Алгоритмизация процедуры оптимальной компоновки технологической схемы насосной станции
Повышения эффективности работы насосных станций (НС) систем водоснабжения как наиболее энергоемких технологических объектов. Ресурсосберегающий режим работы НС, включение в технологическую схему насосных агрегатов, оснащенных регулируемым электроприводом.
Рубрика | Экономико-математическое моделирование |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 25.10.2010 |
Размер файла | 44,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОПТИМАЛЬНОЙ КОМПОНОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
В.Д.Червяков, доц.;
К.Г.Гриценко, асп.
Острота проблемы ресурсосбережения в промышленности и коммунальном хозяйстве Украины требует повышения эффективности работы насосных станций (НС) систем водоснабжения, которые, как известно, относятся к числу наиболее энергоемких технологических объектов. Ресурсосберегающий режим работы НС достигается включением в ее технологическую схему (ТС) насосных агрегатов (НА), оснащенных регулируемым электроприводом [1-2]. В настоящей статье предлагается методика экономически обоснованного выбора НА, включаемых в рабочую ТС насосной станции.
На водопроводных насосных станциях НА работают параллельно (с одинаковым давлением) на общий коллектор, причем общая подача НС равна сумме подач отдельных НА. Технологическое оборудование НС проектируется так, чтобы любой НА был в состоянии обеспечить требуемое давление. Подача регулируется изменением скорости вращения регулируемых насосов. Система управления верхнего уровня определяет значения технологических параметров (давления и подачи ), которые необходимо поддерживать на выходе НС, а также статистически возможные отклонения и подачи соответственно вниз и вверх от значения . Эти отклонения характеризуют колебания расхода у потребителей. Задача выбора НА решается при следующих исходных условиях:
Системой управления верхнего уровня выявлен набор работоспособных путей перекачки. Путь перекачки представляет собой технологическую линию, осуществляющую перемещение жидкости от источника до выхода НС, включающую в точности один НА. Путь перекачки квалифицируется как работоспособный, если работоспособны все его элементы. Набор работоспособных путей перекачки минимизирован до количества НА, т.е. каждый работоспособный НА является элементом только одного, оптимального, и, конечно же, работоспособного пути перекачки.
Имеется группа нерегулируемых путей перекачки в количестве N1. Элементами этих путей перекачки являются нерегулируемые НА. Их электродвигатели по техническим причинам не могут быть подключены к управляемым преобразователям (напряжения или частоты). Для каждого из этих НА (с учетом гидродинамических параметров выбранного для него оптимального пути перекачки) системой управления верхнего уровня определена рабочая точка на Q-H-характеристике, исходя из номинальной скорости вращения рабочего колеса насоса и заданного давления в выходном коллекторе. Иначе говоря, для каждого нерегулируемого пути перекачки известна расчетная подача
, i=1, ... , N1.
Имеется группа регулируемых путей перекачки в количестве N2. Элементами этих путей перекачки являются регулируемые НА. Их электродвигатели подключены к преобразователям и не могут быть включены в сеть напрямую. Для каждого регулируемого пути перекачки известна максимально достижимая при заданном давлении подача
, j=1, ... , N2.
Имеется группа условно регулируемых путей перекачки в количестве N3. Их элементами являются НА, электродвигатели которых могут работать в нерегулируемом режиме при прямом включении в сеть либо в регулируемом режиме при включении их через преобразователь. Имеется R резервных преобразователей, к которым могут подключаться электродвигатели этих НА. Примем для определенности, что все условно регулируемые НА могут одновременно использоваться как регулируемые, т.е. R N3 и установлена принадлежность каждого из резервных преобразователей соответствующему условно регулируемому НА. Для каждого условно регулируемого пути перекачки известны нерегулируемая подача и максимально достижимая при заданном давлении подача
, k=1, ... , N3.
Выбранные пути перекачки должны обеспечивать максимальное выполнение технологических требований. Для этого, в связи с переменным характером водопотребления, должна быть предусмотрена возможность регулирования определенной части подачи НС. К.п.д. нерегулируемого НА всегда выше, чем регулируемого [2], поэтому целесообразно как можно большую часть подачи обеспечивать нерегулируемыми НА, т.е. первым условием оптимальной компоновки является
(1)
при ограничении
(2)
где - расчетная нерегулируемая подача НС. Выполнение ограничения (2) обеспечивает возможность максимальной экономии электроэнергии и воды за счет регулирования подачи НС. Второе условие оптимальной компоновки заключается в минимизации величины превышения расчетной подачи
НС над максимально возможным расходом
:
(3)
при ограничении
(4)
Здесь - расчетная регулируемая подача НС. Ограничением (4) регламентируется способность НС полностью удовлетворить потребности водоснабжения.
Алгоритм оптимальной компоновки рабочей технологической схемы НС заключается в поэтапном выполнении следующих арифметико-логических процедур:
Производится расширение группы нерегулируемых НА за счет включения в нее всех условно регулируемых НА с присвоением им номеров
i=N1+1, ... , N1+N3.
Из полученной расширенной группы нерегулируемых НА методом линейного программирования [3] производится выбор нерегулируемых НА (и соответствующих им путей перекачки) по условию оптимальности (1). В результате выполнения этого этапа становится известной величина . Не вызывает сомнения тот факт, что в любой текущей ситуации в отношении работоспособности насосного оборудования задача выбора нерегулируемых НА будет решена.
Определяется набор "неиспользованных" условно регулируемых НА в количестве N4 N3 с установлением их новой нумерации
j=N2+1, ... , N2+N4.
Производится расширение группы регулируемых НА за счет включения в нее "неиспользованных" условно регулируемых НА. Из полученной расширенной группы регулируемых НА методом линейного программирования [3] производится выбор регулируемых НА по условию оптимальности (3).
Анализируется исход процедуры 4. Если задача оптимального выбора регулируемых НА решена, то программа-компоновщик, исполняющая данный алгоритм, выдает директивные указания на компоновку ТС [4]. Если же эта задача оказывается неразрешимой по причине дефицита суммарной подачи расширенной группы регулируемых НА (ограничение (4) не выполняется), то исполнение алгоритма продолжается по пунктам 6-7.
Определяется дефицит подачи НС
Проверяется возможность покрытия дефицита подачи за счет "неиспользованных" нерегулируемых НА. Если это невозможно, то все работоспособные НА включаются в технологическую схему, и в диспетчерскую службу предприятия "Водоканал" выдается сообщение о максимально возможной подаче
НС. В противном случае исполнение алгоритма продолжается по пунктам 8-14.
Вычисляется максимально возможная подача регулируемых НА
Производится расширение группы регулируемых НА за счет включения в нее всех условно регулируемых НА с присвоением им номеров
j=N2+1, ... , N2+N3.
Производится выбор условно регулируемых НА, включаемых в ТС в регулируемом режиме, по условию оптимальной компоновки
(5)
при ограничении
(6)
где - суммарная подача выбранных условно регулируемых НА.
Анализируется исход процедуры 10. Если задача оптимального выбора регулируемых НА по условию (5) решена, то находится максимально возможная величина регулируемой подачи НС
Если же даже при включении в ТС всей расширенной группы регулируемых НА не выполняется ограничение (6), то подача вычисляется по формуле
Определяется набор "неиспользованных" условно регулируемых НА в количестве N4 N3 с установлением их новой нумерации
i=N1+1, ... , N1+N4.
Производится расширение группы нерегулируемых НА за счет включения в нее "неиспользованных" условно регулируемых НА. Из полученной расширенной группы нерегулируемых НА производится выбор нерегулируемых НА по условию оптимальной компоновки
(7)
при ограничении (4).
Анализируется исход процедуры 13. Если задача оптимального выбора нерегулируемых НА по условию (7) решена, то программа-компоновщик выдает директивные указания на компоновку ТС насосной станции [4]. Если же эта задача оказывается неразрешимой даже при включении в ТС всей расширенной группы нерегулируемых НА (ограничение (4) не выполняется), то вычисляется максимально возможная нерегулируемая подача НС
после чего в диспетчерскую службу предприятия "Водоканал" выдается сообщение о максимально возможной подаче
НС.
При выполнении процедур по пунктам 2, 4, 10, 13 может появиться многовариантность оптимального решения. В таком случае производится сравнение полученных вариантов оптимального решения по характеристическому показателю
(8)
где m=1, 2, ... - условный номер варианта оптимального решения в рассматриваемой группе равноценных вариантов. В число слагаемых в правой части (8) входят отношения расчетной подачи к к.п.д. насосных агрегатов по m-му варианту оптимального решения. Из сравниваемых вариантов выбирается вариант, имеющий наименьшее значение характеристического показателя (8). Отметим, что к.п.д. НА вычисляется по известной формуле
где - к.п.д. соответственно насоса, электродвигателя и преобразовательного устройства. При работе НА, электродвигатель которого включен в сеть напрямую, в допускаемых пределах рабочих характеристик эти значения к.п.д. незначительно отличаются от номинальных. К.п.д. регулируемого насоса определяется [2] по формуле
где - значение к.п.д. насоса при номинальной скорости вращения его рабочего колеса (приводится в каталогах насосов); - фактическое значение скорости вращения рабочего колеса насоса. Значения к.п.д. электродвигателя и преобразовательного устройства при работе НА в регулируемом режиме в допускаемых пределах рабочих характеристик отличаются от номинальных незначительно.
