳定和经久耐用等优点。 水轮机转轮叶片采用不锈钢材质,所用螺栓 和螺母以及其他易腐蚀零件均采用不锈钢材质。 减速器设计有30%的富裕功率,用来应对强高温 天气。
水轮机输出的轴功率:
系统改造分析案例
根据现有的水轮机能够利用的压力差为 14M,水流量为12300m³/小时,以及本公 司水轮机的效率88%,对5台冷却塔进行改 造,每台水轮机能回收输出的轴功率为: 12300÷5÷3600×14×9.81×88% =83KW
结论: 系统改造分析案例
水轮机输出轴功率是83KW,风机的实 际轴功率小于75KW,完全能够把5台冷却 塔的电机风机改造为水动力风机 。

循环水系统水泵及冷却塔改造节能效果分析

循环水系统水泵及冷却塔改造节能效果分析
L A N P e n g ( C h o n g q i n g S a i d i Me t dl u r g i c a l E q u i p me n t I n t e g r a t i o n E n e i  ̄e r i n g T e c h n o l o g y Re s e a r c h C e n t e r ,C h o n g q i n g 4 0 1 1 2 2 ,C h i n a )
A Co mp a r a t i v e An a l y s i s o n t h e En e r g y S a v i n g Ef fe c t o f Mo d i i f c a t i o n
o f Pu mp a nd Co o l i n g To we r i n Ci r c u l a t i ng W a t e r Sy s t e m
b e t t e r e n e r y s g a v i n g r e s ul t s .
【 K e y w o r d s 】 c i r c u l a t i n g w a t e r s y s t e m;c o o l i n g t o w e r ;e n e r y g s a v i n g ;c o mp a r i s o n
w a t e r s y s t e m a n d s u r p l u s p u mp l i f t ,i t W a S c o n c l u d e d t h a t p u mp mo d i i f c a t i o n wo u l d b r i n g
【 A b s t r a c t ] T h r o u g h c o m p a r a t i v e a n a l y s i s o f t h e e n e r g y s a v i n g e f e c t s o f p u m p m o d i f i c a -

《循环水冷却塔节能改造可行性方案》

《循环水冷却塔节能改造可行性方案》

《循环水冷却塔节能改造可行性方案》化循环水冷却塔技改可行性计算1、系统各单元实际运行参数及工作状况1.1循环水泵型号:rdl700-820a;向外供水实际压力:0.48mpa出口阀门开度:全开;额定电压:10kv额定电流:96.8a;实际电流:86-89a1.2风机部分电机额定功率:200kw;额定电压:380v电机额定电流:362a;电机实际电流:260a1.3冷却塔部分海鸥方形逆流塔:7台;设计流量4500m3/h;实际流量3800-4000m3/h;实际温差8-9℃;上塔管径:900;上塔阀门开度40o;系统回水压力0.25-0.26mpa;布水器高度:11米。

2、风机轴功率及系统富余能量核算2.1风机轴功率计算p电机=3×u×i×cosφ=1.732×380×260×0.85=145.45kw受电机效率、传动轴效率、减速机效率等影响风机实际功率为:p风机=p 电机×η电机×η减速机×η传动轴=145.45×0.92×0.91×0.98=119.33kw(说明:根据机械设计手册第二、四卷电机效率为0.92、传动轴效率为0.98、减速机效率为0.91)2.2系统富余压头计算目前上塔阀门没有完全打开,开度为400,阀门消耗的压头可由下列公式计算流速:v=q/s压头:h=§v2/2g其中:h-----系统中阀门所消耗的扬程§-----阻力系数;查《水工业工程设计手册》水力计算表;取为400阀门开度时,§=81v-----循环水系统水的流速g-----重力加速度9.81m2/sq-----实际流量:按实际3850m2/h计算s-----管道横截面积计算。

v=q/s=1.68m/s。

h=§v2/2g=81×1.682/2×9.81=11.65m。

循环水冷却塔节能改造可行性方案

循环水冷却塔节能改造可行性方案

处理流程、人员分工、资源调配等。
演练计划安排
02
根据应急预案,制定详细的演练计划,包括演练内容、时间、
地点、人员等。
演练效果评估
03
对演练效果进行评估,及时发现和解决演练中出现的问题,确
保应急预案在实际应用中能够发挥有效作用。
THANKS
谢谢您的观看
分析不利影响
03
提出改进建议
针对不利影响,分析其产生的原 因、影响范围和程度,提出相应 的应对措施。
根据分析结果,提出改进建议, 包括优化设计方案、加强施工管 理、采取环保措施等。
应对措施及建议方案
加强施工管理
加强施工现场管理,减少施工扬尘、噪声等 对环境的影响。
优化设计方案
优化项目设计方案,减少对环境的影响,如 采用低能耗设备、合理布局等。
回报期预测
根据改造后的节能效果和节约成本, 预测投资回报期。
经济效益与社会效益评估
经济效益
改造后可降低运行成本,提高设备利用率,增加企业收益。
社会效益
减少能源消耗,降低环境污染,符合国家节能减排政策。
风险规避与成本控制策略
风险规避
对改造过程中可能出现的技术风险、设备故障风险等进行评估,并制定相应的应对措施。
明确职责分工
项目组成员根据各自的专业背景和技能,承担相应的项目任务,如 技术方案设计、采购计划制定、生产安排、质量检测、安全保障等 。
定期召开项目会议
项目组定期召开会议,汇报项目进展情况,讨论解决项目中出现的问 题,确保项目顺利进行。
培训计划制定和执行情况监督机制建立要求
制定培训计划
根据项目需要,制定详细的培训计划,包括培训内容、时间、地 点、人员等。

循环水冷却塔改造

循环水冷却塔改造

循环水冷却塔改造发布时间:2021-11-10T07:46:54.705Z 来源:《科技新时代》2021年9期作者:张喜洋,卜崇秀,郭文花,杨坤[导读] 循环水系统改造是将循环水普通的冷却塔改造为节水环保型冷却塔。

(陕西延长石油(集团)有限责任公司某炼油厂陕西榆林,718500)摘要:根据近年来循环水的运行情况,对1#循环水的冷却塔进行了改造,将普通的冷却塔改为节水环保型冷却塔,达到了节水环保的目的。

关键词:循环水冷却塔节水环保近年来某炼油厂致力于走可持续发展和节约型企业的建设,狠抓节能降耗,加大管理力度,积极吸纳国内和国际上先进的节水新技术、新工艺和先进管理经验,对原有的水系统进行技术改造;对新上马的生产项目,都坚持采用节水型生产工艺。

目前我厂联合一车间1#循环水(6000立方米/小时)每月补水量接近3万吨,是全厂耗水较大的部分,所以对循环冷却水用量的有效控制可以得到很好的节水、节能和节省药剂用量的效果。

由于技术方面的原因,以前联合一车间循环水凉水塔采用的是敞开式凉水塔,因此,对1#循环水的冷却塔进行了改造。

循环水系统改造是将循环水普通的冷却塔改造为节水环保型冷却塔。

1、节水环保型冷却塔工作原理:节水环保型冷却塔是在冷却塔的上部,也就是在收水器一侧左右两边的结构梁上安放换热冷凝器,换热器外侧安装有可调式百叶窗调节不同季节的不同进风量来达到最大的换热冷凝之目的,以达到减少蒸发损失节约补水的效果。

节水环保型冷却塔综合了干式冷却塔没有水蒸发损失及湿式冷却塔热交换效率高,造价低的特点。

在节水环保型冷却塔中,高温循环水先经过空气冷却器与空气非直接接触利用空气干球温度与入塔高水温之间的温差进行热交换,降低了填料段的冷却负荷,从而减少了蒸发损失量。

通过干段初步冷却后的水由喷淋头淋至由填料组成的湿段,在这里冷却水与空气直接接触,通过接触传热和蒸发散热把水中的热量传送给空气。

由于增加了干段,节水环保型冷却塔较湿式冷却塔在节水环保方面得到较大改善,而成本又低于干塔。

某公司循环冷却水系统(节能)技术改造工程可研报告

某公司循环冷却水系统(节能)技术改造工程可研报告

目录第一章概述 (1)1.1 项目名称、建设单位和法人代表 (1)1.2 项目提出的背景及由来 (1)1.3 可研报告编制的依据、原则和内容 (2)1.4 项目概况和主要经济技术指标 (3)1.5 建设单位基本情况 (4)1.6 可行性研究的主要结论 (5)第二章项目建设的必要性 (6)第三章建设方案 (7)第四章技术与设备方案 (7)4.1 循环冷却水系统现状 (7)4.2 目前解决办法及弊端 (10)4.3 德国某公司水处理技术 (11)4.4 工艺流程简述 (14)4.5 循环冷却水系统主要技术数据 (14)4.6 主要设备 (15)4.7 项目节能量、费用测算及监测方法 (15)第五章环境保护 (16)5.1 项目环境控制及保护依据 (16)5.2 环境现状及主要污染物 (17)5.3 项目环境影响分析 (18)第六章劳动卫生、安全与消防 (18)6.1 设计原则 (18)6.2 设计与施工采用的主要标准和规范 (19)6.3 主要防范措施 (19)6.4 消防 (20)第七章节能 (20)第八章建设工期及工程进度 (21)第九章投资估算和资金筹措方案 (22)9.1 估算范围及依据 (22)9.2 投资估算 (23)9.3 资金筹措方案: (23)第十章经济效益 (23)第十一章结论和建议 (25)11.1 结论 (25)11.2 建议 (26)第一章概述1.1 项目名称、建设单位和法人代表项目名称:某公司环氧丙烷循环冷却水系统技术改造工程建设地点:某公司聚醚分公司厂区建设单位:某公司企业性质:国有股份制企业法人代表:某某1.2 项目提出的背景及由来1.2.1项目提出背景某公司现有4PO环氧丙烷、8PO环氧丙烷两套生产装置,由于其冷却水循环系统,采用浊度较高的平山水源地表水做为补充水,在生产负荷正常情况下,经常出现运行装置的前馏塔、精馏塔塔压居高不下,尤其是8PO环氧丙烷装置前馏塔塔压高达60KPA,致使装置减负荷生产,造成产品能耗急剧上升,同时消耗大量水处理药剂。

某公司循环冷却水系统(节能)技术改造工程可研报告

某公司循环冷却水系统(节能)技术改造工程可研报告

目录第一章概述 (1)1.1 项目名称、建设单位和法人代表 (1)1.2 项目提出的背景及由来 (1)1.3 可研报告编制的依据、原则和内容 (2)1.4 项目概况和主要经济技术指标 (3)1.5 建设单位基本情况 (4)1.6 可行性研究的主要结论 (5)第二章项目建设的必要性 (6)第三章建设方案 (6)第四章技术与设备方案 (7)4.1 循环冷却水系统现状 (7)4.2 目前解决办法及弊端 (10)4.3 德国某公司水处理技术 (11)4.4 工艺流程简述 (13)4.5 循环冷却水系统主要技术数据 (14)4.6 主要设备 (14)4.7 项目节能量、费用测算及监测方法 (15)第五章环境保护 (16)5.1 项目环境控制及保护依据 (16)5.2 环境现状及主要污染物 (17)5.3 项目环境影响分析 (18)第六章劳动卫生、安全与消防 (18)6.1 设计原则 (18)6.2 设计与施工采用的主要标准和规范 (18)6.3 主要防范措施 (19)6.4 消防 (19)第七章节能 (19)第八章建设工期及工程进度 (21)第九章投资估算和资金筹措方案 (22)9.1 估算范围及依据 (22)9.2 投资估算 (22)9.3 资金筹措方案: (23)第十章经济效益 (23)第十一章结论和建议 (24)11.1 结论 (24)11.2 建议 (25)第一章概述1.1 项目名称、建设单位和法人代表项目名称:某公司环氧丙烷循环冷却水系统技术改造工程建设地点:某公司聚醚分公司厂区建设单位:某公司企业性质:国有股份制企业法人代表:某某1.2 项目提出的背景及由来1.2.1项目提出背景某公司现有4PO环氧丙烷、8PO环氧丙烷两套生产装置,由于其冷却水循环系统,采用浊度较高的平山水源地表水做为补充水,在生产负荷正常情况下,经常出现运行装置的前馏塔、精馏塔塔压居高不下,尤其是8PO环氧丙烷装置前馏塔塔压高达60KPA,致使装置减负荷生产,造成产品能耗急剧上升,同时消耗大量水处理药剂。

