По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621

Энергоэффективность насосных станций

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

В данной работе в результате литературного обзора представлена 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. Частотно-регулируемый 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. Ишутинов Д.В., Сластихин Н.С. Математическая модель оценки энергоэффективности асинхронного электропривода насосных агрегатов // Известия ТулГУ. Технические науки. – 2019. – №9.

11. 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.

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

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. 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.

19. 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. – pp. 54-66.

20. Córcolesa J.I., TarjuelobJ.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.

21. Filipeab J., Bessaa R.J., Reis M., Alves R., Póvoac P. Data-driven predictive energy optimization in awaste water pumping station // Applied Energy, Volume 252, 15 October 2019. Барбул М., Староверов С.В. Способ управления многонасосными станциями с учетом текущего водопотребления // Вестник евразийской науки. – 2018. – №5, сер. 10. – С. 56 -64. Николенко И.В., Рыжаков А.Н. Нелинейная модель оптимизации параметров силовых агрегатов насосной станции подкачки системы водоснабжения // Известия взов. Строительство. – 2019. – № 4 (724). – С. 47-63. Гордейчик А.В., Попов А.В., Усачев А.П. Алгоритмы группового управления насосными агрегатами // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. –2019. – № 2 (134). – С. 54-61.

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

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

24. 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.

25. 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.

26. 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.

27. 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. – 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 с трук туры 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., Энергоэффективность насосных станций. Электроцех. 2020;8.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: