图1 风机的特性曲线
另一种是调速控制,风机转速由n1降到n2,根据风机参数的的比例定律,画出在转速n2下的风压-风量(H-Q)特性,如曲线4,工作点由原来的A点移到C点。可见在相同风量Q2的情况下,风压H3大幅度降低,功率N3与面积CH3OQ2成正比,显著减少,节省的功率损耗ΔN与Q2ΔH的乘积成正比,节能效果是十分明显的。
由流体力学可知,风量与转速的一次方成正比,风压与转速的平方成正比,轴功率与转速的三次方成正比。当风量减少,风机转速下降时,其消耗的功率降低很多。例如,风量下降到80%,转速也下降到80%,轴功率将下降到额定功率的51.2%。如果风量下降到50%,其轴功率将下降到额定功率的12.5%。考虑到附加控制装置效率的影响,这个节电效果也是很可观的。
系统调试过程中的问题
风机在起动过程中,其阻力矩随着转速的上升而迅速上升。当起动完毕后,阻力矩达(0.6-0.9)Me,而转炉风机起动初期,由于滑动轴承中的油膜尚未形成,呈现的静摩擦阻力矩较动摩擦阻力矩大的情况,并且在运行环境中,CO等气体残污粘结,也影响到电动机的起动转矩。由于风机是单吸双支撑结构,启动时轴向力较大,在短时间内风机很难快速启动,有时过流30%可持续10s以上,因此,时常造成变频器过负荷保护性停机。针对这一状况,笔者做了以下调整:
(1)增加启动时间,减少启动负荷。启机一般都在转炉吹炼之前,此时管路内的空气为冷态(冷态空气密度比热态空气密度要大),达到相同出口风量时,势必会多做功,系统负荷加重。为减少风量,我们将机前调节阀开度打到允许范围内的最小程度,约10°,转炉二文喉口调节阀设定为12°。整个启动过程中风机入口风量可控制在20000m3/h以内。
(2)由于风机启动时工况比较特殊,在此期间会发生短时电流超过额定电流1.3倍左右(额定电流:175A,峰值电流:210A)。经过笔者多方查证,认为这是变频器允许的。变频器对短时过电流的保持时间可做调节,最大值为30s,我们经过反复实验,调整为12s,此时完全满足了需要。
(3)由于宣钢炼钢厂的高压电网时常产生波动,使得变频器经常出现35kV过电压故障,需进行内部复位,后来将变频器输入电压允许范围由原来的±5%改为±10%后,故障消除。
(4)由于主PLC系统选用的是AB公司生产的产品,而变频器选用的是西门子厂家生产的产品,在调试初期,经常出现通信连接不稳定、数据丢失等问题,这就使得变频器必须直接从操作台上取风机的高/低速开关量信号来实现对风机的高/低速转换控制。由于这样操作工相当于手动控制,而且还必须由炉前操作工通知当前转炉的生产状态才能进行相应的手动高/低速转换动作,给生产带来了很大的不便。针对这一问题,笔者对第三方SST-PFB-CLX通信模块进行了版本升级,通过对该模块的重新配置,建立了以SST-PFB-CLX模块为主站,变频器为从站的通信模式,这样相应地就可在原来的控制程序中添加了通信程序,PLC将采集到的信号进行内部处理后向变频器发出运转指令,变频器经过处理后,实现风机的高/低速调速过程,从而完成了西门子变频器与A-B PLC之间的通信,实现风机随转炉兑铁和出钢完毕的高低速自动转换。整个过程无需人工干预,不仅降低了操作工的劳动强度,同时也为后来的转炉煤气自动回收提供了条件。
从投产后的应用效果来看,变频器限制了起动电流,减少了起动时的峰值功率损耗;改善电网功率因数,变频器使系统功率因数保持在0.95以上;消除了电动机启停时机械的冲击,延长了风机的使用寿命,减少了维护量;系统压力降低,缓解了管道的压力和密封等条件,延长了使用寿命;电机和风机运转速度下降,润滑条件、传动装置的故障率都得以下降。
效益分析
吹炼时,风机运行速度为1000r/min,电机电流平均值I1=100A。
非吹炼时,风机运行速度为600r/min,电机电流平均值I2=40A。
风机每年运行时间按330天计算。
(1)连续生产时,每炉吹炼周期35min,其中17min为吹炼时间,18min为等待时间。一台转炉每天平均生产40炉钢,则:
每天吹炼时间t1: 40×(17÷60)=11.3小时
每天非吹炼时间t2: 24-11.3=12.7小时
(2)风机高速时(吹炼状态)电机消耗平均功率:
P1=×Ue×I1×CosΦ=×4000×100×0.86=596kW
(3)风机低速时(非吹炼状态)电机消耗平均功率:
P2=×Ue×I2×CosΦ=×2400×40×0.86=143kW
全天用电量计算:
W1=P1×t1+P2×t2=596× 11.3+143×12.7=8551kWh
不采用变频器,用电量与风机始终高速运行相差无几,为:
W1=P1×(t1+t2)=596×24= 14304kWh
(4)一台风机一年节省的电费(0.4元/kWh)为:
330×(14304-8551)×0.4=75.9万元
从上面的计算可以看出,采用变频器实现转炉风机调速,节能效果和经济效益都十分可观。不仅节约了大量电能,而且由于中压变频器的高可靠性使得一次除尘系统故障率降低,明显地减少了转炉停吹的次数。
宣钢炼钢厂80吨转炉一次除尘系统投入变频器后,实现了风机的高低速自动转换过程,与国内同类型钢厂比较,采用变频器进行调速的钢厂较未采用变频器调速的钢厂相比,由于风机原因,减产大为减少,这也在很大程度上说明将变频器应用于转炉风机调速系统具有推广应用价值。