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大型合成氨鍋爐風(fēng)機(jī)優(yōu)化改造分析

2024-03-27 13:47尹招進(jìn)
氮肥與合成氣 2024年3期
關(guān)鍵詞:偶合器液力永磁

尹招進(jìn)

(云南天安化工有限公司, 云南安寧 650309)

某公司合成氨裝置以煤為原料,采用殼牌煤氣化、法液空空分、林德氣體凈化、KBR合成氨工藝技術(shù),配套3套150 t/h高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐。按《石化化工重點(diǎn)行業(yè)嚴(yán)格能效約束推動(dòng)節(jié)能降碳行動(dòng)方案》及《合成氨單位產(chǎn)品能源消耗限額》標(biāo)準(zhǔn)要求,公司合成氨裝置綜合能耗距標(biāo)桿水平尚有改進(jìn)空間。其配套3套150 t/h高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐熱效率(低位)為82.44%,其主要?jiǎng)釉O(shè)備一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)存在能耗高、運(yùn)行效率低等問題。

一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)參數(shù),以及其與配套電機(jī)參數(shù)分別見表1和表2。

表1 一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)參數(shù)

表2 一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)配套電機(jī)參數(shù)

1 鍋爐風(fēng)機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行現(xiàn)狀分析

設(shè)備基本情況,3套循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行模式是2開1備,常用負(fù)荷約為135 t/h。每套鍋爐配備1臺(tái)一次風(fēng)機(jī)、1臺(tái)二次風(fēng)機(jī)和1臺(tái)引風(fēng)機(jī)。一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)及引風(fēng)機(jī)均采用進(jìn)口閥門調(diào)節(jié)。

2 鍋爐風(fēng)機(jī)系統(tǒng)節(jié)能潛力分析

分析系統(tǒng)運(yùn)行的效果和能耗的合理性,目前系統(tǒng)主要存在以下問題。

2.1 鍋爐風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率低

經(jīng)現(xiàn)場測試及運(yùn)行數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)的選型不盡合理,與鍋爐系統(tǒng)不匹配[1-2],導(dǎo)致風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率偏低、功耗高,現(xiàn)場測試參數(shù)見表3。

表3 一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)與配套電機(jī)現(xiàn)場實(shí)測運(yùn)行參數(shù)

風(fēng)機(jī)能耗計(jì)算公式為:

(1)

其中:η風(fēng)機(jī)為風(fēng)機(jī)效率,%;η電機(jī)為電機(jī)效率,%;η傳動(dòng)為傳動(dòng)效率,%;p為風(fēng)機(jī)壓力,Pa;P為電機(jī)的輸入功率,kW;Q為體積流量,m3/s。

根據(jù)式(1)分別計(jì)算3臺(tái)風(fēng)機(jī)分別計(jì)算運(yùn)行效率。

一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率:

二次風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率:

引風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率:

經(jīng)現(xiàn)場測試并分析運(yùn)行數(shù)據(jù),一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)及引風(fēng)機(jī)的實(shí)際運(yùn)行效率分別為68.9%、81.5%、74.9%。一次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率較低,選型不盡合理。如鍋爐一次風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)體積流量131 790 m3/h,全壓為22 360 Pa,根據(jù)測試與相對應(yīng)的國標(biāo)風(fēng)機(jī)對比分析。從流量-功率特性可知,風(fēng)機(jī)目前運(yùn)行偏離設(shè)計(jì)工況,導(dǎo)致功耗較高,風(fēng)機(jī)性能曲線見圖1。

圖1 引風(fēng)機(jī)性能曲線

2.2 引風(fēng)機(jī)閥門調(diào)節(jié)效率低

鍋爐運(yùn)行負(fù)荷為132 t/h,設(shè)計(jì)負(fù)荷為150 t/h,極限負(fù)荷為160 t/h。由于閥門開度過小,一次風(fēng)機(jī)34%、二次風(fēng)機(jī)60%、引風(fēng)機(jī)50%,調(diào)節(jié)效率較低,導(dǎo)致系統(tǒng)浪費(fèi)嚴(yán)重。風(fēng)機(jī)不同風(fēng)門開度阻力見圖2和表4。

圖2 風(fēng)機(jī)不同風(fēng)門開度阻力圖

表4 一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)系統(tǒng)阻力 Pa

鍋爐運(yùn)行負(fù)荷132 t/h,設(shè)計(jì)負(fù)荷150 t/h,極限負(fù)荷160 t/h。預(yù)估分析一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)見表5和圖3、圖4。

圖3 不同負(fù)荷下一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)性能曲線

圖4 不同負(fù)荷下引風(fēng)機(jī)性能曲線

表5 不同負(fù)荷下運(yùn)行參數(shù)

3 鍋爐風(fēng)機(jī)整體優(yōu)化方案分析

3.1 高效風(fēng)機(jī)改造

高效風(fēng)機(jī)改造適用于運(yùn)行工況相對穩(wěn)定的系統(tǒng)。通過對風(fēng)機(jī)進(jìn)口和出口管道上的壓力、流量、溫度等進(jìn)行詳細(xì)、精確測量,確定風(fēng)機(jī)的節(jié)能目標(biāo)值,分析與評估整個(gè)工況范圍的性能,并根據(jù)運(yùn)行條件進(jìn)行定制優(yōu)化,提高節(jié)能空間。

根據(jù)現(xiàn)場工況參數(shù),設(shè)計(jì)定制高效葉輪,使葉輪匹配系統(tǒng)運(yùn)行工況,且通過對風(fēng)機(jī)進(jìn)口氣流模擬優(yōu)化,改造原進(jìn)風(fēng)口(見圖5),使煙氣均勻進(jìn)入葉輪,減少流動(dòng)損失,進(jìn)而提高風(fēng)機(jī)整體效率。

高效風(fēng)機(jī)CFD模擬及氣動(dòng)設(shè)計(jì):氣動(dòng)設(shè)計(jì)是指在滿足系統(tǒng)所需流量和壓力的前提下進(jìn)行通風(fēng)機(jī)通流部分幾何尺寸與形狀的設(shè)計(jì)計(jì)算[3-4]。

通過運(yùn)用計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD、ANSYS)及豐富的高效風(fēng)機(jī)模型數(shù)據(jù)庫,對風(fēng)機(jī)從進(jìn)口調(diào)節(jié)門、進(jìn)風(fēng)口、葉輪、機(jī)殼進(jìn)行全尺寸流場計(jì)算及仿真,見圖6。風(fēng)機(jī)關(guān)鍵參數(shù)含義及單位見表6。風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)后的模型驗(yàn)證及修形見圖7。

表6 風(fēng)機(jī)關(guān)鍵參數(shù)

3.2 風(fēng)機(jī)調(diào)速節(jié)能技術(shù)分析

根據(jù)流體力學(xué)原理,風(fēng)機(jī)的風(fēng)量Q、風(fēng)壓p、軸功率P與轉(zhuǎn)速n的關(guān)系為:風(fēng)量與轉(zhuǎn)速的一次方成正比,風(fēng)壓與轉(zhuǎn)速的二次方成正比,軸輸出功率與轉(zhuǎn)速的三次方成正比。圖8表明了風(fēng)機(jī)在轉(zhuǎn)速改變時(shí),其性能曲線的變化,其中,qV1、qV2、qV3為風(fēng)機(jī)流量;p1、p2、p3為風(fēng)機(jī)全壓;P1、P2、P3為風(fēng)機(jī)功率。

圖8 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速改變時(shí)調(diào)速調(diào)節(jié)曲線

轉(zhuǎn)速由n1變到n2時(shí),qV、p、P的變化如下:

(2)

(3)

(4)

式中:QV2、p2、P2為風(fēng)機(jī)在n2轉(zhuǎn)速時(shí)的流量、全壓及功率;QV1、p1、P1為風(fēng)機(jī)在n1轉(zhuǎn)速時(shí)流量、全壓及功率。

