По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621

Энергоэффективная работа насосных станций

Ишназаров О. Х. д-р техн. наук, научно-технический центр Академии наук РУз
Холмуродов М.Б. Навоийский государственный горный институт, Республика Узбекистан, г. Ташкент

В данной работе рассмотрена возможность энергосбережения и повышения эффективности использования электрической энергии электрических приводов насосных установок. Проанализированы следующие методы и средства повышения энергоэффективности насосных станций: переход от нерегулируемого электропривода к регулируемому; внедрение частотно-регулируемого электропривода; групповое управление насосными агрегатами. Показано, что групповое управление совместно с частотным регулированием скорости вращения насосной установки является наиболее рациональным.

Литература:

1. Sarbum I. A Study of Energy Optimisation of Urban Water Distribution Systems Using Potential Elements // Water 2016, 8, 593; doi:10.3390/w8120593

2. Толпаров Д. В., Дементьев Ю. Н. Анализ систем управления насосных станций // Известия Томского политехнического университета. — 2007. — Т. 311. — №4. — 113–118 с.

3. Чувашев В.А., Наливайко С.С., Шишов А.В., Цветаев Д.В., Папазов Ю.Н. Энергосберегающие асинхронные двигатели // Электротехника. — 2009. — №5. — С. 2–11.

4. Лезнов Б.С. Частотно-регулируемый электропривод насосных установок. — М.: Машиностроение, 2013. — 176 с.

5. Свистунов В.А. Автоматизация насосной станции с применением частотно-регулируемого электропривода // Известия ТулГУ. Технические науки. 2013. — Вып. 12. Ч. 2. 135. — 140 с.

6. Иванова В. Р., Киселев И. Н. Частотнорегулируемый электропривод для энергосбережения и оптимизации технологических процессов в электротехнических комплексах // Известия вузов. Проблемы энергетики. — 2019. — №5. — С. 59–70.

7. Ишназаров О.Х. К вопросу рационального закона частотно-регулируемого электропривода турбомеханизмов / I Всероссийская научно-практическая конференция «Энергетика и энергосбережение: теория и практика». Кемерово, 3–5 декабря 2014 г.

8. Горюнов А. Н. Исследование эффективности применения регулируемого электропривода насосных агрегатов первого подъема: Автореф… дис. канд. наук. — Чебоксары: 2013. — 20 с.

9. Макаров В. Г., Аббазов А. Т., Каримов Д. А. Модель асинхронного электропривода с частотным регулированием скорости при поддержании постоянства потокосцепления статора в Matlab // Вестник технологического университета. — 2018. — Т. 21. — №4. — С. 167–173.

10. Ишназаров О.Х. Имитационная модель частотно-регулируемых электроприводов пульпонасосов горнорудной промышленности // Узбекский журнал. «Проблемы информатики и энергетики». — 2009. — №6. — С. 58–65.

11. Ишутинов Д.В., Сластихин Н.С. Математическая модель оценки энергоэффективности асинхронного электропривода насосных агрегатов // Известия ТулГУ. Технические науки. — 2019. — №9.

12. Белов М. П., Кахоров Р. А., Новиков В. А., Прокопов А. А. Развитие энергосберегающих электроприводных систем и способов повышения их эффективности в технологиях // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». — №5/2016. — С. 78–89.

13. Пугачёв В. В., Володин А. В., Кононец В. В. Частотный преобразователь в системах регулируемого электропривода насосных установок // Известия ОГАУ. — 2019. — №3 (77). — С. 194–196.

14. Николенко И.В. Анализ энергоэффективности частотного регулирования по относительным параметрам силовых агрегатов насосных станций и водопроводных сетей систем водоснабжения // Строительство и техногенная безопасность. — 2019. — №14 (66). — С. 101–111.

15. Еловик В.Л. Методика расчета и анализа режимов работы насосных агрегатов, оборудованных регулируемым электроприводом // Труды БГТУ. Серия 2: Химические технологии, биотехнология, геоэкология. — 2019. — №. 2 (223). — С. 204–213.

16. Мубаракшин Н. Н., Елпидинский А. А. Разработка методики расчета и планирования удельного расхода электроэнергии насосными агрегатами, оборудованными частотно-регулируемым приводом // Вестник Казанского технологического университета. — 2017. — №13, сер. 20. — С. 61–63.

17. Мальцев А. Н., Хватов О. С. Определение энергоэффективных режимов работы насосных агрегатов с частотно-регулируемым электроприводом на канализационных станциях // Труды НГТУ им. Р. Е. Алексеева. — 2017. — №4 (119). — С. 100–107.

18. Sha W., Hua L., Jing W. GA PID control research in inverter motor speed governing system // Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering, vol. 19, no. 2, pp. 299–306, 2019.

19. Копырин В. А., Смирнов О. В. Оптимизация режимов потребления реактивной мощности установками электроцентробежных насосов // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. — 2018. — №4. — С. 450–458.

20. Здор Г. Н., Синицын А. В., Аврутин О. А. Автоматическое управление группой насосных агрегатов с целью снижения затрат электроэнергии // Энергетика. Известия вузов и энергетических объединений СНГ. — 2017. — №. 1. — Рp 54–66.

21. Córcolesa J. I., Tarjuelob J. M., Morenob M.A. Pumping station regulation in on-demand irrigation networks using strategic control nodes // Agricultural Water Management, Volume 163, 1 January 2016, Pages 48–56.

22. Filipeab J., Bessaa R.J., ReisM., Alves R., Póvoac P. Data-driven predictive energy optimization in awaste water pumping station // Applied Energy, Volume 252, 15 October 2019.

23. Барбул М., Староверов С.В. Способ управления многонасосными станциями с учетом текущего водопотребления // Вестник евразийской науки. — 2018. — №5, сер. 10. — С. 56–64.

24. Николенко И.В., Рыжаков А.Н. Нелинейная модель оптимизации параметров силовых агрегатов насосной станции подкачки системы водоснабжения // Известия вузов. Строительство. — 2019. — №4. — С. 47–63.

25. Гордейчик А. В., Попов А. В., Усачев А. П. Алгоритмы группового управления насосными агрегатами // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. — 2019. — №2 (134). — С. 54–61.

26. Усачев А.П. Управление параллельной работой центробежных насосов // Водоснабжение и санитарная техника. — 2018. — №2. С. 55–60.

27. Муравьев А.В., Калинин А. Г., Мясникова Т.В. Управление энергосберегающими режимами насосных установок по критерию «баланс мощности» // Вестник ЧГУ. — 2019. — №1.

28. Olszewski P. Genetic optimization and experimental verification of complex parallel pumping station with centrifugal pumps // Applied Energy. Volume 178, 15 September 2016, Pages 527–539.

29. Zhang X., Wang D., Jiang F., Lin T., Xiang H. Optimal regulation method for parallel water-in take pump group of drinking water treatment process // Digital Object Identifier 10.1109/ACCESS. 2020.2991895, VOLUME 8, 2020.

30. Sagdatullin A. Development of an Intelligent Control System Based on a Fuzzy Logic Controller for Multidimensional Control of a Pumping Station // The International Symposium on Computer Science, Digital Economy and Intelligent Systems. CSDEIS 2019: Advances in Intelligent Systems, Computer Science and Digital Economics, pp. 76–85.

31. Burian S. O., Kiselychnyk O. I., Pushkar M.V., Eshetnik V.S., Zemlianukhina H.Y. Energy-efficient control of pump units based on neural-network parameter observer // Техническая электродинамика. — 2020. — №1, 2020. — С. 71–77.

Насосные станции широко используются в системах водоснабжения, водооотведения, теплоснабжения, горно-металлургической, нефте-газовой, химической и других промышленных технологических системах, на объектах инфраструктуры, энергетики, коммунального хозяйства. Будучи важной частью транспортно-распределительной сети, насосы представляют собой один из крупнейших инфраструктурных активов индустриального общества. Согласно [1], примерно 2–3 % мирового потребления электроэнергии используется для перекачки в системах водоснабжения, в то время как 80–90 % этого потребления поглощается электрическим приводом.

Кроме того, вопросы повышения эффективности электропотребления и водопользования на оросительных системах, увеличение орошаемых площадей является одним из мощных рычагов прогресса орошаемого земледелия, восстановления и развития оросительных мелиораций в целом. Анализ структуры потребления электрической энергии показывает, что основным потребителем являются мелиоративные насосные установки и станции, которые предназначены для подъема воды на мелиорируемую площадь. Это обуславливает исследование и применение энергоэффективных электрических приводов насосных установок.

Современная насосная станция — это группа насосов и их система управления, работающая по определенному закону в автоматическом режиме, обладающая полным набором электрических и технологических защит. Как правило, все насосы в группе развивают одинаковый напор. При изменении производительности системы по отклонению измеряемой физической величины производится автоматическое включение или отключение дополнительных насосов. Количество насосов в реальных системах варьируется от двух до семи и определяется оптимумом между зоной КПД, диапазоном расходов перекачиваемых сред, затрат на систему управления, требуемой надежностью и резервированием [2].

Режим работы насосных установок при изменении параметров технологического процесса и неизменной скорости вращения приводных электрических двигателей имеет огромный потенциал для экономии энергетических ресурсов. Как известно, потребление энергии в центробежных насосных установках определяется в соответствии с законами подобия, в котором крутящий момент пропорционален квадрату скорости, а мощность пропорциональна кубу скорости. В связи с этим, регулирование скорости вращения двигателя механизмов с вентиляторной нагрузкой позволяет повысить эффективность использования электрической энергии.

Для Цитирования:
Ишназаров О. Х., Холмуродов М.Б., Энергоэффективная работа насосных станций. Водоочистка. 2020;9.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: