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余热发电冷却塔节能改造——水轮机替代电动机

余热发电冷却塔节能改造——水轮机替代电动机
余热发电冷却塔节能改造——水轮机替代电动机

水轮机冷却塔节能改造的条件

水轮机冷却塔节能改造的条件 水轮机冷却塔节能原理用水力驱动风机,而不是传统的电力。是以水轮机取代电机作为风机动力源,水轮机的工作动力来自循环水泵所具有的设计能量,换句话说:是能源的二次利用。该设计能量是在循环系统设计时必须保留的。改造后用水轮机的输出轴传动变速箱驱动风机旋转,达到节能目的,并确保水轮机设计参数时不另增水泵电耗。 水泵是必须具有富余扬程的,其来处有如下几个方面: 1、从流体力学方面计算,在计算设备和管路阻损及提升高度、输送距离的每个环节中,汽蚀、结垢等原因会使效率降低,所以必须放有一定余量以保证长期的正常运行,而水泵的富余扬程部分是完全可以用于水轮机取代电机驱动。 2、在计算出总的阻损后还应再乘1.1~1.3倍,并以此作为水泵选型的依据。 3、在水泵选型时,因没有恰好与选定参数一致的扬程和流量,而往往选择扬程较大的水泵. 4、系统中必然存在的富余流量可在很大程度上转化为富余扬程。 流量和富余扬程的关系? 流量和富余扬程之间是一种相互依存的关系。对水轮机节能改造而言,富余流量的存在有着至关重要的作用,尤其注意现场阀门的开启程度,阀门开启程度小于40%的,基本可以确定能改造。 水轮机节能改造的前提条件 水轮机是利用水泵的余压做功的,因此节能改造的成功与否,关键要看系统中水泵的富余流量和富余扬程,如果水泵没有富余流量和富余扬程(即没有余压),则不能用水轮机进行节造,但这种情况在现实工作中极为少见(采购时的疏忽)。 水轮机节能改造后的工作情况 一般情况下冷却塔布水器工作压力仅需0.5~1m,而从水轮机出口的压力仅势能部分就可以满足布水要求,水轮机取代了上塔阀门而工作。 水轮机冷却塔在北方严寒地区冬季使用时应采取的防冻措施,解决防冻问题主要有以下几种方法可供选择: 1、工业用冷却塔在冬季使用不需要风机运转时,关闭水轮机阀门,循环水直接进补水系统运行。碰到特别寒冷时可以在循环水中添加防冻剂; 2、加装消冰管; 3、设置室内水箱及时排净存水。 冷却塔节能改造的周期:一般情况下,合同签订后45天交货,改造时间需要4~5个无雨天。 冷却塔节能改造的经济回报 节能投资是一种长期性的高回报投资,相比于其他投资方式更为稳妥,风险更低,直观能看到节能率。东莞盈卓节能科技有限公司的报价是基于客户提前支付1年半至2年电费就可免费使用8年多的设备。也就是说1年半至2年内全部收回投资,政府还有节能奖励。这种投资所带来的效益是显而易见的。

高耗能电机及供配电设备淘汰管理办法

高耗能电机及供配电设备淘汰及管理办法 一、目的和范围 (一)目的 为贯彻落实“十二五”节能减排规划和工业节能“十二五”规划,提高电机等设备能效,降低生产消耗,特制定本制度。(二)适用范围 适用于公司及各下属生产基地(子公司)。 二、规范性引用标准和术语 (一)标准 2012年9月1日,国家颁布电机能效新标准(GB18613-2012),并正式实施。 (二)术语 按照国家新标准,高效电机是指达到或优于GB18613-2012标准中节能评价值的电机(见表1)。 三、管理内容 (一)工作原则 1、使用环节坚持按计划和分批次推进原则。采取逐步淘汰和改造提升相结合措施,对在用高耗能设备进行升级,最终实现高效设备的增量提升。 2、采购环节严控改造和新增高效电机及供配电设备的质量关。对耗能设备的采购一律采用高效电机和供配电设备。

3、公司范围内的各新装、改建和扩建工程,电机只允许使用国家允许范围内的高效能电机;变压器只允许使用 S11、SC10型及以上变压器;其它高耗能设备的替代必须符合国家高效耗能标准要求。 (二)淘汰标准和计划进度 1、电机 (1)2013年底,完成列入工业和信息化部《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》(第一批)J系列在用电机及第二批淘汰目录中1993年前生产的Y系列三相异步电机的淘汰任务。 (2)2015年前,完成2003年前生产的Y系列三相异步电机及Y2和Y3系列电机和低效风机、泵、压缩机等通用设备的淘汰。(见表2)。 (3)鼓励主动淘汰服役时间超过20年(或总运行时间超过6万小时)的高压三相笼型异步电机。 2、变压器 (1)2015年前,完成SCB8干式变压器(SCB8-30~2500/10)、S9和SC9及油式S9以下国家限制和淘汰类变压器的更新。 (2)鼓励主动淘汰服务年限长的高耗能变压器。 3、其它设备 (1)2015年前,完成高低压全纸式系列电容器的淘汰更新。 (2)2015年前,完成铝母排以及发热温度超过65℃的低

最新云峰淘汰电机改造方案2014611汇总

2014年云峰淘汰电机改造方案2014611

2014年电机能效提升改造方案 项目名称:云峰分公司电机能效提升改造项目编制:云峰分公司设备部、电仪厂 审核: 批准:

2014年电机能效提升改造方案 1.基本情况 GB18613-2012版电动机能效标准于2012年实施,新标准实施后,原标准3级水平的电动机将成为淘汰产品,根据《中华人民共和国节约能源法》第十七条的规定,原标准能效3级的电动机(Y、Y2系列)将被禁止生产、进口销售。Y系列电机已经被中信部列入机电产品强制淘汰目录。现云峰公司大部分电机属于Y系列电机,其中45kW以上低压电机JO系列6台、JDO系列2台、JS系列7台,存在技术性能落后,效率低,过载能力小,材料消耗大,综合技术经济指标低等缺点,是工信部发布的第一批高耗能机电设备中明令淘汰产品。2.改造的必要性和目的 高效节能电机是指通用标准型电动机具有高效率的电机。高效节能电机采用新型电机设计、新工艺及新材料,通过降低电磁能、热能和机械能的损耗,提高输出效率。与标准电机相比,对于YE3系列高效电机,其功率因数一般高于0.90,节能效果非常明显,通常情况下效率可平均提高4%。 根据云天化国际化工安全生产部的通知要求,2014年计划对十二五期间部分属于淘汰的高、低压电动机进行淘汰更换,拟更换为超高效YE3系列电机,提升我公司电机装备水平及效率,符合省工信委和国际化工节能减排的要求。 3.实施方案 3.1 淘汰电动机识别的原则: 3.1.1工信部发布的第一批高耗能机电设备中明令淘汰电动机; 3.1.2效率有较大提升空间的电机:全年连续工作≥8000小时,55kW以下电机负荷率60% 及以上,55kW及以上电机负荷率90%及以上; 3.1.3在2014年具备淘汰和改造条件,功率在55kw以上的电机优先; 3.1.4部分状态不佳、维修成本高、缺乏备件的高能耗电机; 3.1.5淘汰和改造后对装置长周期运行有较大帮助的电机。 3.2根据上述原则,电仪厂识别出淘汰低压电机共122台(详见附表一),更换前功率总和 为8557.9kW,更换后功率总和为8534.9kW; 3.3在尽量不改变电机中心高、机座长度、级数、功率的情况下,优先采购YE3系列高效能 电机进行更换。 3.4另根据实际资金情况,考虑更换老脱碳变和新造气变4台S7系列变压器和3台高压电机 (详见附表二)。 3.5电机更换以不影响装置长周期稳定生产为原则 3.5.1硝铵厂电机在停车期间进行更换; 3.5.2合成氨系统电机有备机,可倒停设备后更换;

水轮机在新冷却塔中的使用

水轮机在新冷却塔中的使用 水轮机代替电动机驱动风机存在前述的 4 个方面优特点,因此不仅用于老塔的改造中,也必然会与新冷却塔配套使用,那么提升水泵扬程(压力)如何确定,是否像老塔那样从省去了风机电动机来说而达到100 %节能,对这些问题应进行分析和研究。 1. 提升水泵的扬程 在设计中,从热水池把水提升到冷却塔配水系统所需要的扬程,是按计算所得理论值再加4~6m 的富余水头确定的。常用的富余水头为4m 左右。按表8-4 的计算,此水头做功是达不到水轮机所需要的轴功率的,则转速、风量、冷却都无法达到设计的要求。因此提升水泵的扬程必须满足水轮机所需要的水头(H )值,那么水泵的扬程如何确定,可分以下两种情况讨论: (1 )不考虑设计需要的富余水头 不考虑设计需要的富余水头就是不另增加4~6m 的水压,对水轮机来说,这4~6m的水头也用来推动水轮机做功了,则水泵需要的扬程用公式表示为: H扬=h净+Σ h1 +Σhf +h机(m )(8-23 ) 式中 H扬———水泵扬程(m ); h净———水泵吸水池最低水位到冷却塔配水系统高度(m ); Σh1 ———从水泵吸水管到塔配水系统管道中的沿程水头损失总和(m ); Σhf ———从水泵吸水管到塔配水系统的喇叭口、阀门、弯头等局部水头损失之和(m ); h机———水轮机轴功率所需要的水头H (m )。 设计考虑的4~6m 富余水头是因考虑可能产生的计算误差和今后管道粗糙度增加与沉淀物结垢,水头损失增加而设的安全系数。现选泵扬程中未考虑该因素(注:改造塔中原有多余水头全部利用了,也未考虑该因素)。从能量消耗来说,虽是节能了,但从运行、长期保持设计风量和水冷却效果来说,欠较安全。 (2 )考虑设计需要的富余水头 考虑设计的富余水头是指水泵扬程达到水轮机轴功率所需要的水头之后,还需增加4~6m 扬程。用公式表示为: H扬=h净+Σh1 +Σhf +h机+(4~6)(m)(8- 24 )水泵扬程比式(8-23 )多了4~6m ,考虑了可能产生的计算误差和今后的阻力增加,故是偏安全的。 以上两种选泵扬程方式中采用哪种方式为妥,要视具体情况而定。例如,在设计计算相对较精确,基本不大会产生多大误差的情况下,如果水泵提升系统的管道和配件采用的是塑料管和配件(PVC 、UPVC 、PE 、ABS 等)、钢塑、铝塑等复合管、玻璃钢管等,这可考虑采用第一种选择水泵扬程的方式。原因是上述水管内壁非常光滑,光洁度好,阻力很小,而且耐酸碱腐蚀、不易粗糙,也不易沉淀结垢而缩小过水断面,故基本上可不考虑富余水头或略考虑些即可。但如果管道系统采用的是铸铁管、钢管,甚至钢筋混凝管等,则要考虑今后阻力增大而消耗的水头损失,选择第二种水泵扬程的方式为妥。 2. 节能情况分析 假定设计的富余水头定为5m ,按第一种选择水泵扬程的方法,这5m 水头也用来推动水轮机做功了,则按表8-3 、8-4 中电动机功率和风机所需的轴功率及需要的水头来计算和分析节能的情况,见表8-5 。表中的节能是建立在已利用5m 富余水头的基础上,“需增加水头”一项中的值是达到水轮机轴功率值“做功需要水头”减去5m 得来的,这个增加水头能做多少功立在“增加水头做的功”一项中,然后把原风机配用的电动机功率减去“增加水头做的功”,得到“减少的功率”,也就是节省的功率(电能),再除以电动机功率得节能的百分比值。

淘汰电机型号汇总二三批

一、属于高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第二批)应淘汰的电机型号 1、Y系列三相异步电动机 Y80M1-2 额定功率:0.75 kW 效率:75.0% Y80M2-2 额定功率:1.1 kW 效率:76.2% Y80M1-4 额定功率:0.55kW 效率:71.0% Y80M2-4 额定功率:0.75kW 效率:73.0% 效率:Y90S-2 78.5% 额定功率:1.5kW 效率:81.0% Y90L-2 额定功率:2.2kW 效率:76.2% 额定功率:Y90S-4 1.1kW 效率:78.5% 额定功率:1.5kW Y90L-4 效率:69.0% 额定功率:Y90S-6 0.75kW 效率:额定功率:1.1kW 72.0% Y90L-6 效率:82.6% 额定功率:3kW Y100L-2 效率:81.0% Y100L1-4 额定功率:2.2kW 效率:82.6% 额定功率:3kW Y100L2-4 效率:76.0% 额定功率:1.5kW Y100L-6 效率:额定功率:5.5kW Y132S1-2 85.7% 效率:额定功率:87.0% 7.5kW Y132S2-2 效率:85.7% 额定功率:Y132S-4 5.5kW 效率:87.0% Y132M-4 7.5kW 额定功率:效率:Y132M1-6 额定功率:4kW 82.0% 1 Y132M2-6 额定功率:5.5kW 效率:84.0% Y160M1-2 额定功率:11kW 效率:88.4% Y160M2-2 额定功率:15kW 效率:89.4% Y160L-2 额定功率:18.5kW 效率:90.0% Y160M-4 额定功率:11kW 效率:88.4% Y160L-4 额定功率:15kW 效率:89.4% 效率:Y160M-6 86.0% 额定功率:7.5kW 效率:87.5% Y160L-6 额定功率:11kW 效率:90.5% 额定功率:Y180M-2 22kW 效率:90.0% 额定功率:18.5kW Y180M-4 效率:90.5% 额定功率:Y180L-4 22kW 效率:额定功率:15kW 89.0% Y180L-6 效率:91.4% 额定功率:30kW Y200L1-2 效率:92.0% Y200L2-2 额定功率:37kW 效率:91.4% 额定功率:30kW Y200L-4 效率:90.0% 额定功率:18.5kW Y200L1-6 效率:额定功率:22kW Y200L2-6 90.0% 效率:额定功率:92.5% 45kW Y225M-2 效率:92.0% 额定功率:Y225S-4 37kW 效率:92.5% Y225M-4 45kW 额定功率:效率:Y225M-6 额定功率:30kW 91.5% 2

冷却塔水轮机技改造分析

冷却塔水轮机技改造分析 冷却塔的热能交换能力主要由气水比来决定,多少质量流量的热水用多少质量流量的空气进行热交换即可实现冷却塔的预期温降。而空气是不论用什么方法获得,一般常用电机驱动风机获取。 如果改用水轮机来驱动,那么水轮机的轴功率与电机功率相同即可实现。而且冷却塔的结构、外形、尺寸、冷却原理都不需改变。 一、水轮机工作原理 冷却塔的进塔循环水压头一般是5-8m。由此可推算进冷却塔的水流中具备着水头5-8m 乘上相应的进塔水流量的功率。如100t/h标准塔的能耗为2.2kW左右,即100t/h标准塔所用的风叶的实际轴功率为2.2kW左右,风机效率高的还低于2.2kW,200t/h塔是4.5 kW 左右,1000t/h是22kW左右,4000t/h是90kW左右,依次类推。既然,现有冷却塔在正常运转情况下的水流中具备着这样的能量,为什么不可以将其利用起来,而白白的浪费掉。 冷却塔的进水压头的要求是根据塔的管路损失、塔的高度和布水的喷射力共同所需的总和来确定。其中布水的喷射力所需的压头仅0.5-1 m就足够了。这些工作压力来自于循环水泵,水泵的扬程选型计算是冷却塔所处位置的高度、沿程管路损失、弯头、阀门的阻力,以及用水设备阻力的总和。泵的流量口是按冷却塔公称名义匹配的,如100t/h塔即匹配100t /h泵,500t/h即匹配500t/h泵。泵的扬程乘上流量即为水流所具备的功率,进塔水的压头是总扬程减去供水系统阻力损失以后所剩下的5—8m。这宝贵的5-8m,大有文章可做。把它先通过水轮机而获得输出功率来驱动风机,可以完全省去风机电机。实际上工业选泵的扬程,为了确保流量,还必须考虑泵的效率,按规定扬程只允许大不允许小,它为水轮机提供了富裕的水头。 所以,凡是冷却塔符合常规设计选型,完全可以由水轮机取代风机电机,大可不必担心水轮机的原动力不够而影响风量、冷效。 二、盈卓冷却塔专用水轮机,既可应用于冷却塔改造,也可以用于新塔安装,其优点在于: 1、节能:该塔利用水轮机取代风叶电机,完全节省了风叶电机的运行电耗,且没有增加循环水泵的负担。 2、无噪声:水轮机的能量转换是在水流道内完成的;控制湍振的雷诺数,使水轮机不会发出干扰的噪音。 3、高效:水轮机轴直接输出风叶,不需再通过其它减速器等,且随着水流量的变化而风量相应变化,始终稳定在较好的气水比。 4、使用寿命长:水轮机结构简单,运转平稳,因此只要达到材料设计强度和密封,其寿命是长期的:一旦出故障,维修也极为简便,更换一些标准件即可,比电机减速器的维修要简便的多。 5、安全:冷却塔电机有漏电伤人,火花爆炸的潜在危险,水轮机不用电,且质量轻,高处作业不再为起吊卸下电机减速器而为难,增加了冷却塔的运行环境安全性。 6、适用:对任何形式的冷却塔都适用,特别适用于特大型的冷却塔,越打越可靠。

冷却塔常见的小知识

冷却塔的常见知识 冷却塔的原理是靠热水跟冷空气相结合来进行热交换的过程达到降温效果。 1.冷却塔形式分为 1.1 湿球温度为27度,一般叫冷吨,例如:流量10吨=7立方 1.2 湿球温度为28度,一般叫水吨,例如:流量10吨=10立方2.冷吨与水吨的区别: 2.1冷吨:流量小,冷却塔的构造内部填料少,面积小,例如:流量10吨=7立方,冷吨以吨为单位 2.2水吨:流量足够,冷却塔的构造内部填料高,面积大,一般1:1配置,例如:流量10吨=10立方。水吨以立方数为单位。 3.冷却塔温度值: 3.1标准冷却塔:热水温度37度,出水温度32度,湿球温度28度标准冷却塔,根据水吨的立方数来配置1:1相对应的冷却塔,一般适用于大型的空调主机,注塑机,制冰机,制冷机等温差比例较小的设备上。 填料选用PVC聚醚丙烯的填料,耐高温55度。 3.2 中温冷却塔:热水温度40-50度,出水温度32度,湿球温度28度(按实际工况配置) 中温型冷却塔,根据温度的不同,选配置的冷却塔参数也不一样,在内部填料要做一定的改变,和管路口径也要做一定更改,一般都用于工业设备使用。

填料选用PVC聚醚丙烯的填料,耐高温55度。 3.4标准高温冷却塔:热水温度60度,出水温度35度,湿球温度28度 标准高温型冷却塔:温度值务必要在60度之间,冷却塔才行达到降温效果,热水温度越高,冷却塔降温效果越明显,在60度降到35度这个范围,温度点在58-62度之间波动。才能保证高温冷却塔最佳效果。一般用于工业设备上面。内部填料采用白色PP材质,耐高温120度。管件,喷头,布水管等全部用热浸镀锌铁件。 3.5 超高温冷却塔:热水温度90度,出水温度35度,湿球温度28度(按实际工况配置) 超温度冷却塔的温度范围值在65-90度之间,根据具体温度来选配置,相对应的冷却塔参数,跟中温型冷却塔有点相类似,一般用于工业上。内部填料采用白色PP材质,耐高温120度。管件,喷头,布水管等全部用热浸镀锌铁件。 4.冷却塔分为:圆型逆流式冷却塔,方型横流式冷却塔,方型逆流式冷却塔,无风机冷却塔,水轮机冷却塔,密闭式冷却塔,无填料喷雾型冷却塔等各种形式冷却塔。 4.1圆形逆流式冷却塔,一般适合制作小型冷却塔,100立方参数值以下,都使用圆形冷却塔,易损件为喷头,电机,风叶。此种塔最容易坏的地方是喷头。另外圆形的填料是用压斜波纹,为顺向逆流环绕而成,容易造成污垢,结构,杂质堵塞在填料的内部波纹里面,每个波纹的间隙为2MM,一旦堵塞,会造成,填料粘物多,水流速度急,

无电机冷却塔技术说明

无电机冷却塔技术说明

一、关于无电机冷却塔 无电机冷却塔又称:100%免电能冷却塔,水动风机冷却塔。 无电机冷却塔核心技术—冷却塔专用水轮机 吉尤日升冷却塔专用水轮机,使用法国Guillot(吉尤)涡轮增压水轮技术,应用于冷却塔,利用冷却设备循环水的余压推动风机散热,废除在传统的冷却塔制造上用电机驱动风机的方式,节省电机及减速装置,100%节省风机电能,开创冷却塔行业环保、节能、省成本的新篇章。 自2006年投入商业性制造,至今拥有S及C两系列冷却塔专用水轮机,适用于单台流量100-5000T的冷却塔,为国内外客户生产配套近300多个项目,取得良好的、稳定的运行效果,并已获得国家专利局颁发的技术专利(专利号ZL 2008 2 0045732.2)我们利用这项技术先后为国内众多企事业单位新装和改造冷却塔,获得了使用单位的一致好评,被用户称为名副其实的真正节能产品,为用户既节约了电费,也节约了冷却塔送电线路的物料人工、电机、减速器的维修和更新费用,而且环保效果也极佳,水不外溢、低噪音,取得了良好的社会效益。我们也希望通过我们的技术和努力为贵单位的冷却塔节能创新提供一款完善的产品。 二、关于吉尤日升冷却塔专用水轮机 (一)冷却塔水动风机技术的动力来源及工作原理 冷却塔散热系统的循环水是由冷却泵根据系统要求以特定的水压、水流量送至冷却塔内进行热交换的,因此进塔后的水流及余压,可以充分利用。完成送达冷却塔的冷却循环水按照一定的压力、流量流过水轮机组,从而使其获得输出功率,并驱动风机散热,完全省去风机电机,达到100%免除风机电能的目的。 在安装水轮机时,可保留原有冷却塔外型结构、尺寸不改变,水轮机冷却塔的冷效、风机风速、气水比、噪声均比原有电机驱动风机冷却塔有不同程度的改善,各种技术指标均能达到冷却塔设计要求。 (二)水轮机的应用范围 水轮机可应用于旧冷却塔改造,也可用于生产全新冷却塔。 1.应用于旧塔节能改造,冷却塔型式上,适用于圆

淘汰电机型号总结(二、三批)

淘汰电机型号总结(二、三批)

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3 一、属于高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第二批)应淘汰的电机型号 1、Y 系列三相异步电动机 Y80M1-2 额定功率:0.75 kW 效率:75.0% Y80M2-2 额定功率:1.1 kW 效率:76.2% Y80M1-4 额定功率:0.55kW 效率:71.0% Y80M2-4 额定功率:0.75kW 效率:73.0% Y90S-2 额定功率:1.5kW 效率:78.5% Y90L-2 额定功率:2.2kW 效率:81.0% Y90S-4 额定功率:1.1kW 效率:76.2% Y90L-4 额定功率:1.5kW 效率:78.5% Y90S-6 额定功率:0.75kW 效率:69.0% Y90L-6 额定功率:1.1kW 效率:72.0% Y100L-2 额定功率:3kW 效率:82.6% Y100L1-4 额定功率:2.2kW 效率:81.0% Y100L2-4 额定功率:3kW 效率:82.6% Y100L-6 额定功率:1.5kW 效率:76.0% Y132S1-2 额定功率:5.5kW 效率:85.7% Y132S2-2 额定功率:7.5kW 效率:87.0% Y132S-4 额定功率:5.5kW 效率:85.7% Y132M-4 额定功率:7.5kW 效率:87.0%

4 Y132M2-6 额定功率:5.5kW 效率:84.0% Y160M1-2 额定功率:11kW 效率:88.4% Y160M2-2 额定功率:15kW 效率:89.4% Y160L-2 额定功率:18.5kW 效率:90.0% Y160M-4 额定功率:11kW 效率:88.4% Y160L-4 额定功率:15kW 效率:89.4% Y160M-6 额定功率:7.5kW 效率:86.0% Y160L-6 额定功率:11kW 效率:87.5% Y180M-2 额定功率:22kW 效率:90.5% Y180M-4 额定功率:18.5kW 效率:90.0% Y180L-4 额定功率:22kW 效率:90.5% Y180L-6 额定功率:15kW 效率:89.0% Y200L1-2 额定功率:30kW 效率:91.4% Y200L2-2 额定功率:37kW 效率:92.0% Y200L-4 额定功率:30kW 效率:91.4% Y200L1-6 额定功率:18.5kW 效率:90.0% Y200L2-6 额定功率:22kW 效率:90.0% Y225M-2 额定功率:45kW 效率:92.5% Y225S-4 额定功率:37kW 效率:92.0%

无电机冷却塔

详情说明 无电机冷却塔产品特点: 1、水动能冷却塔无电耗100%节电:在进水泵压力和冷却塔水量不变的情况下,水轮机冷却塔专用水轮机取代风机电动机完全省去电机能耗,而水轮机的耗电为零。 2、无维修:几乎无维修可能,由于水轮机是靠水的势能来带动分轮转动,即不是化学作用也不是电能作用,所以它损坏的概率极小。“免电冷却塔”从五年前问世安装的第一年开始至今还无一台维修记录。 3、无飘水:“冷却塔节能工程”的飘水损失仅为十万分之一,而传统冷却塔的飘水损失为万分之一,仅为传统冷却塔的十分之一,从而大大减少了补充水量,既实现节约10倍水费,又无环境水飘现象。 4、无噪音:由于“冷却塔节能工程”省去了电动机,减少电机震动噪声又实现了减少淋水噪声的措施。咨询4006223696 传统冷却塔是电动风机型的,既由电动带动风叶转动进行取风。东莞盈卓节能公司推出的无电机冷却塔,即对原冷却塔进行改造,用水轮机来替代原风叶电机,在原扬程泵不变的前提下利用水泵扬程的余量通过水轮机带动风叶转动实现气水热交换达到冷却目的,事实证明按传统塔选用的泵的扬程完全能够承担布水,取风任务。 无电机冷却塔优点是: 1、节电:水力取风省去了风叶电机,耗电为零,以100T/H冷却塔为例一年节电近35000度,不出一年便可收回投资. 2、环保:采用先进无漂水布水器专利技术做到无漂水、无噪音(无电机转动和机械震动之噪故有绿色环保冷却塔之称);冷效:水力取风是随水压的增减而转速增减、风量也随之增减、所以绿色环保冷却塔的气水比始终稳定在最佳状态,冷效最佳。 3、长寿:水力取风结构简单可靠,运转稳定几乎不需要维修,正常情况下轴承可长期连续工作达7万小时以上。 4、安全:绿色冷却塔适用面广可在防爆、高危环境安全运行,适用于一切形式的冷却塔改造,塔型越大、经济意义也越大。 无电机冷却塔具有充分的先进性和创新性,国内外文献均无相同的结构报导,这一高科技节能技术是属国内领先,国际先进,获得了实用新型和创造发明专利,填补了冷却塔不用电的今世空白。这一创举符合党中央、国务院“全面节约,共同行动”加快建设节约型社会,节能型社会号召,也是响应政府“十一五”规划向节能20%目标迈进,为国家节省能源,为企业降低成本,消除噪音、减少漂水具有举足轻重意义。该装置已有多家工厂,科研单位、宾馆使用。考虑到不少企业的传统冷却塔还在使用周期内,盈卓节能冷却塔节公司实行冷却塔节能改造与整套的工程方案同步进行。 冷却塔节能改造结论: 1、改造用“冷却塔节能工程”的基本成本回收期是两年不到的电费支出。 2、改造用“冷却塔节能工程”是一项利国、利民、利企、利己的大好事,必将获得非常可喜的国家社会效益、企业经济效益、个人业绩效益。其噪声标准小于国家规定的“超低噪声冷却塔”,为A声级sodb 无噪声污染。 文章来自:东莞市盈卓节能科技有限公司dgenzen整理发布4006223696

冷却塔简介

冷却塔 本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目审核。 冷却塔 [1] (The cooling tower)是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置; 其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。 中文名 冷却塔 外文名 The cooling tower 作用 降低水温 涉及学科 热力学、流体学 目录 .1简介 .2原理 .3结构 .4分类 .5同类对比 .6产品特点 .7应用 .8常用术语 .?漂移 .?井喷 .?烟羽

.?饱和空气 .?吹式 .?噪音 .?危害 .9特点 .?逆流塔 .?横流塔 .?无填料冷却塔 .?封闭式冷却塔 .?无填料喷雾冷却塔 .10控制分析 .11计算说明 .12注意事项 .?运转时 .?其它 .13选择 .?热力计算 .?冷却塔配件 .14清洗 .15方法要求 .16分析保护 简介 编辑 冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。水质为多变量的函数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程 [2]。 原理 编辑 1.冷却塔循环水系统中必须存在一定的富余能量(20%-25%),在运行时就把这些能量聚集在某个阀门处,久而久 之这些能量就白白地流失掉。外置式水轮机就是利用这些“富余能量”转换为高效机械能,从而100%取代冷却塔风机电机达到节电目的。 2.外置式水轮机如何能达到电机驱动效率的关键是:了解冷却塔循环水系统设计中的富余能量,同时水轮机的叶 轮设计也是关键,富余能量的组成主要由以下6个部分: 1)循环水系统设计时必须考虑的余量值; 2)换热设备的势能利用;

淘汰电机型号汇总(二、三批)

淘汰电机型号汇总(二、三批)

一、属于高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第二批)应淘汰的电机型号 1、Y系列三相异步电动机 Y80M1-2 额定功率:0.75 kW 效率:75.0% Y80M2-2 额定功率:1.1 kW 效率:76.2% Y80M1-4 额定功率:0.55kW 效率:71.0% Y80M2-4 额定功率:0.75kW 效率:73.0% Y90S-2 额定功率:1.5kW 效率:78.5% Y90L-2 额定功率:2.2kW 效率:81.0% Y90S-4 额定功率:1.1kW 效率:76.2% Y90L-4 额定功率:1.5kW 效率:78.5% Y90S-6 额定功率:0.75kW 效率:69.0% Y90L-6 额定功率:1.1kW 效率:72.0% Y100L-2 额定功率:3kW 效率:82.6% Y100L1-4 额定功率:2.2kW 效率:81.0% Y100L2-4 额定功率:3kW 效率:82.6% 2

Y132S1-2 额定功率:5.5kW 效率:85.7% Y132S2-2 额定功率:7.5kW 效率:87.0% Y132S-4 额定功率:5.5kW 效率:85.7% Y132M-4 额定功率:7.5kW 效率:87.0% Y132M1-6 额定功率:4kW 效率:82.0% Y132M2-6 额定功率:5.5kW 效率:84.0% Y160M1-2 额定功率:11kW 效率:88.4% Y160M2-2 额定功率:15kW 效率:89.4% Y160L-2 额定功率:18.5kW 效率:90.0% Y160M-4 额定功率:11kW 效率:88.4% Y160L-4 额定功率:15kW 效率:89.4% Y160M-6 额定功率:7.5kW 效率:86.0% Y160L-6 额定功率:11kW 效率:87.5% Y180M-2 额定功率:22kW 效率:90.5% 3

《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第三批)》(工信部公告[2014]16号)

附件: 高耗能落后机电设备(产品) 淘汰目录(第三批) 二○一四年三月

目录 一、电动机 (1) 二、风机 (14)

一、电动机 序号产品名称型号主要技术参数淘汰理由淘汰范围及时间 1-1 Y系列 中小型三相异步电动机 Y112M-2 Y112M-4 Y112M-6 Y315L1-2 Y355M1-2 Y355M2-2 Y355L1-2 Y355L2-2 Y355M1-4 Y355M2-4 Y355L1-4 Y355L2-4 Y355M2-6 Y355M3-6 Y355L1-6 Y355L2-6 功率:4 kW 功率:4 kW 功率:2.2 kW 功率:160 kW 功率:220 kW 功率:250 kW 功率:280 kW 功率:315 kW 功率:220 kW 功率:250 kW 功率:280 kW 功率:315 kW 功率:185 kW 功率:200 kW 功率:220 kW 功率:250 kW 不符合《中小型三相异步电动 机能效限定值及能效等级》(GB 18613-2012)标准中能效限定 值要求。 2003年(含)前生产的该系 列电机,最迟应于2015年年 底前停止使用。

序号产品名称型号主要技术参数淘汰理由淘汰范围及时间 1-2 Y2系列 中小型三相异步电动机 Y2-80M1-2 Y2-80M2-2 Y2-80M1-4 Y2-80M2-4 Y2-90S-2 Y2-90L-2 Y2-Y90S-4 Y2-90L-4 Y2-90S-6 Y2-90L-6 Y2-100L-2 Y2-100L1-4 Y2-100L2-4 Y2-100L-6 Y2-112M-2 Y2-112M-4 Y2-132S1-2 Y2-132S2-2 Y2-132S-4 Y2-132M-4 Y2-132S-6 Y2-132M1-6 Y2-132M2-6 Y2-160M1-2 Y2-160M2-2 Y2-160L-2 功率:0.75kW 功率:1.1kW 功率:0.55kW 功率:0.75kW 功率:1.5kW 功率:2.2kW 功率:1.1kW 功率:1.5kW 功率:0.75kW 功率:1.1kW 功率:3kW 功率:2.2kW 功率:3kW 功率:1.5kW 功率:4kW 功率:4kW 功率:5.5kW 功率:7.5kW 功率:5.5kW 功率:7.5kW 功率:3kW 功率:3kW 功率:5.5kW 功率:11kW 功率:15kW 功率:18.5kW 不符合《中小型三相异步电动 机能效限定值及能效等级》(GB 18613-2012)标准中能效限定 值要求。 2003年(含)前生产的该系 列电机,最迟应于2015年年 底前停止使用。

循环水冷却塔风机改造方案(车间

改电驱风机为水轮驱动风机方案的可行性分析 一、概述 1.说明六大循环水系统设备装机容量和目前运行的用电负荷,日月年用电量。 2.六大循环水系统水泵一般均有5-10%的扬程富裕、利用富裕扬带动水冷风机,可以大幅度 节省耗电。为此做改电驱风机为水轮驱动风机方案的可行性分析是非常必要的 二、改电驱风机为水轮驱动风机方案的可行性分析是非常必要的 1.统计各循环水系统水泵流量、扬程、轴功率参数,计算装机用量和运行负荷。 ①综合循环水系统 热水泵参数:扬程26-24-21.5m,流量864-1116-1296m3/h,功率:110kw 冷却塔参数:风机转速193转/分,叶片角8.5°,全压11.5毫米水柱,流量60万立方米/小时 ②汽机循环水系统 水泵参数:流量3170m3/h,扬程32m,功率400kw 冷却塔参数:叶片角9,流量2730000m3/h 风机转速149r/min 全压158.82Pa ③分解循环水 水泵参数:流量1250m3/h,扬程125m,4台 冷却塔参数:风量1750000m3/h,轴功率92kw,功率110kw,水量2000m3/h,2台 ④蒸发循环水 水泵参数:流量1746m3/h,扬程27m,4台 冷却塔参数:风量273×104m3/h,电机功率160KW,全压:158.82Pa ⑤精液热交换循环水 泵参数:288m3/h,62.5,4台 冷却塔参数:风量600000m3/h,水量540m3/h,30kw,2台 2.统计循环水泵房与冷却塔标高、管路长度和管路实际所需压力,计算各系统水泵扬程富裕 情况。 ①综合循环水系统 泵中心标高:-3.265m 冷却塔塔顶标高:6.6m 泵中心与冷却塔顶的高度差为9.865m

循环水冷却塔节能改造可行性方案

二化循环水冷却塔技改可行性计算 1、系统各单元实际运行参数及工作状况 1.1 循环水泵型号:RDL700-820A; 向外供水实际压力: 0.48MPa 出口阀门开度:全开;额定电压:10KV 额定电流:96.8A;实际电流:86-89A 1.2 风机部分 电机额定功率:200KW;额定电压:380V 电机额定电流:362A;电机实际电流:260A 1.3 冷却塔部分 海鸥方形逆流塔:7台;设计流量4500m3/h;实际流量3800-4000m3/h;实际温差8-9℃;上塔管径:900;上塔阀门开度40o;系统回水压力0.25-0.26MPa;布水器高度:11米。 2、风机轴功率及系统富余能量核算 2.1 风机轴功率计算 P电机=3× U × I×coSφ=1.732 × 380 × 260× 0.85=145.45KW 受电机效率、传动轴效率、减速机效率等影响风机实际功率为: P风机=P电机×η电机×η减速机×η传动轴=145.45 × 0.92 ×0.91× 0.98=119.33KW (说明:根据机械设计手册第二、四卷电机效率为0.92、传动轴效率为0.98、减速机效率为0.91) 2.2 系统富余压头计算

目前上塔阀门没有完全打开,开度为400,阀门消耗的压头可由下列公式计算 流速:V=Q/S 压头:H=§V2/2g 其中:H-----系统中阀门所消耗的扬程 §----- 阻力系数;查《水工业工程设计手册》水力计算表; 取为400阀门开度时,§= 81 V-----循环水系统水的流速 g-----重力加速度9.81m2/s Q-----实际流量:按实际3850m2/h计算 S-----管道横截面积 计算:V=Q / s =1.68m/s。 H=§V2/2g =81×1.682/2 ×9.81=11.65m。 目前系统回水压力按0.25MPa计,克服阀门阻力和布水高程11m阻力,布水阻力按3m损失计算到达布水喷头余压为:25-11.65-11-2=0.35m 理论计算与实际基本相差不大。 从上计算可以看出,改造后将阀门全开,水轮机可利用的系统富余压头为:回水管阀前压力-布水管高程-布水管至塔顶高程-布水阻力 =25-11-2=12m 2.3 系统实际富余能量计算 P=η水轮机×g×Q×H÷3600 η水轮机:贯流式水轮机效率93 P水轮机=0.93×9.81×3850×12÷3600=117.08KW

关于工业企业对国家明令淘汰电机及机电产品(设备)更新的信息通报与建议

对国家明令淘汰电机及机电产品(设备)更新的 信息通报与建议 各事业部、设备管理部、建设工程部、采购部: 为贯彻落实国家“十二五”节能减排规划和工业节能“十二五”规划,工业和信息化部、质检总局组织编制了《电机能效提升计划(2013-2015年)》。按照《山东省2014年节能监察工作指导意见》要求,山东省节能监察部门将在2014年对能源利用及国家明令淘汰机电产品(设备)进行专项监察。同时,我们公司各事业部工厂有部分国家明令淘汰高耗能电机和机电产品在使用。为提高电机能效、促进节能降耗、提高公司经济效益,对相关问题通报如下: 一、提高用电效率、淘汰高耗能电机的必要性: 在中国,电机系统用电量约占全国用电量的60%以上,按照GB18613-2012标准,我国目前生产和在用电机多为低于标准规定的3级能效,平均效率87%以下。发达国家推行的高效电机效率已达91%以上,美国超高效电机效率高达93%,系统运行效率比我国高10~20%。我国若整体提升电机系统效率5-8%,年可实现节电1300-2300亿度,相当于2-3个三峡电站的发电量。 在我们公司,电机系统用电量约占全部用电量的85%以上,绝大部分使用标准效率电机(如Y、Y2等系列)。2013年度用电量8000万度,电费金额约4240万元。若整体平均提升电机系统效率4%,年可实现节电320万度,可节约电费170万元。电机标准等级简要说明:

?低效率电机,效率平均值为低于85%(如J、JO2、Jz等系列电机,已全部 淘汰) ?标准效率电机,效率平均值为87.3%(IE1级,如Y、Y2等系列电机); ?国标3级,高效电机效率平均值为90.2%(IE2级,如YX3等系列电机); ?国标2级,超高效电机效率平均值为91.7%(IE3级,如YE3等系列电机)。 ?国标1级,超超高效电机效率平均值为大于93%(IE4级,如YE4系列电机, 不成熟)。 二、工业和信息化部确定的在用低效电机淘汰路线图

冷却塔专用电机的介绍

冷却塔专用电机的介绍 “冷却塔”是指可将水冷却的一种装置。水在其与流过的空气进行热交换、质交换,致使水温下降。是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。 冷却塔电机就是在原来的冷却塔基础上在各方面再进行改造,比如用水轮机来替代原来的风叶电机这样的一种改造就是非常明智的改造,这才使得现在我们使用的冷却塔电机能有这么好的使用效应,所以说冷却塔从以前发展到现在就是一个很明显的进步。 冷却塔电机有如下特点:1、节能:冷却塔利用水轮机取代风叶电机,完全节省了风叶电机的运行电耗,且没有增加循环水泵的运行电流,为用户节约了巨额的电费。2、无噪声:水轮机的能量转换是在水流道内完成的,并且取消了电机及减速机,消除了低频电磁声及大幅降低了机械噪音。3、高效:水轮机轴直接驱动风机,不需再通过其它减速器等,且随着水流量的变化而风量相应变化,始终稳定在较好的气水比,确保散热效果。4、使用寿命长:水轮机结构简单,技术成熟可行,整体设计工作寿命为15年以上。水轮机壳体为铸造与焊接混合结构,焊接钢板为含锰量3.5%的进口锅炉专用钢板,长时间使用不易锈蚀,叶轮为精铸成型,并经退火消除应力后再作平衡调整. 冷却塔专用电动机的使用率很高,这跟设备本身的使用优势是紧密分不开的。那么一般我们在使用该设备的时候它的产品优势到底是什么呢? 1、在购买使用机械设备的时候很多人都非常关注效率问题的,毕竟效率要是不高的话会给我们造成很多的困扰。而作业效率方面还不错的冷却塔专用电动机自然是会获得很多人的关注。2、在性能方面其实冷却塔专用电动机也是非常不错的,很多人都表示在使用这一设备的时候会觉得非常的放心,完全是不用担心设备性能的问题。3、冷却塔专用电动机的价格不贵也是优势之一。部分的企业为了能够提升产品的知名度甚至会以低价的形势出售,所以广大的用户可以用低价买到质量还不错的产品。 冷却塔专用电机品牌: 一、最高端品牌冷却塔专用电机(行业内三大欧美品牌): 1、BAC美国巴尔的摩冷却塔专用电机(BAC大连有限公司) 2、BRAPU德国巴普冷却塔专用电机(上海巴普冷却塔有限公司)

国家历次淘汰的部分机电产品型号.

国家历次淘汰的部分机电产品 2002-5-21 国家历次淘汰的部分机电产品 1982-2000年国家机械工业部等四部、三委、一局先后发布的第一至十八批淘汰的机电产品见表1-4: 表1-4 与电气工程设计相关的国家淘汰的部分机电产品 产品类别淘汰产品名称淘汰产品系列型号 高压电器户内高压隔离开关GN1-6、GN1-10、GN3-10、GN4-10、GN6-10、GN7-10、GN8-10、GN9-10、GN11-15、GN14-20、GN13-35、GN15-35、GN16-35、GN17-10、GN18-10 户外高压隔离开关GW3 真空断路器ZN2-10 户内少油断路器SN1、SN2、SN5、SN7、SN8、SN9、SN12、SN3、SN6 户内多油断路器DN1-10、DN3-10、DN2-6 户内六氟化硫断路器LN1-27.5 高压磁吹断路器CN1-6、CN2-10 (续表 产品类别淘汰产品名称淘汰产品系列型号 高压电器户外少油断路器SW1-110、SW3-110、SW5-110、SW3-35、SW5-220 空气断路器KW1、KW2、KW3、KW4、KW6

产气式断路器QW1-10、QW-35 户内高压负荷开关FN1-10 户外高压负荷开关FW3-10 高压熔断器RW1-10、RW1-60、RW1-35、RW2-35 高压接触器CG1、CG4、CG2 变压器中小型配电变压器SJ、SJ1、SJ2、SJ3、SJ4、SJ5、SJL1、S、S1、SZ、SL、SLZ、SL1、SLZ1、SL7、S7 照明用干式变压器DJMB 控制用干式变压器DBK 电动机三相交流异步鼠笼式电动机JO2、JO3、JW63、71、80、90、JW05、06、07、08、09、JL01、2 2JLC:250W 三相隔爆型异步电动机JB3、JB02 三相分马力异步电动机AO45、50、56、63、71、AI56、71、1AO50、56、71 2AO80、JW(改型45、50、56、63、71 单相电阻分相异步电动机BO56、63、71 JZ56、63、71 单相电容启动异步电动机CO63、71、80 1CO71、JY71

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