當(dāng)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速為n1時(shí),風(fēng)機(jī)的壓力、流量曲線與管網(wǎng)性能曲線R1相交于A1,其相應(yīng)流量為Qv1,全壓為p1。相對節(jié)流調(diào)節(jié)而言,當(dāng)流量為Qv2時(shí),關(guān)閉閥門,管網(wǎng)特性曲線由R1變化到R,與n1時(shí)的風(fēng)機(jī)性能曲線相交于B1,此時(shí)流量為Qv2,壓力p2′,因而調(diào)速調(diào)節(jié)時(shí)比節(jié)流調(diào)節(jié)時(shí)壓力要減少Δp=p2′-p2,因此認(rèn)為效率不變時(shí)相應(yīng)的軸功率要減少。

(5)

所以,采用調(diào)速調(diào)節(jié)能把消耗在節(jié)流中的損耗省下來,達(dá)到節(jié)能的目的。其調(diào)速節(jié)電現(xiàn)應(yīng)用較廣的方式主要為液力偶合器、變頻、永磁調(diào)速、永磁電機(jī)+變頻調(diào)速等。

3.2.1 液力偶合器改造

液力偶合器是以液體為介質(zhì)傳遞功率,通過控制工作腔內(nèi)工作油液的動(dòng)量矩的變化來傳遞電動(dòng)機(jī)能量并改變輸出轉(zhuǎn)速。實(shí)操中通過控制工作腔內(nèi)參與能量傳遞的工作油多少來控制輸出軸的力矩,達(dá)到控制負(fù)載轉(zhuǎn)速的目的。液力偶合器調(diào)速的優(yōu)點(diǎn)是技術(shù)成熟、運(yùn)行可靠、價(jià)格低廉,但液力偶合器比較適用風(fēng)機(jī)裕量較大的設(shè)備。主要缺點(diǎn)為節(jié)能效率低、調(diào)節(jié)精度低、響應(yīng)慢、功率因數(shù)低。

3.2.2 風(fēng)機(jī)+變頻節(jié)能改造

變頻調(diào)速是通過改變頻率來調(diào)節(jié)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速。變頻調(diào)速特點(diǎn)是技術(shù)先進(jìn)、可靠、成熟,諧波污染較小,系統(tǒng)效率高,功率因數(shù)高,調(diào)速范圍寬且低速性能穩(wěn)定,轉(zhuǎn)矩特性好。但裝置體積較大,投資費(fèi)用相對較高。

利用高壓變頻技術(shù),可以通過改變風(fēng)機(jī)實(shí)際轉(zhuǎn)速,調(diào)整風(fēng)機(jī)供風(fēng)壓力和風(fēng)量,使風(fēng)機(jī)供出的流量和系統(tǒng)需要的流量相匹配,達(dá)到降低能耗的目的。

從液力偶合器與變頻器的比較來看,變頻調(diào)速更接近于理相曲線,變頻調(diào)速更優(yōu)。

3.2.3 永磁渦流柔性傳動(dòng)改造

永磁驅(qū)動(dòng)調(diào)速器是通過氣隙傳遞轉(zhuǎn)矩的傳動(dòng)設(shè)備,一般由導(dǎo)磁體、永磁體、執(zhí)行器3個(gè)部分組成(見圖10)。導(dǎo)磁體、永磁體之間有一定的空氣間隙,通過執(zhí)行器調(diào)節(jié)空氣間隙的大小來控制負(fù)載輸出速度。

圖10 永磁調(diào)速器結(jié)構(gòu)

永磁渦流柔性傳動(dòng)調(diào)速裝置是通過調(diào)節(jié)扭矩來控制轉(zhuǎn)動(dòng)速度,運(yùn)行時(shí)根據(jù)負(fù)載實(shí)際運(yùn)行過程中扭矩的大小來調(diào)整電機(jī)輸出端的扭矩,負(fù)載要求扭矩減小,電機(jī)輸出扭矩則隨之減小,相應(yīng)的輸出功率也會(huì)降低,從而達(dá)到了節(jié)能的目的。工作效率可達(dá)到96%以上,而由永磁渦流柔性傳動(dòng)裝置調(diào)速后的能耗,則降低到原有能耗的33%~75%。

