王彥朋 宋曉波 雷明鷗 黃玲
摘要:本文以某集裝箱船海水冷卻變頻控制系統(tǒng)的設(shè)計應(yīng)用為例,介紹了海水冷卻變頻控制的原理、海水冷卻變頻控制系統(tǒng)的設(shè)計和安裝。
關(guān)鍵詞:海水泵;中央冷卻系統(tǒng);變頻器;應(yīng)用
1.引言
隨著船舶航運業(yè)競爭日益激烈以及社會對環(huán)保認識的提高,節(jié)能減排已成為世界關(guān)注的問題。在新造船項目中,節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用也越來越受到船東的關(guān)注。常規(guī)中央冷卻系統(tǒng)一般按照最大工況需求來設(shè)計,實際使用過程中,往往出現(xiàn)“大馬拉小車”現(xiàn)象,油耗浪費較大。目前,變頻控制技術(shù)已經(jīng)非常成熟,產(chǎn)品成本也在不斷下降。為此,通過變頻控制技術(shù)優(yōu)化中央海水冷卻系統(tǒng)成為可能,并且通過優(yōu)化設(shè)計可以提高船型的智能化程度,降低了船舶的運營成本。
2.海水冷卻變頻控制原理
目前,船舶普遍采用常規(guī)中央冷卻系統(tǒng)設(shè)計,它由冷卻海水泵、中央淡水冷卻器、冷卻淡水泵、自動三通溫控閥以及被冷卻設(shè)備等組成。海水通過海水泵進入中央冷卻器,作封閉循環(huán)的冷卻淡水通過中央冷卻器被海水冷卻,然后冷卻淡水經(jīng)淡水泵輸送至各設(shè)備。冷卻淡水通過自動三通溫控閥的調(diào)節(jié),將淡水溫度控制在36℃。常規(guī)中央冷卻系統(tǒng)原理,見圖1。
一般常規(guī)的中央冷卻系統(tǒng)設(shè)計是以滿足全球航區(qū)內(nèi)海水溫度最高時的冷卻需求來設(shè)計的,通常海水設(shè)計溫度為32℃,不管海水溫度如何變化,海水泵都是以額定轉(zhuǎn)速、恒流量為中央冷卻器提供冷卻海水。但是在不同的季節(jié)及海域,海水的實際進口溫度往往遠低于32~C,根據(jù)熱交換原理,實際所需的冷卻海水量可以相應(yīng)降低,海水流量過度造成能源浪費較厲害。
為了把這部分能量節(jié)省下來,海水流量可以根據(jù)海水溫度的變化進行調(diào)節(jié),當(dāng)海水溫度降低時,降低海水流量,維持固定的海水冷卻量;當(dāng)工況發(fā)生變化時,熱負荷會增加或減少,實際所需的海水冷卻量也會相應(yīng)調(diào)整,可以通過調(diào)節(jié)海水流量達到降低能耗的目的。海水流量、熱負荷及海水溫度之間的關(guān)系,見圖2。
海水冷卻變頻控制系統(tǒng)是采集海水進出口溫度、海水進出口壓力、中央冷卻器淡水進出口溫度,根據(jù)海水冷卻量需求,通過控制單元模塊邏輯分析計算出最佳的泵轉(zhuǎn)速,并將信號轉(zhuǎn)換成模擬信號輸出給變頻器,調(diào)節(jié)海水泵轉(zhuǎn)速,達到調(diào)整海水流量的目的,實現(xiàn)能源的高效利用。
3.海水冷卻變頻控制系統(tǒng)構(gòu)成
根據(jù)2 200TEU集裝箱船中央冷卻系統(tǒng)設(shè)計要求,海水冷卻變頻控制系統(tǒng)硬件配置主要包括6個部分。
3.1本地控制箱
