城鎮(zhèn)供水優(yōu)化運行之供水節(jié)能系統(tǒng)簡介
城鎮(zhèn)供水優(yōu)化運行之供水節(jié)能系統(tǒng)簡介
一、 供水節(jié)能系統(tǒng)概述
目前,我國很多城鎮(zhèn)供水企業(yè)出現(xiàn)了用水量下降,市場需求回縮,致使供水企業(yè)經濟效益下滑甚至面臨經營虧損的嚴峻現(xiàn)實。因此,通過降低供水成本來增加生產效益,成為許多經營者更加關注的課題。
在供水成本中,電費占最大比例。而且許多水廠節(jié)能降耗的潛力很大。特別是目前由于用水結構變化,工業(yè)用水量大幅下降,使供水負荷“時變化系數”和“日變化系數”增大,用水高峰、低谷相差明顯。傳統(tǒng)的“水泵臺數”調度和“出水閥門開度控制”方式,無法及時跟蹤用水量的變化,準確合理地調節(jié)供水壓力和流量從而產生管網超壓、漏損加大、故障率上升、水泵效率降低、運行工礦不良等一系列問題。因而水泵調速運行的必要性、經濟性愈發(fā)突出。但是,由于供水系統(tǒng)優(yōu)化運行是一項復雜的系統(tǒng)工程,決非購置、安裝一、二臺變頻調速設備就可實現(xiàn),當很多疑問擺在決策者面前時,例如:“為什么節(jié)了電?”“節(jié)電多少?”“安全供水保障如何?”“管網服務壓力合格率如何?”“什么是優(yōu)化?”“要求提供什么資料、數據才能優(yōu)化?當前有沒有條件提供出這些設計依據?”等等,常常會令人感到困惑而無從下手。
供水節(jié)能系統(tǒng)是集系統(tǒng)分析、建立數學模型和系統(tǒng)硬件、軟件構筑的一整套技術和方法。它依據用戶的實際條件做出“優(yōu)化定義”確定模型結構,選定參數建立起實用的模型。(不苛求用戶提供大量的、微觀的現(xiàn)狀和歷史數據,無需投入大量建模成本。)并通過仿真進行系統(tǒng)工況分析節(jié)能預測和投資回報率分析,確定“是否值得上馬?”讓用戶有把握的、經濟合理的投資。
三、 供水節(jié)能系統(tǒng)工作原理:
1. 應用系統(tǒng)工程的理論和方法、對供水系統(tǒng)的結構、運行工況、調度經驗和系統(tǒng)的約束條件等信息、數據進行分析、建立優(yōu)化控制(或調度)的數學模型。
2. 采集供水系統(tǒng)運行的實時數據并將這些隨用水量變化而相應變化的動態(tài)參數交由數學模型演算,求出在該給定環(huán)境下的控制目標值。(目標壓力、流量或水泵轉數等)通過自動調節(jié)系統(tǒng),調節(jié)水泵轉速、變化送水壓力和流量,使系統(tǒng)達到動態(tài)平衡,從而最大限度地降低管網剩余水頭,降低管路的水頭損失,從而取得最佳節(jié)能效果。
3. 通過供水安全保障程序和應急處理程序,防范可能產生的水泵、管網、電氣、儀表、監(jiān)控系統(tǒng)等各類故障。一旦發(fā)生事故,則自動執(zhí)行應急對策,從而大大提高了供水安全可靠性。
4. 采用模糊控制、分段控制等控制方式的復合,形成適合供水系統(tǒng)自身特性的控制方式,提高控制品質,使變頻調速過程穩(wěn)定、無振蕩、避免了水泵及管路的喘振、水錘、水泵真空跌落、管路沖刷等不良現(xiàn)象,使供水系統(tǒng)安全、平穩(wěn)地運行。
四、 供水節(jié)能系統(tǒng)技術特點
1. 實用性的數學模型。在保障供水安全和滿足用水需求前提下實現(xiàn)節(jié)能,才是真正的節(jié)能。
2. 全自動化運行,追隨用水量的變化連續(xù)地自動調節(jié)水泵、管網工況,使之最佳。可最大化的節(jié)能。
3. 智能化的控制,保證了自動調速過程平穩(wěn),無振蕩。無超調、無水錘、無喘振、無水泵真空跌落和氣蝕,無管網超壓、無水泵電機超負荷、啟動電流沖擊及切斷電弧等現(xiàn)象發(fā)生。清除了供水系統(tǒng)運行中的很多安全隱患。
4. 高可靠性的硬件和軟件,實時的安全防范、保護和應急處理功能確保安全第一、連續(xù)供水不間斷。
5. 人機界面人性化設計,操作簡單、視察清晰、維護便捷。
6. 系統(tǒng)適應性、擴展性強、具備在應用中不斷完善、改進、發(fā)展的空間,以適應供水系統(tǒng)自身的發(fā)展和變化。
7. 具有常規(guī)監(jiān)控系統(tǒng)的數據處理,以及輸出日報、月報和故障記錄,參數曲線圖、趨勢圖、流程圖等功能實現(xiàn)泵站運行管理自動化。
8. 現(xiàn)場工事簡單、改造工程施工期很短并可基本不影響水廠供水。
9. 變頻調速泵和定速泵在合理的臺數搭配下并聯(lián)運行,因而可以降低系統(tǒng)價格,獲取最好的性能價格比和投資效益比。
五、 供水節(jié)能系統(tǒng)應用實例
1、某水廠 供水量:5~6萬立方米/日
高峰水量:3100立方米/小時
低峰水量:1200立方米/小時
改造前工作水泵:300S-58 三臺并聯(lián)運行
供水電耗:290KW. H/千立方米
2、 改造工程:在三臺定速泵中將180KW水泵2臺改為變頻調速泵,應用MGD優(yōu)化模型進行自動控制。
3、綜合效益
(1) 改造后電耗 230KW。H/千立方米,節(jié)電率21%,每年節(jié)電120萬千瓦時,節(jié)省電費60余萬元,運行7個月收回投資。
(2) 設備連續(xù)安全運轉無故障。
?。?) 無管網超壓,管網故障率及漏失率明顯下降。
(4) 水泵、閥門、電器維修量大幅下降。
?。?) 泵站自動化,減少了人工開停泵、勒閘,巡視等操作,受到泵站值班人員的歡迎。
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