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華陽一礦主扇風機高效運行的應用研究

2023-01-11 12:28李鑫
煤炭與化工 2022年11期
關鍵詞:華陽風量變頻

李鑫

(華陽一礦 機電工區(qū),山西 陽泉 045000)

1 概況

煤礦井下開采作業(yè)中,礦井通風是保障安全生產的重要方面。巷道的風量和通風網(wǎng)絡阻力時常發(fā)生變化,須根據(jù)實際工況進行通風機轉速調整以滿足生產需要。因此為確保安全生產,大多礦井在實際選配風機時,會提高風機的富余量,然后再依靠不同的調節(jié)措施進行風量調節(jié),例如軸流風機改變葉片安裝角度、離心式風機改變前導器葉片轉角、調節(jié)風門閘板等。但這一做法不僅風機成本較高,配套的調節(jié)措施也較為機械化,存在調節(jié)范圍窄、能耗高等問題,運行效率不高。

目前大部分煤礦采用的軸流式風機在啟動時,風門處于全開狀態(tài),啟動負荷較大,啟動過程中飛輪慣性大、啟動轉矩大、啟動電流高、啟動困難,不利于通風機的安全運行。

對上述礦井風機普遍存在的運行效率不高和啟動不穩(wěn)定的問題進行分析研究。依照風機特性,優(yōu)化通風機的效率可采取2 種途徑實現(xiàn):合理布局巷道通風網(wǎng)絡,最大限度降低風阻(此非本文研究內容,不做贅述);選用適當?shù)娘L量調節(jié)模式,讓通風機和通風網(wǎng)絡匹配合理,確保通風機在高效區(qū)間內運轉。諸多實踐表明,轉速調整是通風機高效運行的最佳模式,而變頻技術的快速發(fā)展,是電動機轉速調節(jié)的一大助力,其調速性能優(yōu)越,兼具軟啟性能,在通風機應用具有較大前景。

2 風機調速節(jié)能原理及啟動特性分析

2.1 風機調速節(jié)能原理

風機運行工況點曲線如圖1所示。

圖1 風機運行工況點比較Fig.1 Comparison of fan operating point

由圖1可知,曲線1 為通風機在全速運行情況下的風壓—風量特性,曲線2 為風門全開情況下的管網(wǎng)特性。曲線1、2 的交點A 表示自然運行工況點,此時風壓為H1、風量為Q1。若井巷所需通風量為Q2,采用風門控制管道風阻達到所需風量,得到特性曲線3,曲線3 和曲線1 相交于B點,此時風量為Q2,該狀態(tài)下風壓增加到H2。通過對電動機轉速的控制進行風量調整,得出特性曲線4,曲線4、2 相交于C 點,也可獲得所需風量Q2,此時風壓下降至H3。假設通風機在A、B、C 各工況點工作時,機械和電氣方面的效率相等,3 個工況點消耗電量和對應工況點的風量及風壓的呈正比例關系,即和矩形AH10Q1、BH20Q2、CH30Q2的面積呈正比關系。由此可見,通過對電動機轉速調整的方式調節(jié)風量,其節(jié)能效果優(yōu)于風門控制風量的方式。

2.2 風機啟動特性分析

太宰治:我的不幸,恰恰在于我缺乏拒絕的能力。我害怕一旦拒絕別人,便會在彼此心里留下永遠無法愈合的裂痕。

車間中3種待加工工件的加工批量、到達時間、交貨期、在搬運設備上的額定容量如表2所示,所有工序完工后需搬運至車間質檢中心進行人工質檢,質檢完成后搬運至下一工序所選機床處。車間機床的型號、功率以及與質檢中心的距離如表3所示,搬運設備額定功率及運輸速度如表4所示,輔助物料能耗相關系數(shù)如表5所示,工序加工所用刀具的質量信息如表6所示,工件所有工藝路線下每個工序的可選機床、刀具集、夾具集以及工序加工能耗、工序加工時間等信息如表7所示。

圖2 風機半S 形啟動速度Fig.2 Semi-S-shaped starting speed of fan

3 常用調速方式比較

雪落得最密的那年冬天,我生了一場大病。父親卻跟一幫人去了南方做生意。我躺在床上,人燒得迷糊,一個勁兒地叫:“爸爸,爸爸……”母親求人捎了口信去,說我病得很重,讓父親快回家,但父親沒有回。

通過對上述3 種調速方式進行比較,可以看出變頻調速技術綜合效果最佳,具有良好的調速性能、兼容性好,并且可以進行軟啟動,一套裝置可同時解決設備調速及設備軟啟,應用于主扇風機是一種可行性較好的調速方案。本文據(jù)此對華陽一礦MAF-3000/1700-1G 型風機進行變頻優(yōu)化改進。

焦坤向記者解釋說,倍豐農資集團在當前階段進駐農業(yè)肥領域,就行業(yè)整體發(fā)展趨勢而言稍顯晚了一些,但又不太晚。首先,兩大集團公司強強聯(lián)手,雙品牌站臺撐腰,其信譽保證與綜合實力的優(yōu)勢自不必多說。

(2) 串級調速。該調節(jié)方式的特點是調速平滑、調節(jié)效率高,并且資金投入較少。通常采取高壓調速、低壓控制的方式,一旦調速設備出現(xiàn)異常時,可及時調整為全速運行。不足之處在于可調節(jié)范圍區(qū)間?。?0%~95%),諧波污染較為嚴重,功率因數(shù)不高,維護難度系數(shù)大,不能進行軟啟動。