本地控制箱安裝有PLC及DYDO.AFAQ模塊,通過邏輯分析采集到的各種壓力、溫度信號以及變頻器反饋回來的信號,采用PID恒溫控制方式,計算出最佳泵轉(zhuǎn)速,并將泵轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)換成模擬信號輸送給變頻器;記錄保存泵實時轉(zhuǎn)速變化,并形成直觀的曲線圖;積累海水泵運行數(shù)據(jù),統(tǒng)計匯總海水泵的節(jié)能情況并形成報表;監(jiān)控整個系統(tǒng)運行情況,并將報警信號發(fā)送給機艙監(jiān)測報警系統(tǒng);對各種極端工況做出保護設(shè)置,使整個系統(tǒng)安全可靠,達到最佳的節(jié)能效果。
3.2人機界面(觸摸屏)
海水冷卻變頻控制系統(tǒng)最直接的顯示與操作界面,集中顯示所有海水泵的相關(guān)數(shù)據(jù),包括轉(zhuǎn)速、功率、壓力、運行狀態(tài)、控制指令等;具有各種海水泵參數(shù)、變頻器參數(shù)、溫度參數(shù)、冷卻器參數(shù)設(shè)置功能。
3.3變頻器
海水冷卻變頻控制系統(tǒng)的驅(qū)動單元接收本地控制箱的命令信號,對海水泵轉(zhuǎn)速進行速度控制以便調(diào)節(jié)海水流程,同時將海水泵的實際運行速度實時反饋給PLC主控單元,便于信息收集;本地控制箱失效的情況下,可以在變頻器本地手動啟動海水泵,并設(shè)定手動設(shè)置海水泵的轉(zhuǎn)速。
3.4海水泵出口壓力開關(guān)
采集海水泵的出口壓力信號,作為海水泵故障判斷條件之一。
3.5壓力傳感器
采集板冷進口壓力,用于保護板冷工作壓力。
3.6海水進出口及淡水進出口溫度傳感器
控制邏輯的感應(yīng)原件,最直接反應(yīng)調(diào)速效果。
4.海水冷卻變頻控制系統(tǒng)設(shè)計注意事項
中央冷卻系統(tǒng)是船舶主機、輔機等關(guān)鍵設(shè)備運行的先決條件。如果中央冷卻系統(tǒng)癱瘓,主機、輔機等重要設(shè)備將無法運行,所以海水冷卻變頻控制系統(tǒng)的設(shè)計需要將安全可靠性放在第一位,為此:
4.1系統(tǒng)冗余設(shè)計,增加安全可靠性
在海水冷卻變頻控制系統(tǒng)設(shè)計中,需要強調(diào)系統(tǒng)冗余設(shè)計,確保系統(tǒng)在單個或多個故障的情況下,仍可保證船舶正常航行。
4.2操作權(quán)限設(shè)置
海水冷卻變頻控制系統(tǒng)與常規(guī)中央冷卻系統(tǒng)在海水泵起停控制設(shè)計上存在較大區(qū)別。按照原常規(guī)設(shè)計,海水泵有機旁起停操作和集控室起停操作兩個操作位置;而海水冷卻變頻控制系統(tǒng),操作位置有集控室的人機界面、變頻器、本地控制箱、機旁多個操作位置,再加上海水泵有自動或手動兩種操作模式,所以海水冷卻變頻控制的起停控制需要特別設(shè)計,使各操作位權(quán)限分明、分配合理,避免出現(xiàn)控制操作混亂。
啟動操作控制流程,見圖3。
(1)在本地控制箱設(shè)置遙控,本地選擇開關(guān),通過選擇開關(guān)來決定是人機界面(觸摸屏)控制還是機旁按鈕盒控制;機旁按鈕盒含啟動、停止、運行指示,“Remote”模式時只能在HMI界面上操作,反之在“Local”模式時只能在泵的就地按鈕操作泵的起動,停止;
