三台水泵二用一备程序排水泵用两备的工作原理

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城市污水厂设计
指导老师:吕有良
组员:王琪(座机电话号码)田苗(座机电话号码)袁富琼(座机电话号码) 万俐(座机电话号码)田婧(座机电话号码)邓世坤(座机电话号码)
城市污水厂设计实例
一、 城市污水基本情况
1、 进水水质指标
水量Q 10×104m3/d,变化系数K 1.3,其他指标见表3-1。
表3-1 城市污水进水水质指标
指标 CODcr BOD5 SS TN TP pH
单位(mg/L) 200~500 100~300 100~250 20~40 4~8 6.5~7.5
处理后的污水应达到《污水综合排放标准》 GB 的一级标准,
污水综合排放一级标准
CODcr BOD5 SS NH3-N P 以磷酸盐计
一级标准 60 20 20 15 0.5 6~9
水量 Q 10×104m3/d /h 1.1574 m3/s,取变化系数K 1.3;
则Qmax Q×K 13×104m3/d /h 1.5 m3/s; Qmin Q/K 7.7×104m3/d /h 0.89 m3/s;
城市污水进水水质典型值取为:
CODcr 350 mg/L,BOD5 250 mg/L,SS 200 mg/L,NH3-N 30 mg/L,TP 5 mg/L。
⑴ 栅槽宽度
① 栅条的间隙数n个 取α 60°,栅条间隙b 0.02m,栅前水深h 1.0m,过栅流速v 0.9m/s,格栅设组,按三组同时工作设计,则
② 栅槽宽度B
栅槽宽度一般比格栅宽0.2~0.3m,取0.3m。
设栅条宽度s 0.01m,则栅槽宽度:
⑵ 通过格栅的水头损失h1
① 进水渠道渐宽部分的长度L1
设进水渠宽m≈0.65m
其渐宽部分展开角α1 20°,进水渠道内的流速为0.8m/s
② 栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度m
③ 通过格栅的水头损失h2
h2 h0×k ⑶ 栅后槽总高度H
设栅前渠道超高h1 0.4m
⑷ 栅槽总长度L
H1为栅前渠道深 h+h1 1.0+0.4 1.4m
,取3.4m。
⑸ 每日栅渣量W
取W1 0.08m3/103m3污水
采用机械清渣。
格栅规格:3.4m×1.1m,选用GH-1200型链式旋转格栅,60°角安装。
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你可能喜欢燃机电厂凝结水泵变频改造研究--《华南理工大学》2012年硕士论文
燃机电厂凝结水泵变频改造研究
【摘要】:随着我国经济的快速发展,对能源的需求越来越大,国际能源机构资料显示:中国2009年已取代美国成为世界第一能源消耗大国。而自然资源日益枯竭,能源价格水涨船高,对我国的经济发展造成了不利影响。因此,节能降耗成了迫在眉睫的课题。我国目前是世界装机和电力消耗第一大国,节能潜力巨大。
变频调速技术,通过改变电机的频率以适应外界负荷的变化,提高了电能利用率,降低了电能的浪费。变频调速技术现在广泛应用于发电企业中,为降低厂用电率,降低成本,提高效益做出了重大贡献。
深圳市广前电力有限公司前湾燃机电厂现已投产的装机容量为3×390MW,利用高效优质的液化天然气(LNG)作为清洁能源,使用先进成熟的燃气—蒸汽联合循环机组为深圳西部提供电力。由于机组启停迅速,调峰性能优越,三台机组作为调峰机组每日两班制运行。在这种运行方式下,我厂凝结水泵等主要辅机,可以通过变频调速技术,大大降低其电能损耗。
本文以前湾燃机电厂凝结水泵变频改造项目为研究对象,做了如下工作:
(1)通过查阅大量文献资料,了解变频改造技术在行业中的应用情况,并进行实地考察,为我厂变频改造打下基础。
(2)提出电厂环境下对高压变频器的技术要求,并根据此对市场上的高压变频器进行选型。
(3)制定变频改造中的各种技术方案,并以此为基础完成变频改造。
(4)进行变频改造后的节能效果分析,评价改造结果。
【关键词】:
【学位授予单位】:华南理工大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2012【分类号】:TM921.51【目录】:
摘要5-6Abstract6-10第一章 绪论10-21 1.1 发电厂节能降耗的必要性10-11 1.2 高压变频器应用现状11-15
1.2.1 变频调速技术现状及特点11-14
1.2.2 国内外变频器应用现状14-15 1.3 高压变频器的发展趋势15-19 1.4 课题来源及改造意义19-20
1.4.1 课题来源19
1.4.2 项目改造的意义19-20 1.5 本课题的主要研究内容20 1.6 本章小结20-21第二章 可行性研究及前期准备21-29 2.1 用户调研情况21-24
2.1.1 两用户主要情况对比21-22
2.1.2 两用户拖动方式主接线图22
2.1.3 两用户变频器安装位置、总体布局情况22-24 2.2 厂家考察情况24-28 2.3 本章小结28-29第三章 高压变频技术原理29-33 3.1 变频调速节能工作原理29-31
3.1.1 凝结水泵变频节能的理论分析29-31
3.1.2 变频器的工作原理31 3.2 凝结水系统简介31-32 3.3 本章小结32-33第四章 高压变频器介绍及选型33-45 4.1 高压变频器介绍33-36 4.2 高压变频器应用要求36-39 4.3 旁路刀闸柜和其它柜的技术要求39 4.4 变频调速装置与 DCS 的接口要求39-40 4.5 变频控制器主要技术要求40-41 4.6 高压变频器选型41-44
4.6.1 高压变频器选择41
4.6.2 广州智光变频器特点41-43
4.6.3 广州智光变频器功能简介43-44 4.7 本章小结44-45第五章 变频改造技术方案45-63 5.1 项目改造初步设计思路和方法45-46
5.1.1 系统主回路控制方案45
5.1.2 变频装置室的设计方案45-46 5.2 电气保护方案46-47 5.3 电气联锁及五防方案47-52 5.4 热工逻辑控制方案52-54
5.4.1 凝结水泵的变频控制52
5.4.2 低压给水调门控制52
5.4.3 凝结水再循环调门控制52-53
5.4.4 监控画面53
5.4.5 相关的保护连锁53-54
5.4.6 异常情况的处理54 5.5 电气调试方案54-60
5.5.1 静态试验54
5.5.2 分部试验54-57
5.5.3 动态试验57-60 5.6 热控调试方案60-62 5.7 本章小结62-63第六章 改造效果分析及结论63-71 6.1 变频改造节能经济性分析63-69 6.2 其他方面的效果69-70 6.3 本章小结70-71结论71-72参考文献72-76攻读硕士学位期间取得的研究成果76-77致谢77-78附件78
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