ЖУРНАЛ «СТА» №1/2008

ционально работать на пониженной ча- стоте вращения. В этом случае кпд на- соса выше, чем при работе на номи- нальной частоте вращения. Таким обра- зом, снижение частоты вращения в со- ответствии с технологической нагруз- кой позволяет не только экономить по- требляемую энергию на исключении гидравлических потерь, но и получить экономический эффект за счет повы- шения коэффициента полезного дейст- вия самого насоса — преобразования механической энергии в гидравличес- кую. Применение частотного регулирова- ния приводов позволяет существенно уменьшить и эксплуатационные затра- ты, связанные с обслуживанием агре- гатов и систем. Например, снижение перепада давления между всасываю- щим и напорным патрубками насосно- го агрегата увеличивает срок службы сальниковых уплотнений, практически исключает гидроудары и обеспечивает стабильность давлений в трубопрово- дах сетей, а также минимизирует затра- ты на их обслуживание. Представленные результаты теорети- ческих и практических исследований предопределили необходимость широ- кого внедрения частотнорегулируе- мых приводов в технологических систе- мах в нашей стране. Однако следует от- метить, что установка только преобра- зователя частоты позволяет получить лишь малую часть возможного эффекта от внедрения. Далее вниманию читате- лей предлагаются те результаты, кото- рые были получены после внедрения и эксплуатации систем с частотным регу- лированием в СанктПетербурге на объектах коммунального хозяйства. 79 СТА 1/2001 www.cta.ru В З АПИС Н УЮ К НИЖК У ИНЖЕ Н Е Р А Рис. 5. Изменение кпд насосного агрегата с частотным регулированием при изменении производительности Таблица 1. Сроки окупаемости систем с частотно-регулиремыми приводами на примере ряда объектов г. Санкт-Петербурга Объект 1-я Красногвардейская котельная Насосные группы Количество двигателей и мощность 2 × 315 кВт 1 × 215 кВт Количество преобразователей и мощность 1 × 250 кВт Расчетный срок окупаемости по ТЭО 1 год Срок окупаемости по результатам эксплуатации 1,4 года Сетевые насосы 1-я Красногвардейская котельная 1 × 75 кВт 2 × 55 кВт 1 × 75 кВт 1,2 года 1,4 года Подпиточные насосы 2-я Красногвардейская котельная 1 × 75 кВт 2 × 55 кВт 1 × 75 кВт 2,2 года 2,1 года Подпиточные насосы 3-я Красногвардейская котельная 2 × 315 кВт 1 × 215 кВт 1 × 250 кВт 1,2 года 1,1 года Сетевые насосы 3-я Красногвардейская котельная 1 × 30 кВт 2 × 55 кВт 1 × 55 кВт 1,6 года 1,4 года Подпиточные насосы 4-я Красногвардейская котельная 2 × 160 кВт 1 × 75 кВт 1 × 110 кВт 0,7 года 1 год Подпиточные насосы Центральный тепловой пункт 2-го квартала 1 × 55 кВт 1 × 30 кВт 2 × 30 кВт 2,1 года 2,0 года Насосы горячего водоснабжения Центральный тепловой пункт 5-го квартала 2 × 15 кВт 3 × 30 кВт 2 × 30 кВт 1,6 года 1,8 года Насосы горячего водоснабжения Центральный тепловой пункт 6-го квартала 2 × 30 кВт 1 × 40 кВт 2 × 30 кВт 1,4 года 1,5 года Насосы горячего водоснабжения Центральный тепловой пункт 7-го квартала 3 × 40 кВт 2 × 30 кВт 1,5 года 1,4 года Насосы горячего водоснабжения 4-я Красногвардейская котельная 1 × 132 кВт 1 × 100 кВт 1 × 90 кВт 0,6 года 0,8 года Водопроводные насосы ство преобразования энергии имеет свой коэффициент полезного дейст- вия — отношение механической энер- гии, приложенной к валу, к гидравличе- ской энергии, получаемой в напорном трубопроводе насосного агрегата. Ха- рактер изменения коэффициента по- лезного действия насоса η н в зависимо- сти от расхода жидкости Q при различ- ных частотах вращения представлен на рис. 5. В соответствии с теорией подо- бия максимум коэффициента полезно- го действия с уменьшением частоты вращения несколько снижается и сме- щается влево. Анализ требуемого изме- нения частоты насосного агрегата при изменении расхода в сети показывает, что с уменьшением расхода требуется снижение частоты вращения. Если рас- смотреть работу агрегата для расхода меньше номинального (вертикальные линии А и В), то для этих режимов ра- Удобство и простота обслуживания систем с частотным регулированием

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy