張大鵬
1 系統概況
曝氣池是污水處理系統的核心設備,鼓風機將壓縮空氣通過管道送入曝氣池,使空氣中的氧溶解在污水中,供給活性污泥中的微生物。污水中的含氧量必須保持在適當的范圍內,否則微生物就會缺乏活性,起不到降解作用。由于鼓風機的風壓是一定的,風量只能靠出氣閥調節,實際生產運行中出氣閥開度一般在50%~70%。因此,在上述過程中如果應用變頻調速系統控制風量,即可滿足工藝要求又可達到節能效果。
2 節能原理
離心式鼓風機屬典型的平方率負載,理想的平方律負載的阻轉矩T與轉速N的平方成正比,即
T=KtN2 (Kt為轉矩常數) (1)
P=KtN3/9550=KPN3 (KP為功率常數) (2)
平方律負載的功率P與轉速N的三次方成正比,即
因此,在工藝允許的范圍內盡可能的降低轉速才會取得最佳節能效果。
3 應用中出現的問題
(1) 最佳節能效果
現代變頻器有許多先進的功能,合理的選擇利用會取得更好的效果。如圖1所示,曲線0是平方律負載的機械特性,曲線1是電動機在V/F控制方式下的轉矩曲線。當轉速為Nx時,負載轉矩為Tx,電機轉矩為Tmx,可以看出,在低頻運行時,電動機的轉矩與負載轉矩相比,仍高出許多,也就是說該系統還有很大的節能潛力。因此合理的選擇變頻器的V/F曲線,可取得進一步的節能效果。但是在減低V/F曲線時,要注意低頻時的啟動問題。如圖1中的曲線0和曲線3相交于S點,顯然在S點以下系統不能啟動。
(2) 喘震問題
在實際應用中會發現,如果變頻器運行于41Hz左右時,系統就會發生嚴重的震蕩,電流大幅變化,電機發出刺耳的噪音。
圖1 平方律負載機械特性曲線
圖2 系統防喘震分析示意圖
原因分析,如圖2所示,鼓風機風道出口位于曝氣池底部,曝氣池水位h是固定不變的,只有風道壓力Pf大于水體對風道的壓力Ps即Pf-Ps>0時空氣才能順利送入池中。當Ps與Pf非常接近時,由于Ps和Pf總有微小的波動,這時它們之差就時而大于0,時而小于0,因此壓縮空氣流呈斷續狀態,這就導致電流大幅波動,從而發生喘震現象。此時的頻率稱為喘震頻率Nc。為避免喘震現象的發生,可以在選擇V/F曲線時使S點對應的頻率Nmin>NC,并且變頻器下限頻率設定為Nmin即可解決問題,而此時的節電效果恰恰也是最好的。
(3) 上限頻率
由于負載轉矩與轉速的三次方成正比,如果實際轉速高于額定轉速,負載轉矩可能大大超過額定轉矩。另外變頻器一般具有轉差補償功能,當變頻器顯示50Hz時,其實際轉速一般高于50Hz,從而引起電機過載、軸承加速損壞等問題,因此應設定上限頻率為49Hz。
4 改造效果
(1) 風機電機功率為110kW,實際測量改造前電流為120~130A,采用FUJI110kW變頻器改造后電流為70~80A,頻率基本穩定在43Hz,應用公式(2)計算,月節電18000kWh。以每年運行11個月,每度電0.45元計算,每年可節約電費9萬余元。
(2) 應用變頻調速后,電機轉速下降,軸承等機械磨損減少,壽命延長,維修工作量減少。
(3) 應用變頻調速后,電機可以軟起動,起動電壓降減少,對電網的沖擊大幅減少。