矿井主排水泵采用变频前置泵提高运行效率的研究.pdf
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1、试验研究andDevelopmentManagementMechanicalNo.7,20232023年第7 期Total243机械管理开发总第2 4 3期D0I:10.16525/14-1134/th.2023.07.014矿井主排水泵采用变频前置泵提高运行效率的研究李连芳(晋能控股煤业集团马脊梁矿,山西大同037000)摘要:针对矿井主排水泵运行效率偏低且易出现汽蚀现象,严重影响使用寿命的问题,提出了一种可通过为主排水泵串联前置泵采用压入式补水的控制方案,且对前置泵进行变频控制,确保了排水系统工作于高效区内,取得了较好的应用效果。经试验对比发现,应用该技术后进一步提高了主排水泵运行效率,减
2、轻了主排水泵的汽蚀现象,前置泵的变频控制进一步确保了主排水系统的压力可调,促进了矿井排水系统的节能增效。关键词:矿井排水系统;主排水泵;前置泵;变频控制中图分类号:TD442.2文献标识码:A文章编号:10 0 3-7 7 3X(2023)07-0039-031煤矿主排水泵存在问题1)根据业界的有关规定,煤矿井下的主排水泵的排水能力必须能够满足设计要求,保证井下的涌水能够及时排出。在进行主排水泵的选择时,可以预留一些性能,可以避免因管道出现渗漏等导致排水能力不足,避免突发状况,2)在煤矿的正常生产环节会产生大量的煤灰,这些尘埃落人排水池中,经年累月可能会在池底沉积导致排水泵排水不畅,此外较大的
3、颗粒物混人水池中,进人排水设备中,可能引起磨损,加速设备的损坏,同时在输送中会与管道摩擦,降低排水效率,增加能耗。3)由于很多煤矿建立时间久远,设备更新换代不及时存在老化等问题,作业效率十分低下。而有些先进的煤矿,设备更新换代及时,像双吸自平衡多级离心泵不管是从工作性能,还是从能耗上都远优于那些老旧设备,但高昂的价格却让人望而却步。2前置泵变频调参及泵控技术原理2.1前置泵变频调参原理在设备中加装变频器可以实现前置泵的转速的调整,进而可以改变泵的性能曲线。根据有关理论知识,前置泵的流量Q,排出水的压力也就是扬程H,以及电机的输出功率P,电机的效率m,在不同的转速n下的关系是:Q2n2H=(n)
4、2H2n2(1)PalPn2mi=m2在式(1)中,其中ni和n是电机的两个转速,对应的流量分别是Q1和Q2,对应的扬程分别是H,和H2,电机的输出功率分别是Pal和Pa,电机的效率分别是m和m2,通过加装的变频器可以对水泵的参数进行无级调节,可以精准地实现对排水作业的控制,进而可以避免不必要的能耗浪费。2.2泵控泵系统调压调流原理泵控泵(PCP)系统是广泛应用于油气田和采矿行业的一种将前置泵和离心泵串联起来的技术手段,该技术通过变频器调节前置泵的参数,然后由于串联泵的关系,进而可以实现对主排水泵也就是离心泵的参数的调整,从而完成间接控制,将该技术应用到煤矿井下的主排水系统中,可以很好地解决离
5、心泵的工作扬程较大以及工作一段时间之后出现磨损扬程又会随之下降的问题 PCP系统主要包括前置泵、变频器以及离心泵,其中将前置泵和离心泵进行串联,完成串联后泵出口压力应该是这两个泵出口压力的简单累加,而流量Q则没有变化,为通过任一泵的流量,且通过两泵的流量相同,计算如下:H总=H主排+HI前=mH 单+H前(2)1Q总=Q主排=Q前将式(1)的数据带人式(2),处理后可得公式如下:H 前=H,=(r2)HIn(3)QQ前=Q2=(2)Q1ni在式(3)中,ni和n2是两个不同的转速,它们对应的流量分别是Q1和Q2,对应的扬程分别是H和H2,将式(2)和式(3)结合可以得出:H总=mH单((2)H
6、n1(4)Q总=(2)QIn1从式(4)中可以看出,可以通过调节离心泵的级收稿日期:2 0 2 2-0 5-0 9作者简介:李连芳(19 9 0 一),女,山西大同人,本科,学士学位,毕业于辽宁工程技术大学电气工程及其自动化专业,助理工程师,研究方向为煤矿机电。.40.第3 8 卷机械管理开发数m和前置泵的转速n来实现对整个主排水系统扬程的调整,可以通过调节前置泵的转速来实现对整个系统总流量的调整,这一方案可以节省大量的电能,虽然加装了变频器,但瑕不掩瑜,总的计算下来还是能起到良好的节能效果。在选择前置泵时要注意该泵的流量调节量程,一般选择前置泵的流量量程是离心泵的1.2 5 倍左右为宜。在变
7、频调节过程中,应该具有比较广的调节区域,进而方便更多的用户需求,能够更好地适应工作要求。理论上讲,前置泵可以选择大流量小扬程的BQS潜水泵以及走流泵或者斜流泵等,也可以选择大流量小扬程的离心泵,但根据实际的工作情况来看,BQS潜水泵不能够长时间处于变频工作状态,只能适用于比较稳定的作业环境,轴流泵以及斜流泵还没有具体的应用实例,这里不做考虑,因此以离心泵为研究对象展开研究。3工程试验及数据分析以矿用多级离心泵作为主排水泵展开研究,然后前置泵与该泵串联起来,加装上变频器组成实验对象,对该系统开展实验探究排水系统的效率问题,以及能耗问题。试验设备具体型号为:主排水泵为MD280-658/9,前置泵
8、为IS200-150-400,详细的参数在表1中列出。从表1中的数据可以看出,八级、九级主排水泵与前置泵串联后在额定功率下工作时它们的功率相差无几。3.1主排水泵负压性能试验搭建了主排水泵的性能测试系统,该系统主要包括了配电系统、压力测量模块、功率测量装置、转速测量功能等等模块,具体的系统示意图如图1所示,该装置可以完成过主排水泵的有关性能测试工作。现对九级离心泵进行模拟测试,首先要将进口阀门8 关掉,然后打开阀门13和阀门14,这时的主排水泵的进水口位于水中,采集记录有关数据,得出的离心泵的全流量的工作特性曲线如图2 所示。根据国家的有关规定,符合测试流程,测得离心泵的出口流量为2 7 1.
9、5 9 m/h,扬程为5 7 9.2 7 m,工作效率是7 0.5 9%,能耗为0.38 kWh/(t hm)。表1试验样机技术参数n/型号Q/(m/h)H/mP/kWP/kWm/%NPSHr/m(r/min)MD280-658280520148054471072.94.2MD280-280585148061280072.94.2659IS200-140050145067.29081.03.850-400注:P.为实际功率;P.为配用功率;NPSHr为汽蚀余量。流量计出口阀门5前置泵出口压力表出口压力表阀门13进口压力表前置泵1主排水泵阀门进口阀门:主排水泵配用电动机M水面前置泵配用电动机电参
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