浓度低,说明这股气不难处理;风量大,说明管子要粗。到这一步很多人的下一句是“那就把风速提上去,管径小一点省钱”。在碱雾这类大风量低浓度的系统里,这句话通常是亏的。
阻力按风速的平方走,风量大时这笔账最狠
管路阻力大致跟风速的平方成正比,风机的轴功率还要再乘一次风量。小系统里风速取高一点,多出来的电费有限;风量上到几万立方米每小时,风速从10米每秒提到14米每秒,一年电费差出来的数目,往往几年就够把管径放大一档的料钱赚回来。大风量系统对风速最敏感,就是因为基数大。
低浓度这个条件还会把账拉得更偏。浓度低意味着塔本身的阻力不大,全系统的阻力里管路占的比重反而高,风速这一项的影响就被放大。反过来,高浓度、多级洗涤的系统里,塔的阻力占大头,管内风速取高一点的代价没那么明显。
所以这类系统在算账时不能套用小系统的经验值。同样一句“风速取十几米每秒”,在两万风量和二十万风量的系统里,落到电费上完全不是一个数量级。把这句经验值直接抄进大系统的设计说明,是最常见的一次省事。
电价也要带进来算。峰谷差大的地方,如果这套系统主要在白天跑,省下来的钱比按平均电价估的还多一截。这笔账各厂不一样,得拿自己的数去算。
碱雾里的碱滴会在弯头内壁积料
| 风速取法 | 阻力与电耗 | 弯头内壁 |
|---|---|---|
| 偏高一档 | 阻力按平方涨,全年电费明显 | 碱滴撞击集中,冲刷加结垢 |
| 常规区间 | 较平衡,风机选型也松 | 可控,定期检查即可 |
碱雾不是纯气体,里面带着细小的碱液滴。风速高,液滴在弯头外侧壁的撞击更集中,一边冲刷一边留下碱垢;垢层不均匀,又反过来抬阻力。浓度低不等于干净,这一点在设计时最容易被忽略。弯头曲率半径给足、少用直角弯,也是压这笔账的办法之一。垢结厚了要拆弯头清理,停一次机的损失往往比当初省下的料钱大。
除雾器出口那一段更要留神。刚从塔里出来的气带水最多,风速一高,水就直接打在管壁和风机叶轮上。这一段宁可把管径放大,也别图省事。
管径涨的钱多久能挣回来
放大一档管径,直管、弯头、法兰、支架都要涨,一次性投入是实打实的。但把全年运行小时数、风机功率差和电价放在一起算,通常几年之内就能回本,而且风机选型还能往下走一档,初投资的一部分当场就找回来了。风量越大、运行小时越长,这笔账越划算。
反过来说也成立:间歇运行、一天只开两三小时的系统,就不必为了省电把管径放得太大,那时候料钱才是主要的。金浩丰接大口径风管订单时会问一句年运行小时,就是这个原因。另有一个常被忽略的收益:管径大一档,噪音也小一截,气流噪音和管壁振动都跟着降,靠近办公区的系统尤其明显。
还有一个现实约束是空间。老厂房梁下净空有限,管径放大一档可能就过不去,被迫绕行反而多加几个弯头。所以这笔账要连着走向一起算,纸面上省的电,别在现场被绕出来的弯头吃掉。
管径定下来之前不用急着下单,改一档管件全套都要跟着改。金浩丰的PP风管DN100到DN800,直管4米定尺,弯头、三通、变径、法兰配套,壁厚按工程要求可调,大口径非标件要预留排产时间。186 1558 6932。