Предложенная методика экономически обоснованного выбора НА позволяет на этапе компоновки ТС эффективно решать задачу ресурсосбережения за счет минимизации включаемой в технологический процесс установленной мощности насосного оборудования и максимизации к.п.д. рабочей ТС. Описанный алгоритм оптимальной компоновки ТС представляет собой, в сущности, алгоритмическую оболочку соответствующего подалгоритма работы компьютеризованной системы управления НС [4].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Гриценко К.Г., Червяков В.Д. и др. Перспективы применения энергосберегающего регулируемого асинхронного электропривода в Сумском машиностроительном НПО им. М.В. Фрунзе // Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика: [Труды конференции]. - Харьков: Основа, 1997. - С. 215-216.
Гриценко К.Г., Червяков В.Д. Структурно-алгоритмический базис мультипроцессорной системы управления насосной станцией коммунального водоснабжения // Контроль і управління в технічних системах (КУТС-97). Том 3: [Труди конф.]. - Вiнниця: "УНIВЕРСУМ-Вiнниця", 1997. - С. 123-129.
Лезнов Б.С. Экономия электроэнергии в насосных установках. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 144 с.
Цегелик Г.Г. Лінійне програмування. - Львів: Світ, 1995. - 216 с.
Подобные документы
Моделирование работы регулировочного участка цеха. Выбор методов решения задачи. Критерий оценки эффективности процесса функционирования системы - вероятность отказа агрегату в первичной обработке. Алгоритмизация модели системы и ее машинная реализация.
курсовая работа [36,3 K], добавлен 27.01.2011Анализ средств, предназначенных для организации и осуществления перевозки людей и грузов с определенными целями. Характеристика моделирования прогнозирования потребностей для повышения эффективности работы транспорта. Структуризация и построение модели.
курсовая работа [102,6 K], добавлен 07.05.2011Разработка мероприятий по повышению эффективности работы крематория в городе Новокузнецк с помощью методов системного анализа. Построение дерева проблем и дерева целей. Оценка вариантов мероприятий. Выбор критериев (факторов) оценки альтернатив.
курсовая работа [153,0 K], добавлен 07.10.2013Раскрытие содержания математического моделирования как метода исследования и прогнозирования развития объектов народного хозяйства. Алгоритмы, модели и функции процедуры Эйткена. Оценивание ковариационной матрицы вектора при оценке объектов недвижимости.
статья [56,4 K], добавлен 14.10.2012Основные категории, используемые при статистическом анализе эффективности работы транспорта. Статистический анализ структуры и структурных сдвигов показателей работы транспорта. Многофакторное моделирование и прогнозирование работы транспорта в Оренбурге.
курсовая работа [153,8 K], добавлен 23.03.2014Определение наиболее выгодного суточного объема выпуска изделий, обеспечивающего максимум прибыли. Построение математической модели задачи, ее решение графическим методом и в среде MS Excel. Расчет диапазона дефицитности ресурсов и дрейфа оптимума.
контрольная работа [994,1 K], добавлен 16.02.2013Цель сервисной деятельности, формы обслуживания потребителей. Анализ эффективности работы организации в сфере обслуживания. Понятие системы массового обслуживания, ее основные элементы. Разработка математической модели. Анализ полученных результатов.
контрольная работа [318,2 K], добавлен 30.03.2016Процедуры достижения дополнительного эффекта от освоения инвестиций во времени. Модели оценок временной выгоды. Сопоставление вариантов работы с остатком неосвоенных средств инвестирования, расчёт видов тренда временной выгоды для этих вариантов.
доклад [57,1 K], добавлен 03.09.2016Определение наиболее выгодного сочетания технологических процессов переработки имеющегося количества нефти, количества ингредиентов, образующих кормовую смесь, еженедельных затрат времени на производство изделия, наибольшего дохода от выпуска продукции.
контрольная работа [204,2 K], добавлен 06.03.2010Обоснование критериев моделирования и проверка достоверности концептуальной модели. Построение логической схемы работы производственного подразделения. Выбор вычислительных средств моделирования. Оптимизация числа постов производственных зон участка.
курсовая работа [265,5 K], добавлен 31.05.2014