CN111503037B - 多台离心空压机并联运行负荷平衡节能方法 - Google Patents
多台离心空压机并联运行负荷平衡节能方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111503037B CN111503037B CN202010236326.XA CN202010236326A CN111503037B CN 111503037 B CN111503037 B CN 111503037B CN 202010236326 A CN202010236326 A CN 202010236326A CN 111503037 B CN111503037 B CN 111503037B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- air compressors
- centrifugal air
- parallel
- centrifugal
- air compressor
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D27/00—Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
- F04D27/005—Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids by changing flow path between different stages or between a plurality of compressors; Load distribution between compressors
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Control Of Positive-Displacement Air Blowers (AREA)
Abstract
Description
技术领域
本发明属于离心空压机能耗技术领域,涉及一种多台离心空压机并联运行负荷平衡节能方法。
背景技术
空压机系统是指可以使大气压力的空气进行压缩,将电动机的机械能转换成气体压力能,并将其以较高的压力输出气源动力的系统;压缩空气系统是由压缩机、干燥机、储气罐和用户组成的。
离心空压机优点:设备结构紧凑、排气量大、压缩空气品质高;缺点:排气量变化对机械效率影响很大,启动和停止过程中容易出现喘振现象,齿轮箱噪声大等问题。
目前,离心式空压机系统能源浪费严重、总体电气转换效率低。离心式空气机配置和运行与负载不匹配(仅以保压为目的),放散较大。在多台空压机运行中,由于用气端负荷波动较大,空压机在运行过程中,不可避免的出现大量的放散,造成能源的极大浪费。
发明内容
本发明的目的是提供一种多台离心空压机并联运行负荷平衡节能方法,通过对多台离心空压机集中管理运行,平衡空压机运行负荷。有效降低,甚至消除空压机放散,提高空压系统整体的运行效率。
本发明所采用的技术方案是,多台离心空压机并联运行负荷平衡节能方法,具体按照以下步骤实施:
步骤1、将多台离心空压机并联后接入控制室内的集控系统;
步骤2、调整离心空压机的压力值,令P1=P2=P3=。。。。Pn=P;其中P1、P2…Pn为离心空压机出口压力的设定值;P为系统需求压力值;
步骤4、使并联运行空压机的最大电流与联运行空压机的最小电流之差小于负荷平衡常数B,即max(Ii)-min(Ii)<B;
步骤7、重复步骤5或步骤6,直至满足步骤4时,完成多台离心空压机并联运行负荷平衡。
本发明的特点还在于:
步骤1中多台离心空压机接入集控系统具体方式为:
步骤1.1将多台离心空压机的以太网接口连接网线后接入空压站的交换机;
步骤1.2空压站的交换机连接空压站的光纤收发器,空压站的光纤收发器通过光纤连接控制室内的光纤收发器;
步骤1.3控制室内的光纤收发器连接控制室内的交换机后,连接控制室内的集控系统;
步骤1中P的值为0.4-0.8Mpa;
步骤3中α的值为0.4-0.7;
步骤4中B的值为2-20A;
步骤5和步骤6中Δp的值为0.01-0.05Mpa。
本发明的有益效果是:
通过空压机压力设定调整负荷,通过空压机运行电流判断负荷是否调整;最终达到空压机负荷平衡,大幅降低或消除空压机放散。可降低5%-10%空压机系统电耗,不介入空压机自身控制,不影响空压机自身运行。
附图说明
图1是本发明多台离心空压机并联运行负荷平衡节能方法的流程图;
图2是本发明多台离心空压机接入集控系统流程示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明进行详细说明。
实施例1如图1所示,多台离心空压机并联运行负荷平衡节能方法,具体按照以下步骤实施:
步骤1、将多台离心空压机并联后接入控制室内的集控系统;
步骤2、调整离心空压机的压力值,令P1=P2=P3=。。。。Pn=P;其中P1、P2…Pn为离心空压机出口压力的设定值;P为系统需求压力值(初始压力值);
步骤4、使并联运行空压机的最大电流与联运行空压机的最小电流之差小于负荷平衡常数B,即max(Ii)-min(Ii)<B;
步骤7、重复步骤5或步骤6,直至满足步骤4时,完成多台离心空压机并联运行负荷平衡。
如图2所示,步骤1中多台离心空压机接入集控系统具体方式为:
步骤1.1将多台离心空压机的以太网接口连接网线后接入空压站的交换机;
步骤1.2空压站的交换机连接空压站的光纤收发器,空压站的光纤收发器通过光纤连接控制室内的光纤收发器;
步骤1.3控制室内的光纤收发器连接控制室内的交换机后,连接控制室内的集控系统。
步骤1中P的值为0.4Mpa;
步骤3中α的值为0.7;
步骤4中B的值为2A;
步骤5和步骤6中Δp的值为0.05Mpa。
实施例2,本例与实施例1的区别在于:
步骤1中P的值为0.8Mpa;
步骤3中α的值为0.4;
步骤4中B的值为20A;
步骤5和步骤6中Δp的值为0.01Mpa。
实施例3,本例与实施例1的区别在于:
步骤1中P的值为0.6Mpa;
步骤3中α的值为0.5;
步骤4中B的值为10A;
步骤5和步骤6中Δp的值为0.03Mpa。
实施例4,本例与实施例1的区别在于:
步骤1中P的值为0.5Mpa;
步骤3中α的值为0.5;
步骤4中B的值为13A;
步骤5和步骤6中Δp的值为0.02Mpa。
通过空压机压力设定调整负荷,通过空压机运行电流判断负荷是否调整;最终达到空压机负荷平衡,大幅降低或消除空压机放散。可降低5%-10%空压机系统电耗,不介入空压机自身控制,不影响空压机自身运行。
Claims (6)
1.多台离心空压机并联运行负荷平衡节能方法,其特征在于,具体按照以下步骤实施:
步骤1、将多台离心空压机并联后接入控制室内的集控系统;
步骤2、调整离心空压机的压力值,令P1=P2=P3=…Pi=P;其中P1、P2…Pi为离心空压机出口压力的设定值,i=1,2,3,…,n,n是不为0的自然数;P为系统需求压力值;
步骤4、使并联空压机的最大运行电流与并联空压机的最小运行电流之差小于负荷平衡常数B,即max(Ii)-min(Ii)<B;
步骤7、重复步骤5或步骤6,直至满足步骤4时,完成多台离心空压机并联运行负荷平衡。
2.根据权利要求1所述的多台离心空压机并联运行负荷平衡节能方法,其特征在于,所述步骤1中多台离心空压机接入集控系统具体方式为:
步骤1.1将多台离心空压机的以太网接口连接网线后接入空压站的交换机;
步骤1.2空压站的交换机连接空压站的光纤收发器,空压站的光纤收发器通过光纤连接控制室内的光纤收发器;
步骤1.3控制室内的光纤收发器连接控制室内的交换机后,连接控制室内的集控系统。
3.根据权利要求1所述的多台离心空压机并联运行负荷平衡节能方法,其特征在于,所述步骤1中P的值为0.4-0.8Mp。
4.根据权利要求1所述的多台离心空压机并联运行负荷平衡节能方法,其特征在于,所述步骤3中α值为0.4-0.7。
5.根据权利要求1所述的多台离心空压机并联运行负荷平衡节能方法,其特征在于,所述步骤4中B为2-20A。
6.根据权利要求1所述的多台离心空压机并联运行负荷平衡节能方法,其特征在于,所述步骤5和步骤6中Δp的值为0.01-0.05Mpa。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010236326.XA CN111503037B (zh) | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 多台离心空压机并联运行负荷平衡节能方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010236326.XA CN111503037B (zh) | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 多台离心空压机并联运行负荷平衡节能方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN111503037A CN111503037A (zh) | 2020-08-07 |
CN111503037B true CN111503037B (zh) | 2022-03-08 |
Family
ID=71867169
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202010236326.XA Active CN111503037B (zh) | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 多台离心空压机并联运行负荷平衡节能方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN111503037B (zh) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114087222B (zh) * | 2021-11-18 | 2024-08-06 | 国家石油天然气管网集团有限公司 | 基于多压缩机组并联的智能负载调节控制方法 |
CN114718855B (zh) * | 2022-03-28 | 2024-09-06 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 一种压缩空气介质智能系统预测系统 |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4248054A (en) * | 1979-02-14 | 1981-02-03 | Westinghouse Electric Corp. | Refrigeration system with load balancing control for at least three centrifugal compressors |
CN205485360U (zh) * | 2015-12-23 | 2016-08-17 | 中山市艾能机械有限公司 | 空气压缩机电脑监控系统 |
CN109209848A (zh) * | 2018-09-28 | 2019-01-15 | 河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司 | 一种空气集成压缩机自动调压技术 |
CN109297155B (zh) * | 2018-11-29 | 2020-11-03 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 压缩机保护方法、装置及空调器 |
CN110778519B (zh) * | 2019-11-11 | 2021-05-18 | 浙江中控技术股份有限公司 | 一种并联压缩机机组的控制系统 |
-
2020
- 2020-03-30 CN CN202010236326.XA patent/CN111503037B/zh active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN111503037A (zh) | 2020-08-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN111503037B (zh) | 多台离心空压机并联运行负荷平衡节能方法 | |
CN107514294B (zh) | 一种组合式压缩空气储能系统及其控制方法 | |
CN103397917B (zh) | 变频发电机调速的背压式小汽机驱动给水泵系统及方法 | |
CN203584748U (zh) | 一种压缩空气储能装置 | |
CN103644095A (zh) | 一种适合变工况运行的压缩空气储能的方法及装置 | |
CN201724571U (zh) | 一种双背压凝汽器的抽真空系统 | |
CN202532912U (zh) | 一种火力发电厂凝汽器真空维持系统 | |
CN110714804B (zh) | 一种适用于caes系统膨胀机组的旁路控制系统 | |
CN209959302U (zh) | 热电联产与压缩空气相结合的储能装置 | |
CN110080845B (zh) | 热电联产与压缩空气相结合的储能系统及其工作方法 | |
CN110094630A (zh) | 一种压缩空气储能储气罐系统及调节方法 | |
CN110410664B (zh) | 一种压缩空气储能组合式储气罐系统及其调节方法 | |
CN212958779U (zh) | 一种消除汽轮机中压缸鼓风现象的系统 | |
CN111952635B (zh) | 燃料电池系统可调式空气供应装置 | |
CN213574607U (zh) | 一种使用罗茨真空泵的串并联模块式真空系统 | |
CN212744239U (zh) | 一种同时回收不同压力乏汽的装置 | |
CN212476956U (zh) | 一种多台单晶炉抽气管道 | |
CN209782779U (zh) | 一种热网循环泵驱动配置方式的采暖供热系统 | |
CN209025822U (zh) | 一种用于工业空气压缩系统的节能控制系统 | |
CN112460668A (zh) | 一种用于背压式供热机组顶峰填谷的无扰储热系统和方法 | |
CN220707049U (zh) | 一种具节能压缩空气的流量控制系统 | |
CN215598140U (zh) | 一种节能效果明显的真空维持系统 | |
CN209604254U (zh) | 一种大气量低压双级永磁螺杆机 | |
CN112944451B (zh) | 基于隔压站的天然气补能分级利用系统及调节方法 | |
CN219735009U (zh) | 一种cng母站压缩机升压节能系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |