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河南洛阳冷却塔厂关于冷却塔风机变频优化计算

发布于 2015年01月24日

[摘要]冷却塔风机频率对特征数的影响是非线性的,特征数代表冷却塔内冷却能力,风机变频时的离散点决定风机是否能满足冷却需求,同时使系统稳定。如果离散点选择不当,如离散间隔

为避免水温传感器的电流信号时刻变化造成变频器震荡,本文提出离散化的变频模式。风机频率对特征数的影响是非线性的,特征数代表冷却塔内冷却能力,风机变频时的离散点决定风机是否能满足冷却需求,同时使系统稳定。如果离散点选择不当,如离散间隔过大会造成冷却能力的突变,使变频系统不稳定;离散间隔过小,则冷却能力变化过小,达不到工况需求。为使风机离散变频时换热能力的均等变化,在变频范围内,将特征数等差离散,计算相应离散频率点。

离散频率点计算方法

首先求出风机电机输入频率在35Hz时与50Hz时的特征数之比然后,在以KJN'狐与1iKJD这两个无因次数为边界的闭区间内,将特征数之比等差离散,表示风机每次变频时冷却塔的冷却能力变化量均等。

离散变频模式

风机变频模式的制定是根据传感器检测到的出水温度,判断出水温度是否满足工况需求,并对风机电机输入频率做出调整,调整方式是根据上述计算的离散频率点,通过PLC对变频器发出指令,对风机频率进行升阶或降阶的控制。图2为单台可变频风机依据离散点确定的变频模式,设计工况:出水温度上限为32°C,下限为30°C,变频信号检测周期为20min。

依据风机频率与特征数关系以及冷却塔散热变频器调频精度通常可达到1%~2%,所以计算频率点的精度取到0.01是有意义的。每个频率对应一条风机性能曲线,它们分别与管路特性曲线相交,相交点为各自工况点。所选取频率点个数越多,风机变速调节幅度越小,散热变化越平缓。不同外界环境(干湿球温度)影响冷却塔散热需求变化不同,离散点个数应依据此条件选择。

为当离散频率点选为10个时,各频率下风机的运行参数与填料散热性能变化。由表可知:特征数之比等差变化,代表散热能力的等差变化;风机轴功率与风机电源频率的三次方成正比,当风机频率下降时,节能效果显著。

本文针对冷却塔风机变频调速系统,根据塔内填料热力特性与风机相似定律,得到风机频率与特征数的关系,设计了等差散热量下离散频率点的计算方法。依据算得的频率点,由变频系统根据设计工况的出水温度,制定了风机升阶、降阶的变频模式。通过对石化化工部冷却塔风机(叶片直径9.14m)变频改造后的计算,得知在此变频模式下冷却塔散热能力变化更加平稳,变频调速系统实现了稳定运行,且风机具有良好的节能效果。

洛阳市尚科电气科技有限公司是一家专业从事研发与制造水冷设备的知名冷却塔品牌,,十几年来始终以高质量的产品为客户提供高品质的服务。公司开发了开放式冷却塔复合流冷却塔横流冷却塔冷却塔板式换热器等系列产品