改造循环水冷却塔风机连结的技术应用

改造循环水冷却塔风机连结的技术应用
文章编号: 1 009 - 0088( 201 3) 03 - 0028 - 02
� 关键词 � � �; ����
中图分类号: TV 731 文章标识码: B
0
引言
泛应用, 节电效果也得到充分有力证实 .
随着电力电子技术 , 自动控制技术的发展, 电气传 动技术正经历着比较大的革新. 工业生产领域大量使
2 改造前情况
G F N L-1 5 00 型 玻璃 钢 冷却 塔, 是 方 形冷 却 塔, 长 宽各 为 1 2 m, 4. 5m .上部抽风 口为圆 形喇叭 口, 高为 1 整体为钢 结构 框架结构, 四周为质轻 高强 耐腐 蚀, 抗老化 聚酯 玻璃钢. 风筒 为动能回收型, 气流组织合理, 效率 高, 材 质为玻璃钢 .风机叶 片材质为环氧玻璃 钢, 叶片 为机 翼型, 内充 填发 泡塑料. 风机 动力为 5 5kW , 见图 1 .
3 改造后情况
把原来用靠背轮的 硬连结改为 用万向节 连结, 来 适应风机 运行的要求, 见图 2.万向节的结构和作用有点像人体四肢上的 关节, 它允许被连接的零件 之间的夹角 在一定范围 内变化.为 满足动力传递, 适应 风扇叶快速 转动时所产 生振动造 成的角度 变化.但由于受轴向尺寸的限制, 要求偏角又比较大, 单个的万 向节不能使输出轴与轴入轴的瞬时角速度相等, 容 易造成振动, 加剧部件的损坏, 并产生很大的噪音, 所以, 在电机 和轴承箱, 轴 承箱和齿轮箱之间采 用双万向节, 其作用 是使传动轴 两端的夹 角相等, 从而保证输出轴与输入轴的瞬时角速度始终相等.
改造循环水冷却塔风机连结的技术应用
李炯书等
27
�技术应用 � 改 造 循 环 水 冷 却 塔 风 机 连结 的 技 术 应 用

化工企业循环冷却水系统优化改造

化工企业循环冷却水系统优化改造

化工企业循环冷却水系统优化改造摘要:某化工企业465万t/a煤制合成氨、80万t/a尿素装置于2013年11月建成投产,采用当前国内先进的水煤浆加压气化工艺,配套宽温耐硫变换、低温甲醇洗、液氮洗、中压氨合成、CO2汽提法尿素工艺及公用工程。

其中公用工程设置有3套循环冷却水场,分别用于空分装置、合成氨装置、尿素装置。

本文主要分析化工企业循环冷却水系统优化改造。

关键词:循环水;浓缩倍数;封闭;水轮机引言暖通空调与每个人的生活息息相关,不仅关系到千家万户的冷暖,还在经济社会的发展中扮演着重要角色,是建筑节能的重要部分。

在目前碳中和理念下,节能技术的应用是重点,所以,节能设计是关键环节,设计者对自己所设计的暖通空调系统是否与建筑匹配,有无仔细考量过该系统的细节,是否更优化、更节能,这都是对设计者本人的深度考问。

因此,在可持续发展的战略目标下,只有让设计、建造、运行都得到质的提升,才能更好地使暖通空调节能技术在中国的节能减排中做出更大的贡献,实现绿色建筑的健康发展。

1、工艺介绍3套循环水场均采用砼结构逆流式凉水塔,单塔冷却水量为5000m3/h,其中空分、合成、尿素循环水分别设置凉水塔3座、5座、4座。

循环水流程为:循环水通过凉水塔冷却降温后进入凉水池,通过凉水池与吸水池连通管进入吸水池,之后通过循环水泵加压输送至各岗位循环水冷却器。

换热之后的回水再回入凉水塔循环降温;另一路回水经旁滤器过滤之后进吸水池。

3套循环水场投运后,相继出现循环水浊度高、循环水中杨絮多、装置电耗高等问题。

为此,根据循环水装置实际运行情况,采取增加除铁装置、封闭凉水塔及风机驱动改为水轮机拖动等优化措施,稳定了循环水水质和降低了装置电耗,实现了循环水装置的安全、稳定、经济运行。

