水泵調(diào)速節(jié)電技術(shù)與TL系列調(diào)速離合器應(yīng)用
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4.4
從水泵的特性來探討調(diào)速節(jié)電理論,分析水泵調(diào)速過程中存在的影響因素,提出調(diào)速方式選擇原則,從眾多的調(diào)速方式中選用油膜調(diào)速離合器,并簡介杭州齒輪箱廠生產(chǎn)的TL系列調(diào)速離合器工作原理、結(jié)構(gòu)、性能和應(yīng)用后具有極明顯節(jié)電效果。
積極推廣風(fēng)機(jī)、水泵調(diào)速驅(qū)動節(jié)電技術(shù)
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風(fēng)機(jī)、水泵是我國使用十分普遍的通用機(jī)電設(shè)備。在全國約有2000多萬臺,近9000萬kw,年耗電量約占全國總用電量的三分之一。其中大約有70%是需要變負(fù)荷運行的。風(fēng)機(jī)、水泵負(fù)荷變化以后,通常采用調(diào)節(jié)擋風(fēng)板或閥門的開起角度,以改變風(fēng)量或流量,滿足負(fù)荷的需要。這種調(diào)節(jié)方法使大量能量在節(jié)流
積極推廣風(fēng)機(jī),水泵調(diào)速驅(qū)動節(jié)電技術(shù)
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積極推廣風(fēng)機(jī)、水泵調(diào)速驅(qū)動節(jié)電技術(shù) 能源部節(jié)約能源司黃榮華 風(fēng)機(jī)、水泵是我國使用十分普遍的通用機(jī) 電設(shè)備.在全國約有2000多萬臺,近9000萬 kw,年耗電量約占全國總用電量的三分之 一 .其中大約有70%是需要變負(fù)荷運行的.風(fēng) 機(jī)、水泵負(fù)荷變化以后,通常采用詞節(jié)擋風(fēng)板 或閥門的開起角度,以改變風(fēng)量或流量,滿足 負(fù)荷的需要.這種調(diào)節(jié)方法使大量能量在節(jié)流 中損失掉了。若采用調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)、水泵驅(qū)動電機(jī) 的轉(zhuǎn)速,以改變風(fēng)機(jī)、水泵的運轉(zhuǎn)速度,控制 風(fēng)機(jī)風(fēng)量或水泵流量的大小,不僅簡單方便, 而且可節(jié)約大量的電能。據(jù)估算,若將5000臺 大型風(fēng)機(jī)、水泵改為調(diào)速運行,則每年可為國 家節(jié)約用電50億kw·h以上。 風(fēng)機(jī)、水泵調(diào)速驅(qū)動節(jié)電原理是由它們的 運行特性所決定的。因為風(fēng)機(jī)、水泵運行中軸 功率是與其轉(zhuǎn)速的3次方成正比例的。當(dāng)風(fēng) 機(jī)、
電廠水泵加裝液體調(diào)速離合器節(jié)能技術(shù)通過部級鑒定
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電廠水泵采用調(diào)速驅(qū)動是降低水泵能耗的重要途徑之一。液體調(diào)速離合器(即奧伽離合器)是國外七十年代才開發(fā)的新型高效無級調(diào)速機(jī)械傳動裝置,目前已用于水泵、風(fēng)機(jī)調(diào)速節(jié)能。與液力偶合器相比,它具有體積小、結(jié)構(gòu)簡單、安全可靠、操作及維護(hù)方便、易于實現(xiàn)自動化控制以及可以實現(xiàn)無滑差損失同步傳動等優(yōu)點。為了在我國電力系統(tǒng)采用這項新技術(shù),1988
機(jī)械無級調(diào)速傳動離合器在離心水泵上應(yīng)用
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闡述了摩擦片式機(jī)械無級調(diào)速傳動離合器的工作原理、結(jié)構(gòu)、性能。對應(yīng)用于離心水泵之中的技術(shù)與節(jié)能效益進(jìn)行了分析。
水泵調(diào)速的節(jié)電效果及運行維護(hù)經(jīng)驗
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4.6
北京市自來水公司1990年對第八水廠加壓站進(jìn)行技術(shù)改造時,將七臺水泵中的一臺改為570kw串級調(diào)速水泵機(jī)組,五年的運行記錄說明,該水泵年節(jié)電在100萬kw·h以上.
交流調(diào)速風(fēng)機(jī)水泵節(jié)電技術(shù)及建議
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4.5
風(fēng)機(jī)水泵交流調(diào)速是節(jié)能應(yīng)用突破口交流調(diào)速節(jié)能技術(shù)應(yīng)用有很多方面,首先在風(fēng)機(jī)水泵上應(yīng)用調(diào)速節(jié)能是個突破口,具有戰(zhàn)略意義。風(fēng)機(jī)水泵有三大特點:(1)應(yīng)用量大,1988年全國達(dá)3700萬臺;(2)應(yīng)用面廣,遍及各個領(lǐng)域,(3)耗電量多,
風(fēng)機(jī)、水泵調(diào)速節(jié)電方式的選擇及應(yīng)用實例
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本文概述了異步電動機(jī)調(diào)速節(jié)電的潛力,介紹了在選擇調(diào)速方案時應(yīng)考慮的一些問題,以及應(yīng)用實例。
變頻水泵調(diào)速與節(jié)能技術(shù)研究
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4.7
變頻調(diào)速在水泵的節(jié)能方面應(yīng)用廣泛,但在實際應(yīng)用中往往由于對影響其節(jié)能效果的因素考慮不周,導(dǎo)致選擇與使用存在著較大的盲目性,影響其節(jié)能效益的發(fā)揮。以變頻水泵為例,在此基礎(chǔ)上指出了變頻調(diào)速的適用范圍針對影響其調(diào)速范圍、節(jié)能效果的一些主要因素,進(jìn)行了對癥分析和探討。
水泵調(diào)速節(jié)能及變頻技術(shù)在水泵中的應(yīng)用
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4.8
主要研究了水泵調(diào)速運行的節(jié)能(必要性、水泵調(diào)速節(jié)能的分析)、變頻技術(shù)在水泵中的應(yīng)用的優(yōu)點和技術(shù)性問題.
液體粘性調(diào)速離合器在熱電廠鍋爐給水泵中的應(yīng)用
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4.5
通過一個液體粘性調(diào)速離合器在熱電廠鍋爐給水泵中的運行實例,提出了鍋爐給水泵的一種節(jié)能改造方案,分析了這種方案的節(jié)能效果以及在運行中存在的問題,并提出了改進(jìn)意見。
電流變流體在調(diào)速風(fēng)扇離合器中應(yīng)用的試驗分析
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4.4
通過對中型貨車用調(diào)速風(fēng)扇離合器的改進(jìn)設(shè)計,對電流變流體在調(diào)速離合器中的應(yīng)用進(jìn)行了試驗研究。在三種輸入轉(zhuǎn)速下,當(dāng)外加電場強(qiáng)度不同時,對風(fēng)扇離合器的調(diào)速特性進(jìn)行了分析。通過對不同的試驗過程所得到的結(jié)果及與電流變流體在電流變儀中的測量結(jié)果的對比,證明了剪切率的作用對風(fēng)扇離合器的調(diào)速性能有重要影響。作者認(rèn)為,這是由于在高剪切速率下,分散相難于成為鏈(束)結(jié)構(gòu)所致,成鏈(束)時間遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于分散相的極化時間。對所用電流變流體在高剪切率下的測試結(jié)果表明,隨著剪切率的增高,電流變流體越來越表現(xiàn)出牛頓流體的特性,即流體的表現(xiàn)粘度成為常數(shù)。
高壓變頻技術(shù)在凝結(jié)水泵調(diào)速改造中的應(yīng)用
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4.3
結(jié)合嘉興電廠4號機(jī)組凝結(jié)水泵變頻調(diào)速改造項目,從裝置選型、動力方案、控制邏輯、經(jīng)濟(jì)性等幾個方面進(jìn)行了分析和總結(jié),對其\"功率單元旁路\"和\"工頻旁路\"提出了改進(jìn)意見,并給出了設(shè)備改造及運行方面的建議.采用高壓變頻技術(shù)對凝結(jié)水泵進(jìn)行調(diào)速改造后,降低了母管壓力,實現(xiàn)了\"軟啟停\
淺談水泵激波節(jié)電技術(shù)裝置的應(yīng)用
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4.7
介紹了激波節(jié)電技術(shù)裝置的工作原理及節(jié)電原理,該裝置是變頻節(jié)電技術(shù)的補充,改變了滿負(fù)荷工況變頻不節(jié)電的弊端。通過安裝該項裝置,達(dá)到節(jié)能減排的目的,能夠?qū)崿F(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
高壓變頻器在水泵調(diào)速系統(tǒng)中應(yīng)用研究
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4.4
介紹一種基于gvf高壓變頻器的調(diào)速監(jiān)控系統(tǒng),詳細(xì)闡述了系統(tǒng)構(gòu)成、工作原理及調(diào)試步驟。工程應(yīng)用效果良好,實現(xiàn)了某鋼廠acc冷卻高位水箱節(jié)能的自動控制。該系統(tǒng)的軟硬件硬才方案對同類型系統(tǒng)的設(shè)計具有參考價值。
圓盤型磁流變調(diào)速風(fēng)扇離合器的設(shè)計與分析
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4.3
磁流變液是一種新型智能材料,其屈服強(qiáng)度在外加磁場作用下可在毫秒量級內(nèi)發(fā)生變化,利用磁流變液剪切應(yīng)力可以進(jìn)行動力的傳遞。將磁流變液用于發(fā)動機(jī)冷卻系風(fēng)扇離合器的設(shè)計中,在理論上分析了盤式磁流變液調(diào)速風(fēng)扇離合器的工作機(jī)理,應(yīng)用bingham模型來描述磁流變液的本構(gòu)方程,建立了離合器的輸出轉(zhuǎn)矩與轉(zhuǎn)速的計算模型,導(dǎo)出了離合器基本幾何參數(shù)的工程設(shè)計計算公式,為盤式磁流變風(fēng)扇離合器的設(shè)計提供了理論依據(jù)。
變頻調(diào)速節(jié)電技術(shù)在制冷空調(diào)中的應(yīng)用
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4.7
一、變頻調(diào)速技術(shù)簡介調(diào)頻調(diào)壓調(diào)速器是一種現(xiàn)代高技術(shù)電力電子節(jié)能裝置,即所謂vvvf,常稱變頻調(diào)速器。將其用于制冷空調(diào)行業(yè),能起到巨大的節(jié)能作用。目前我國能源緊缺的矛盾十分突出,因此,盡快采用變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù)勢在必行。變頻調(diào)速裝置用于制冷系統(tǒng),可以自動或手動控制,使設(shè)備運行符合用冷點的需要,達(dá)到明顯的
液體粘性離合器的研究與應(yīng)用
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4.7
液體粘性離合器的研究與應(yīng)用 洪琢,王軍 (上海理工大學(xué),上海200093) 摘要:介紹了液體粘性離合器的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及其在風(fēng)機(jī)、水泵傳動系統(tǒng)中節(jié)能應(yīng)用的廣泛前景。結(jié)合風(fēng)機(jī)、水泵 的特性,采用液體粘性離合器,可以大幅度提高運行效率、降低投資成本與運行成本。 關(guān)鍵詞:液體粘性傳動;液體粘性離合器;離合器 中圖分類號:th117;th13314 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:a 文章編號:1001-3881(2006)8-224-2 researchandapplicationofwetclutch hongzhuo,wangjun (universityofshanghaiforscience&technology,shanghai200093,china) abstract:the
輔機(jī)循環(huán)水泵調(diào)速節(jié)能改造研究
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4.7
分析了調(diào)速節(jié)能改造的必要性,討論了適用于電廠輔機(jī)循環(huán)水泵節(jié)能改造的三種實施方案,基于此,選擇了先進(jìn)、可靠的永磁調(diào)速器對循環(huán)水泵進(jìn)行調(diào)速節(jié)能改造,詳細(xì)介紹了改造過程,并根據(jù)實測數(shù)據(jù)對調(diào)速改造的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行了分析.
