污水处理设备设施自投入运行以来,负荷大都在22千瓦以上,设备共计27台,其中有20台未使用变频器,系统采用工频定速全电压运行。根据水处理工艺要求,水泵流量需要不断调整,edi纯水设备,可现有继电控制方式紧靠调节阀门开度来控制流量。阀门开度小时会导致:节流间隙小,流速大,冲刷严重,阀的寿命降低。流速、压力变化过激时,会导致阀门稳定性差,甚至冲产生震荡。开度过小时,保定edi超纯水设备,有损阀芯密封。管路和阀门的密封性能差或遭到***,会出现泄漏,维护量增加,经济性降低。同时有些阀不适合小开度工作,开度小时,会发生跳开现象,edi超纯水设备厂,无法准备控制流量。由于水泵平时均是全电压运行,电能浪费尤为严重,每年仅电费消耗就65万元。2012年以来我们进行了大量的泵类变频改造。通过调整电动机电源频率,调整电机即水泵的转速,从而达到调节给水流量和水泵扬程的目的。取代因环境所造成的较高故障率的阀门控制方式。节能20%~60%,降低设备磨损,减少备品备件的***,提高控制精度,延长设备使用寿命。
采用交流变频技术控制水泵的运行,是目前节能改造的有效途径之一。从水泵调速扬程特性曲线可以看出:用阀门控制时,当流量要求从Q减小Q1时,必须关小阀门,edi超纯水设备厂家,这时阀门的摩擦阻力变大,则阻力曲线从R移到R1,扬程从H0上升到H1,运行工况点从A移到B点。用调速控制时,当流量要求从Q减小Q1时,由于阻力曲线R不变,泵的特性取决于转速。如果把转速从N100降至N80,运行工况从A移到C点,扬程从H0降至H2。特性曲线公式:P=QHr/102η,ΔP=Q1(H1-H2)r/102η,用阀门控制流量时,有ΔP功率被损耗浪费掉了,且随阀门不断关小,这个损耗还要增加。而用转速控制时,根据流量、扬程、功率、转速的关系,功率与转速成3次方的关系下降。如果不用关小阀门的方式,而是把电机转速降下来,那么在同样流量的情况下,原来消耗在阀门的功率就可以全避免。用变频器调速的方法来减少水泵流量进行节能改造的经济效益是十分显著的。
电吸附除盐技术的原理为:使用带电吸附水中离子或带电粒子,溶解的盐和其他物质在电极表面带电、富水纯化和脱盐。对于电吸附除盐技术设备,电极起到了非常重要的作用。对于电极的选用,一般采用3D结构的非金属复合材料制成的电极。电吸附除盐系统的组成一共包括九大部分,主要为:水泵、水池、电吸附模块、前置过滤器、后置过滤器、电源系统、检测仪表、管阀系统以及电气控制系统。电吸附除盐技术的装置结构一般为模块化结构,这种结构可以通过模块之间进行不同的组合、串联或并联,实现在不同种的应用情况下进行使用。电吸附除盐技术与其他的浅除盐技术相比有更多的优点、使用率更高,主要在于:首先,电吸附除盐技术的自动化程度非常高,全程采用电脑控制,因此对于工作人员技术上的要求不是很高,减少了企业对于工作人员进行培训的过程。其次,电吸附除盐技术的运行能量消耗量很低,相对于其他浅除盐技术节约了很多的能源。后,电吸附除盐技术的使用过程中,并没有化学反应的发生,因此对环境基本上没有污染与***,相对于其他浅除盐技术更加的环保。
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