2、闭式循环水系统运行流程及特点循环冷却水系统分为闭式系统和敞开式系统。

闭式循环冷却水系统相较于敞开式循环冷却水系统,闭式冷却水是在密闭的回路中循环实现热交换,避免了与大气直接接触,且不会溶解氧,水质波动相对较小,使得换热器不易腐蚀,传热效率较高,因此闭式循环冷却水系统换热效果优于敞开式循环冷却水系统。

循环水系统冷却塔节能及增加风量技术

循环水系统冷却塔节能及增加风量技术

循环水系统冷却塔节能及增加风量技术作者:吕纪烈来源:《中国化工贸易·下旬刊》2018年第07期摘要:常规循环水系统冷却塔风机的驱动由电机来实施的,需消耗一定的能耗,现可通过一种新型的设备即水轮机来代替电机,从而达到节能的目的,水轮机的动力来源是循环水系统中的富余能量即富余压力,是富余压力的转移而不是增加水泵的供水压力,因此不会改变系统的流量和水泵的能耗。

本文根据兰花科技创业股份有限公司新材料分公司循环水系统的运行参数,对系统的流量及压力进行综合分析,使系统残存的能量被水轮机充分回收利用并驱动风机达到额定转速,从而达到高效节能目的。

关键词:冷却塔;水轮机;回水压力;量身定制0 前言冷却塔节能改造的成败与否很大程度上取决于前期是否充分技术论证,也取决于改造所用的节能设备水轮机参数能否与冷却塔运行参数之间达到理想的匹配,即“量身定制”。

本文研究内容涉及兰花科技创业股份有限公司新材料分公司循环水系统6台4900m3/h冷却塔,工程实施的内容是通过对系统装置的优化处理,将装置高所产生的回水压力即势能合理有效地转移给配套设计的水轮机,达到回收能量的目的,整个改造过程不会对原系统的的运行工况产生任何不利影响。

1 水轮机设计理论依据1.1 轴功率匹配原则当水轮机做功输出轴功率W水≥原风机运行所需轴功率W电,则改造后水轮机驱动风机转速可达到原风机转速的要求。

1.2 水轮机输出轴功率公式水轮机输出轴功率理论公式:W水= g×Q×H×η水式中:g -水容重(9.81×103kg/m3)H-水轮机做功压力(mH2O)Q-水轮机进水流量(m3/S)η水-水轮机效率1.3 风机额定转速时所需轴功率公式W电=×I×V×COSφ×η电机×η减速机×η传动轴式中:I-电机运行电流(A)V-电机运行电压(V)COSφ-电机功率因数η电机-电机效率η减速机-减速机效率η传动轴-传动轴效率2 改造实施前系统工况3 改造过程论证冷却塔节能改造只有在“水轮机输出轴功率≥原电机输出轴功率”的基础条件下,才具备实施成功改造的技术条件。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

水轮机输出的轴功率:
系统改造分析案例
根据现有的水轮机能够利用的压力差为 14M,水流量为12300m³/小时,以及本公 司水轮机的效率88%,对5台冷却塔进行改 造,每台水轮机能回收输出的轴功率为: 12300÷5÷3600×14×9.81×88% =83KW
结论: 系统改造分析案例
水轮机输出轴功率是83KW,风机的实 际轴功率小于75KW,完全能够把5台冷却 塔的电机风机改造为水动力风机 。
冷却塔水能回收技术特点之五:
操作简单 可以直接通过控制水泵开停风机。
本公司冷却塔水能回收技术优势和 特点之一:
一、完整的机型系列 我公司用于水动能回收冷却塔的水轮机 型号齐全,从150t到6000t分为24个型号。 水轮机所采用的减速器自主设计,每种水 轮机配备七种减速比的减速器,根据对应 水头、流量下水轮机的输出转速和风机转 速选配最合适的减速比,确保水轮机在最 高效率点工作。
本公司冷却塔水能回收技术优势和 特点之三:
优质的产品 公司在生产冷却塔用水轮机和冷却塔用减速器 时,对原材料质量进行严格把关,对零部件加工 工艺不断进行优化,并在装配前对零部件的质量 进行严格的检验,从而保证本公司的产品具有质 量稳定和经久耐用等优点。 水轮机转轮叶片采用不锈钢材质,所用螺栓 和螺母以及其他易腐蚀零件均采用不锈钢材质。 减速器设计有30%的富裕功率,用来应对强高温 天气。
本公司冷却塔水能回收技术优势和 特点之二:
精确选型 • 在冷却塔改造过程中,工况测量和产品选型 是一个很重要的环节,只有对冷却塔循环水系统 工况条件的准确测量和数据的精确分析,并针对 其工况条件进行最合适的配型,水能利用率才达 到最高,改造效果才能达到最好。 • 公司由专利人李大应博士带领技术团队,对每 个企业的冷却循环水体统和风机在不同季节的开 启和使用状况进行评估预算,精确配型,如在已 有型号中选不到合适的类型,则可做到制式下单 。
循环水系统冷却塔 节能改造技术交流会
安徽志诚节能科技有限公司
感谢各位领导和工程师百忙中 安排时间来参加交流会!
发明人:李大应先生
• 志诚科技公司技术总监 • 国内首创反击式水轮机应用于冷却塔节 •
能改造 中国科技大学博士毕业生
技术原理
冷却塔节能技改水轮机的核心思想是:利用冷却循环水系统 中的富余水能驱动水轮机转动来带动风机转到,从而取消电 机和减速器实现节能,并可实现减小冷却塔震动、噪声和维 修费用。
• 部份客户 1、深圳市委办公楼 ZCKJ-500B 世界首台反击式(混流) • • • • • • • • •
水轮机用于冷却塔节能改造 2.、惠生(南京)化工有限公司 ZCKJ-5000 目前化工行业改 造单台最大 3、岳阳石化有限公司 ZCKJ-3000A 化工行业 4、南亚环氧昆山电子有限公司 ZCKJ-2000 化工行业 5、山东菏泽德源化工有限公司 ZCKJ-2500 化工行业 6、南京红宝丽集团股份有限公司 ZCKJ-1500 化工行业 7、广州久泰能源有限公司 ZCKJ-3000 化工行业 8、甘肃酒泉钢铁集团公司 ZCKJ-500Z-CKJ-3000 钢铁行业 (总计34台) 9、上海梅山钢铁股份有限公司 ZCKJ-1000 钢铁行业 10、石药集团中润药业有限公司 ZCKJ-1000 医药行业
冷却塔水能改造成功的标准
1、改造后的风量要达到改造前的风量。要保 证风量就要保证风机的转速,要达的改造 前的风机转速,就要保证水轮机输出的轴 功率达到原来电机传递给风机的轴功率。 2、改造后不增加水泵电机的实际消耗功率。 3、不影响甲方生产的水量要求。
系统改造分析案例
风机的轴功率:
风机电机的实测电流是176A,电机实 际输出轴功率84KW。风机电机的传动轴 效率98%,减速器效率91%。 84*98%*91%=75KW
改造能量来源和改造实现方法
水轮机工作能量来源:势能的利用、水泵的设计余量。 改造实现方法:转移阀门上的压力差、调节水泵的工作点。
冷却塔水能回收技术特点之一:
节能 利用循环水系统浪费的机械能推动水轮机 转到带动风扇转动,取消了配备风机用的 电机,并确保水轮机安装后不另增加水泵 电耗,达到节能目的。
冷却塔水能回收技术特点之二:
高效 水轮机配备减速器功率有富余时,可以通 过增开水泵解决夏天高温救急。使得冷却 塔发挥最高效作用。
冷却塔水能回收技术特点之三:
可调节 由于水轮机靠水能推动转轮转动风机,因 此可以通过调节通过水轮机的水量调整风 机转速
பைடு நூலகம்
冷却塔水能回收技术特点之四:
安全 传统冷却塔所配用的电机是在高危条件下 进行工作,存在漏电伤人,火花爆炸的潜 在危险。水能回收冷却塔不用电机,可在 高危环境下使用,危险隐患得到极大的消 除。
相关文档
最新文档