水泵調(diào)速控制的幾點思考
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4.5
水泵流量隨著外界用水情況而隨時變化,水泵揚程也隨流量和水位的變化而變化。因此,水泵不可能總保持在一個固定的高效工作點運行,需要根據(jù)實際情況進(jìn)行控制,期望使水泵能夠運行在特性曲線的高效區(qū)。
給水泵調(diào)速系統(tǒng)故障分析
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3
給水泵調(diào)速系統(tǒng)故障分析——鍋爐給水泵一般都帶有調(diào)速裝置,如液力聯(lián)軸器等,作用是根據(jù)機(jī)組負(fù)荷的變化調(diào)整給水泵的流量,減少節(jié)流損失,從而節(jié)約能源。
水泵電磁風(fēng)扇離合器改進(jìn)設(shè)計及試驗研究
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4.4
通過對原有水泵風(fēng)扇離合器抽樣進(jìn)行扭矩測試,總結(jié)了造成水泵風(fēng)扇離合器扭矩不足的原因.針對造成扭矩不足的原因分別進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計,通過改進(jìn)后的產(chǎn)品抽樣進(jìn)行試驗分析,確定了最終的綜合改進(jìn)方案,即:提高離合片的平面度、調(diào)整殼體與皮帶輪之間的間隙、更換成460匝線圈.對綜合改進(jìn)后的樣品進(jìn)行扭矩測試,驗證了方案的正確性.該改進(jìn)設(shè)計在保證電磁風(fēng)扇離合器傳遞扭矩達(dá)到8.5n·m以上的標(biāo)準(zhǔn)時,能有效提高發(fā)動機(jī)的熱功率,為電磁風(fēng)扇離合器的改進(jìn)設(shè)計提供了參考依據(jù).
火電廠給水泵調(diào)速系統(tǒng)變頻改造
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4.6
以潘三電廠的給水泵調(diào)速系統(tǒng)變頻改造為例,對改造的必要性及實施方案進(jìn)行介紹論述。改造完成后,在對運行參數(shù)進(jìn)行比對分析的基礎(chǔ)上,從經(jīng)濟(jì)性角度對改造效果進(jìn)行了評價,充分說明給水泵調(diào)速系統(tǒng)變頻改造作為一種安全可靠的節(jié)能降耗技術(shù)值得推廣應(yīng)用。
發(fā)電廠水泵調(diào)速經(jīng)濟(jì)運行的研究
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4.3
一、水泵調(diào)速運行是降低廠用電率的有效途徑火力發(fā)電機(jī)組必須配備的水泵主要有鍋爐給水泵、循環(huán)水泵和凝結(jié)水泵,其次還有射水泵、低壓加熱器疏水泵、冷卻水泵、灰漿泵、生活水泵等。除水泵以外,還有各種潤滑油泵、燃料油泵以及化學(xué)分場使用的酸液泵和堿液泵等。這些泵數(shù)量多、總?cè)萘?指電功率)大(見表1),如高壓10萬kw機(jī)組主要水泵的總耗電量約占全部廠用電量的70%。由此可
永磁調(diào)速技術(shù)在離心式水泵上的節(jié)能應(yīng)用
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4.6
文中對永磁調(diào)速技術(shù)與其他調(diào)速技術(shù)性能進(jìn)行了對比分析,并通過永磁調(diào)速技術(shù)在冶金行業(yè)中離心式水泵上的實際應(yīng)用,詳細(xì)剖析了該調(diào)速技術(shù)的優(yōu)越性能,該調(diào)速技術(shù)在此行業(yè)離心式水泵上的應(yīng)用不僅滿足水泵運行工藝要求,而且節(jié)能效果顯著。
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職位:主任給排水設(shè)計師(BIM)
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林