Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Декабря 2011 в 21:35, контрольная работа
Металлургические предприятия являются одними из крупнейших потребителей воды и воздуха. Потребление воздуха, как воды, на заводах цветной металлургии может носить характер общего (потребление сжатого воздуха), присущего большинству промышленных предприятий, и специфического (использования воздуха как технологического реагента – окислителя), свойственного металлургическому производству.
Введение……………………………………………………………………………...3
1. Сведения об отрасли……………………………………………………………...4
2. Поршневые компрессоры………………………………………………………...7
3. Винтовые компрессоры…………………………………………………………...9
4. Сравнение винтовых и поршневых компрессоров…………………………….13
5. Центробежные компрессоры……………………………………………………15
6. Методы повышения эффективности работы компрессорных станций………17
Вывод………………………………………………………………………………..24
Список использованной литературы……………………………………………...25
-компрессорная
станция обойдется значительно
дешевле, чем центробежный
- гарантированный резерв (на случай плановых и вне плановых остановок);
- широкий
диапазон производительности, что
позволяет потреблять именно
столько электроэнергии, сколько
требуется для производства
- использование
нескольких установок одной
- отсутствие
необходимости в системе
- максимально
простая и удобная для
- возможность
рекуперации тепловой энергии
(использование тепла,
6 Методы повышения эффективности работы компрессорных станций
На большинстве промышленных предприятий в условиях текущего экономического состояния и повышения тарифов на электроэнергию, сокращение непроизводительных энергетических затрат играет существенную роль. Поскольку доля компрессорных станций в балансе энергопотребления составляет 25–30%, а снижение КПД эксплуатируемых центробежных машин за счет износа увеличивает себестоимость сжатого воздуха, снижение затрат при его производстве дает ощутимый экономический эффект.
Составляющие энергосбережения. Снижение энергетических затрат на существующей компрессорной станции возможно за счет следующих составляющих:
-использование устройств плавного пуска для запуска агрегатов;
-расширение рабочей зоны компрессора за счет снятия ограничения на закрытие дроссельной заслонки в рабочем режиме;
-уменьшение
нагрузки на компрессор в
-увеличение
суммарного КПД станции за
счет внедрения группового
-прочие составляющие, как: снижение потребления охлаждающей воды, выявление резервов за счет анализа протекания процесса, уменьшение потерь от простоев за счет развитых средств диагностики и т.п.
Плавный пуск. Запуск агрегата с использованием системы плавного пуска позволяет значительно снизить пусковые токи двигателей, в сетях с ограниченной мощностью КЗ, резко уменьшить провалы напряжения сети при пуске двигателя, существенно снизить электродинамические усилия на обмотки двигателя и ударные механические воздействия на механизмы. Это увеличивает моторесурс агрегата и снижает энергопотребление в момент пуска.
Расширение диапазона регулирования. Область регулирования компрессора на малых расходах ограничивается границей зоны помпажа. Помпаж — срывной режим работы динамического компрессора, вызывающий пульсации давления на его выходе и ударные нагрузки на лопатки. Помпаж компрессора в турбореактивном двигателе приводит к его неустойчивой работе или остановке. При заданном давлении нагнетания нельзя уменьшать расход воздуха через компрессор менее, чем критическое значение, при котором возникает помпаж. Однако положение границы зоны помпажа может существенно меняться в зависимости от состояния атмосферного воздуха (давления, температуры, влажности) и технического состояния компрессора (степень сжатия).
Чтобы
обезопасить машину от попадания
в помпаж, особенно при быстро меняющихся
колебаниях потребления сжатого
воздуха, завод-изготовитель и эксплуатирующий
персонал устанавливают ограничение,
при котором возникновение
Расширив
диапазон регулирования
Зная текущее положение зоны помпажа и рабочей точки компрессора, можно регулировать производительность компрессора таким образом, чтобы при движении рабочей точки в зону малых расходов максимально приблизить рабочую точку к границе зоны помпажа, не открывая помпажный клапан. Запас по производительности относительно границы зоны помпажа определяет новую нижнюю границу регулирования и выбирается в зависимости от скорости движения рабочей точки в сторону уменьшения расхода. Критический угол закрытия дроссельной заслонки при таком регулировании может быть значительно менее, чем 22 градуса. Экономия электроэнергии при расширении зоны регулирования может составлять до 10% на один агрегат.
Глубокое дросселирование. Режимом глубокого дросселирования называется такое состояние турбокомпрессора, при котором задвижка нагнетания закрыта, помпажный клапан полностью открыт, дроссельная заслонка закрыта. Всасывание воздуха производится через зазоры дроссельной заслонки. В этом состоянии, когда количество воздуха, перекачиваемого компрессором, минимально, а помпаж еще не наступает, нагрузка на компрессор существенно снижается по сравнению со штатным режимом холостого хода, рекомендуемым заводом-изготовителем.
Дросселирование — понижение давления газа или пара при протекании через сужение проходного канала трубопровода — дроссель, либо через пористую перегородку.
Глубокое
дросселирование также
Внедрение
глубокого дросселирования
Групповое регулирование. Существуют два метода группового регулирования производительности компрессоров, работающих на один коллектор.
Первый
метод заключается в
При втором методе все компрессоры находятся в состоянии регулирования. Второй метод предпочтителен с точки зрения возможностей экономии энергии. Исследованиями доказано, что в этом случае суммарный КПД группы компрессоров выше, а значит, затраты электроэнергии при том же количестве производимого сжатого воздуха ниже, что позволяет достичь экономии от 3 до 6% на один компрессор.
Прочие составляющие. Снижение нагрузки на компрессор при расширении его рабочей зоны приводит к снижению расхода охлаждающей воды через воздухоохладители, а в режиме глубокого дросселирования воздухоохладители не требуют охлаждения вообще. Это, в свою очередь, приводит к снижению затрат электроэнергии на привод циркуляционных насосов.
Развитая
система управления снижает влияние
человеческого фактора на точность
управления, ведет архив технологических
параметров. Технологический персонал
имеет в своем распоряжении инструменты
для всестороннего анализа
Экономия электроэнергии от прочих составляющих оценивается на уровне 1%.
Возможности экономии на производстве. На примере предприятий непрерывного и дискретного цикла возможности экономии за счет модернизации работы компрессорной станции можно представить нижеописанными способами.
Для предприятий
с непрерывным циклом характерны
циклические колебания
Предприятие
с дискретным циклом, например машиностроительное,
работает, как правило, в две смены
с двумя выходными днями в
течение недели. Сжатый воздух используется
для привода пневмоинструмента
и различных исполнительных механизмов
в окрасочном, прессовом, штамповочном,
кузнечном и других производствах.
Потребление сжатого воздуха
в течение смены не претерпевает
резких изменений и пребывает
примерно на одном уровне. В нерабочее
время сжатый воздух не потребляется,
компрессоры могут быть остановлены.
Основная экономия может быть получена
в нерабочее время (ночные часы, а
также выходные и праздничные
дни). При существующем положении
дел компрессоры в это время
не выключаются, а переводятся в
режим холостого хода, поскольку
производитель компрессора
Мероприятия по достижению экономии. Повышение энергоэффективности требует комплексного подхода и ряда организационно-технических мероприятий, которые подразделяются на две группы: модернизацию механических узлов и внедрение современных средств автоматизации с заменой и установкой дополнительного КИП.
Например,
чтобы при внедрении глубокого
дросселирования добиться минимума
энергопотребления при
Со стороны средств автоматизации:
- для обеспечения глубокого дросселирования необходимы алгоритм ввода компрессора в режим и вывода из него;
- для обеспечения расширения рабочей точки требуется измерять параметры атмосферного воздуха, периодически вычислять положение границы зоны помпажа, скорость и направление движения рабочей точки компрессора, регулировать производительность компрессора для поддержания заданного давления (или расхода) в пределах расширенной рабочей зоны путем изменения положения дроссельной заслонки, а в случае выхода рабочей точки за нижнюю границу рабочей зоны регулирование производить за счет изменения положения помпажного клапана;
- для группового управления производительности необходимо измерять расход воздуха в коллекторе, на который работает группа компрессоров, и реализовать действие алгоритма группового управления. Алгоритм, исходя из измеренного текущего потребления сжатого воздуха, рассчитывает уставки производительности для каждого компрессора в группе, стремясь добиться максимального группового КПД.
При всем
этом требуется надежная помпажная
защита, срабатывающая, например, при
появлении характерных