軟啟動實質是啟動過程中讓電動機緩慢加速,直至達到工作需求,實現(xiàn)啟動過程的平穩(wěn)過渡、平滑加速,減少對設備的沖擊;并且降低電機的起動電流,防止電機絕緣損壞、沖擊電網(wǎng)。

4 變頻調速在煤礦主扇風機中的應用

以華陽一礦陽坡堰MAF-3000/1700-1G 型風機為研究對象,該風機主要參數(shù)見表1。

表1 MAF-3000/1700-1G 通風機主要參數(shù)Table 1 MAF-3000/1700-1G fan main parameters

(3) 具有就地、遠程、上位機3 種控制模式,可任意切換,用戶根據(jù)需要自行選擇。在風機運行平穩(wěn)的狀態(tài)下,用戶優(yōu)先將變頻器控制模式切換到遠程或上位機狀態(tài),在集控室進行操控;當現(xiàn)場需要進行手動控制變頻器或系統(tǒng)調試時,將變頻器切換至就地控制模式,然后進入人機界面進行相應操作。

4.1 變頻器主要技術特點

(1) HIVERT-YK06 130 型高壓變頻器為寬電壓設計,允許電壓存在一定的波動,一般在電網(wǎng)電壓額定值的80%~115%均可正常工作。該變頻器具備電網(wǎng)掉電狀態(tài)下的保護設置,斷電時間小于1 s 時,變頻器可持續(xù)運行;當斷電時間過長后恢復供電時,具有高壓失電自啟功能。

(1) 液力耦合器。液力耦合器又稱液力聯(lián)軸器,是一種以液體作為工作介質的非剛性聯(lián)軸器,其特點是可實現(xiàn)無極調速、可調節(jié)范圍廣,適用于大容量風機的轉速調整。液力耦合器可以實現(xiàn)電機的空載啟動,為柔性啟動方式。在高速運轉的設備上應用液力耦合器較節(jié)流調節(jié)的節(jié)能效果更加顯著。液力耦合器不足之處在于設備體積相對較大,發(fā)熱量高;低速運行過程中轉差損耗偏大,傳動效率、調節(jié)精度不高。

此方法需要把各方面變動所形成的差距聯(lián)系到一起,然后再逐一進行分析,整個過程的關鍵點在于需要確定“虧損邊界點”,然后在對其展開工作,需要注意的是,動態(tài)上所出現(xiàn)的變動因素與單位的盈虧是存在一定關聯(lián)的,而這對單位從經營決策中采取相應措施有很大的幫助。

(4) 具有電機過流、變頻器限流及過流、單元過壓、過熱保護等功能,為電氣設備的安全運行奠定基礎。

(5) 采用空間矢量控制正弦波PWM 技術,響應速度快、調節(jié)精度高,輸出的正弦波形完美,有效減少諧波輸出。

4.2 風機高效運行的調節(jié)

按照華陽一礦陽坡堰日常生產通風量、負壓和現(xiàn)階段風機工作狀態(tài),結合設備不同葉片安裝角度下的性能曲線,讓各個工況點應位于高效區(qū)(系統(tǒng)效率≥80%);若工況點位于低效區(qū),則調整葉片安裝角度,使得工況點處于高效區(qū)。

通風機進行變頻改造后,先將通風機葉片角度微調,讓工況點處于高效區(qū),然后在滿足安全生產風量要求的前提下,降低風機轉速。華陽一礦根據(jù)實際情況,不斷優(yōu)化調整風機葉片角度和轉速的組合,最終讓風機效率基本處于82%左右,實現(xiàn)了有效風量和高效率的雙重目標。針對高速低效風機運行狀態(tài),可通過增大風葉安裝角度、降低轉速的方式達到使用需求。

變頻器設定為開環(huán)定速運行,依照現(xiàn)場通風需求隨時調節(jié)電機轉速。頻率調整范圍0~60 Hz,分辨率0.01 Hz,調速平穩(wěn)、易于操作、效率高。

4.3 穩(wěn)定的軟啟特性

HIVERT-YK06 130 型高壓變頻器帶有軟啟特性,具有多種啟動曲線,根據(jù)上文研究,通風機最適合半S 形加速曲線,加速時間在2~1 600 s 連續(xù)可調,最大啟動電流為額定電流的1.3 倍左右,對電網(wǎng)的沖擊較小,確保了電網(wǎng)的安全穩(wěn)定性。采取低速轉矩補償技術,使其低速狀態(tài)下仍然具有較好的轉矩輸出,且穩(wěn)定性也較好。

改造后的變頻通風機可平穩(wěn)啟動風機,風機噪音、振動顯著下降,減少了檢修維護作業(yè)量,延長了設備使用壽命,提高了風機的安全性和可靠性。

5 結語

根據(jù)礦井主扇風機高效運行和穩(wěn)健啟動這兩個基本要求,對礦井風機調速原理和方式,以及風機啟動特性進行研究,表明變頻調速方式是目前最適合的調速方式,以半S 形速度曲線進行啟動加速度的控制相對合理。根據(jù)這些研究對華陽一礦陽坡堰MAF-3000/1700-1G 型風機進行變頻改造,選用HIVERT-YK06 130 型高壓變頻器。改造后的變頻通風機效率可長期保持在82%左右,有效提高了風機運行效率,同時可平穩(wěn)啟動風機,風機噪音、振動顯著下降,減少了檢修維護作業(yè)量,延長了設備使用壽命,提高了風機的安全性和可靠性。

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