3.2.4 風(fēng)機(jī)+永磁電機(jī)+變頻改造

永磁電機(jī)結(jié)構(gòu)見圖11。

圖11 永磁電機(jī)結(jié)構(gòu)圖

3.3 比對風(fēng)機(jī)節(jié)能技術(shù)方案

通過改造高效節(jié)能風(fēng)機(jī),以及分析液力偶合器、變頻、永磁調(diào)速、永磁電機(jī)+變頻調(diào)速等不同調(diào)速方式,找到更優(yōu)的節(jié)能改造方案。按各方案的節(jié)能量、投資回報(bào)、技術(shù)成熟度、改造工作量等多維度進(jìn)行比對,其結(jié)果見表7。

表7 風(fēng)機(jī)節(jié)能技術(shù)方案比對表

方案1:更換高效節(jié)能風(fēng)機(jī)且電機(jī)利舊方案。該方案節(jié)能量為973 kWh。該改造方案技術(shù)成熟可靠,改造后運(yùn)行穩(wěn)定性有保證。但改造后如果鍋爐運(yùn)行負(fù)荷變化較大,可能會(huì)存在節(jié)能風(fēng)機(jī)不在高效區(qū)域運(yùn)行而導(dǎo)致能量浪費(fèi)的問題。

方案2:液力偶合器調(diào)速的優(yōu)點(diǎn)是技術(shù)成熟、運(yùn)行可靠、價(jià)格低廉;缺點(diǎn)是雖然節(jié)能但效率低且調(diào)節(jié)精度低、轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定、維護(hù)量大、功率因數(shù)低,另尚需采取無功補(bǔ)償措施。因此,采用液力偶合器節(jié)能效果有限,只是一種過渡方法,并非節(jié)電的最佳途徑。

方案3:改造現(xiàn)有風(fēng)機(jī)+新增高壓變頻器方案。該方案節(jié)能量為1 136 kWh。該改造方案技術(shù)成熟可靠,改造后運(yùn)行穩(wěn)定性有保證。

方案4:新增永磁調(diào)速裝置。該方案節(jié)能量為1 136 kWh。該方案永磁調(diào)速裝置的安裝方式簡單,工程量小。永磁調(diào)速裝置是安裝在電動(dòng)機(jī)和負(fù)載之間的設(shè)備,改造容易實(shí)現(xiàn)。該技術(shù)是近年來引入國內(nèi)的技術(shù),改造后運(yùn)行穩(wěn)定性是否有保證還有待觀察。

方案5:更換高效節(jié)能風(fēng)機(jī)+更換直啟式永磁電機(jī)方案。該方案節(jié)能量為1 204 kWh。該改造方案技術(shù)成熟可靠,改造后運(yùn)行穩(wěn)定性有保證。該改造方案改造量較大,投資較高。

方案6:更換高效節(jié)能風(fēng)機(jī)+更換永磁電機(jī)+新增矢量變頻器方案。該方案節(jié)能量為1 412 kWh。該改造方案技術(shù)成熟可靠,改造后運(yùn)行穩(wěn)定性有保證。該改造方案改造量大,投資高。

通過以上6種方案對比,綜合節(jié)能量、改造投資、運(yùn)行穩(wěn)定性、技術(shù)成熟度等維度考慮,變頻調(diào)速改造方案略占優(yōu)勢,在實(shí)際改造中,可根據(jù)不同應(yīng)用場景進(jìn)行選用。

4 結(jié)語

通過對鍋爐風(fēng)機(jī)進(jìn)行整體優(yōu)化研究,根據(jù)現(xiàn)場工況參數(shù),詳細(xì)、精確測量風(fēng)機(jī)進(jìn)口和出口管道上的壓力、流量、溫度等,分析與評估整個(gè)工況范圍的性能并進(jìn)行優(yōu)化,設(shè)計(jì)定制高效葉輪,模擬優(yōu)化風(fēng)機(jī)進(jìn)口氣流;通過分析比對液力偶合器、變頻、永磁調(diào)速、永磁電機(jī)+變頻調(diào)速等調(diào)速方式,找到適合風(fēng)機(jī)節(jié)能改造的方式。相關(guān)改造為大型合成氨綜合能耗的降低提供了解決方案。

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