(2)本地控制箱具有最高權(quán)限,控制箱上設(shè)置每臺海水泵的遙控/本地選擇開關(guān),還設(shè)置了應(yīng)急停止按鈕;各泵的運行指示燈、空間加熱器指示燈,在PLC正常狀態(tài)下都可以在本地控制箱應(yīng)急停止所有海水泵;
(3)變頻器的權(quán)限:在變頻器上“Hand on”起動泵時,它是不需要PLC的控制與支持,因此在PLC發(fā)生故障情況下,可以在變頻器上緊急起動海水泵。并且,在這種情況下變頻器是不受本地控制箱上應(yīng)急按鈕控制,所以應(yīng)急按鈕只能在變頻器的“Auto”模式下、在PLC正常工作時,才會起作用。
4.3安全保護設(shè)計
(1)試驗標(biāo)明,海水在冷卻過程中溫度升高,如果達到50℃~55℃則會引起海水的大量析鹽,造成管路和冷卻器內(nèi)積垢嚴重,影響傳熱效果和損害設(shè)備。因此,需要對海水出口溫度進行控制。當(dāng)海水出口溫度達到45℃設(shè)定值時采取保護措施,加大海水流量,并輸出報警值;
(2)淡水在柴油機進出口的溫度反映了柴油機的冷卻狀況。淡水出口溫度過高或過低都不合理,出口溫度過低則表示柴油機部件熱損失過大,降低熱效率,且氣缸壁等部件溫差太大,使熱應(yīng)力增大,容易產(chǎn)生破裂、磨損、腐蝕;但如果出口溫度過高,則表示冷卻效果不理想,氣缸壁等部件因表面溫度過高而使缸內(nèi)滑油易蒸發(fā)和變質(zhì),破壞滑油油膜,加劇部件的磨損、老化等。因此,對淡水進出口溫度設(shè)置上下限,當(dāng)溫度接近設(shè)定值時采取保護措施,并輸出報警。一般淡水出口溫度上限設(shè)定為55℃,進口溫度設(shè)定為34℃;
(3)在調(diào)速過程中,泵的轉(zhuǎn)速不能太低,否則容易導(dǎo)致電機效率較低,引起無用功損耗增加,并且考慮到中央冷卻系統(tǒng)的重要性,需要確保中央冷卻最低進口壓力,海水泵最低轉(zhuǎn)速設(shè)置為30 Hz。
4.4海水泵啟動順序和海水泵切換的設(shè)計
海水冷卻變頻控制系統(tǒng)通過PLC自動采集記錄海水泵運行時間。通過觸摸屏可以設(shè)置三臺海水泵優(yōu)先啟動順序,并以設(shè)置海水泵運行多長時間以后進行自動切換,確保三臺海水泵整體運行平衡,避免單臺海水泵長時間運行發(fā)生故障。
5.海水冷卻變頻控制系統(tǒng)的注意事項
(1)海水泵變頻器應(yīng)盡可能靠近海水泵布置,以便盡可能縮短變頻器到馬達的電纜長度,避免采用變頻電纜;
(2)從變頻器到馬達的電纜需要單獨設(shè)計電纜路徑,與其它電纜盡可能分開敷設(shè),避免產(chǎn)生電磁干擾問題。
6.結(jié)語
海水冷卻變頻控制系統(tǒng)不僅取得很好的節(jié)能效果,還改善了中央冷卻系統(tǒng)的運行工況,提高了系統(tǒng)的自動化程度及安全可靠性;海水泵通過降速運轉(zhuǎn),有利于降低海水泵發(fā)生汽蝕的可能性,減少磨損,延長海水泵等冷卻設(shè)備的使用壽命,降低了故障率;通過海水冷卻變頻系統(tǒng)智能化的設(shè)計,使船員對中央冷卻系統(tǒng)的管理簡單方便,減少船員的勞動強度,設(shè)備維護工作也更人性化、合理化。
面對當(dāng)前航運市場低迷,競爭日益激烈的情況下,降低油耗成本和維護成本已成為船東越來越關(guān)注的問題。在新造船項目中,海水冷卻變頻控制系統(tǒng)的應(yīng)用必將增強船廠的競爭力。