ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КОТЕЛЬНОЙ МЕТОДОМ РАЗБИТИЯ НАСОСОВ НА ГРУППЫ - Студенческий научный форум

XIV Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2022

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КОТЕЛЬНОЙ МЕТОДОМ РАЗБИТИЯ НАСОСОВ НА ГРУППЫ

 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

Котельная с четырьмя котлами ДЕ-16-14ГМ имеет подобранные насосы, представленные в таблице 1. Чтобы увеличить энегроэффективность котельной, можно разбить насосы на группы.

Если насосы включаются параллельно, напорная характеристика группы получается суммированием подач (при одинаковых давлениях или напорах). При последовательном соединении складываются давления (или напоры) при равных подачах.

Суммарная подача насосов, работающих параллельно, меньше, чем суммарная подача этих же насосов при их раздельной работе. Это происходит из-за того, что при увеличении общего расхода жидкости, подающейся в трубопровод, потери напора также увеличиваются, а следовательно увеличивается напор, необходимый для подачи данного расхода, что влечет за собой уменьшение расхода каждого насоса.

Различные причины применения нескольких параллельно включенных насосов:

Эксплуатация основного и резервного насоса. В случае неисправности основного насоса в работу включается резервный насос.

Эксплуатация основного и пикового насоса. Когда основной насос не справляется с возрастающей нагрузкой, происходит включение пикового насоса.

Снижение эксплуатационных затрат при изменении нагрузки. Параллельная работа позволяет разделить объем подачи и снизить затраты.

Таблица 1. Насосы котельной

Насосы

Мощность, кВт

Сетевой насос ГВС. Н=48м.

CR 185-2-2 A-F-A-E-HQQЕ

37

Сетевой насос на отопление. Н=48м.

CR 125-3-1 A-F-A-V-HQQV

30

Насос сырой воды. Н=15м.

CR 155-1-1 A-F-A-V-HQQV

11

Питательный насос. Н=15 м.

CR 95-1-1 A-F-A-E-HQQE

5,5

Насос для конденсата. Н=15 м.

CM 15-1 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N

1,2

Насос подпиточной воды системы ЦО. Н=15 м.

CR 3-3 A-A-A-E-HQQE

0,37

Насос подпиточной воды системы ГВС. Н=15 м.

CR 3-3 A-A-A-E-HQQE

11

Для экономии рационально разбить на группы насосы с большими мощностями.

Сетевой насос ГВС. Н=48м. CR 185-2-2 A-F-A-E-HQQV с номинальной мощностью 37 кВт заменяем на 3 насоса CRN 64-3-1 A-F-A-E-HQQE с номинальной мощностью 11 кВт. У сетевого насоса на отопление CR 125-3-1 A-F-A-V-HQQV с номинальной мощностью 30 кВт нет альтернативной замены. Насос сырой воды. Н=15м. CR 155-1-1 A-F-A-V-HQQV с номинальной мощностью 11 кВт заменяем на 3 насоса TPE 65-210/2 S-A-F-A-BAQE-JDB с номинальной мощностью 3 кВт. Насос подпиточной воды системы ГВС CR 3-3 A-A-A-E-HQQE тоже не выгодно заменять.

Потребление энергии до замены:

Насосы на ГВС:

Насосы на ЦО:

Потребление энергии после замены:

Насосы на ГВС:

Насосы на ЦО:

Расчет экономии:

1)Уменьшение номинальной потребляемой мощности, кВт:

2) Насосы ГВС работают круглый ГВС, следовательно, годовое снижение электропотребления, тыс. кВт·час:

3)Тогда годовая экономия в денежном выражении составит, тыс. руб:

4) Объем инвестиций составит 2394 тыс. руб складывается из стоимости трех насосовCRN 64-3-1 A-F-A-E-HQQE и TPE 65-210/2 S-A-F-A-BAQE-JDB

Тогда срок окупаемости мероприятия, лет

Срок окупаемости в данном случае срок окупаемости составляет 9 лет 4 месяца.

Рис. 1. Диаграмма потребление электроэнергии всеми насосами

Список используемых источников:

1. https://www.grundfos.com/ru

2. Методические рекомендации по оценке эффективности энергосберегающих мероприятий - Томск: ИД ТГУ, 2014. – 96 с.

Просмотров работы: 41