城市化进程的加速使得污水泵站在城市水环境治理中的作用日益凸显,但同时也带来了能耗问题,对排水系统减污降碳构成挑战。以广州某泵站为例,探讨变频技术在泵站节能降耗、减污降碳方面的应用效果。通过系统分析变频技术改造前后泵站的...城市化进程的加速使得污水泵站在城市水环境治理中的作用日益凸显,但同时也带来了能耗问题,对排水系统减污降碳构成挑战。以广州某泵站为例,探讨变频技术在泵站节能降耗、减污降碳方面的应用效果。通过系统分析变频技术改造前后泵站的运行数据,发现变频技术能有效应对进水流量的周期性波动,稳定控制泵站运行水位,显著提升泵站运行效能。变频技术改造显著降低了泵站能耗,吨水耗电量由0.125 kW·h降至0.113 kW·h,全年耗电量同比降低7.3%,全年可节约电能达42万kW·h,全年可减少约267.9 t CO_(2)排放;前池水质呈现显著改善趋势;泵站运行水位稳定控制在正常范围,全年平均水位同比降低15.6%。表明变频技术的应用能有效实现泵站节能降耗,助力排水系统减污降碳。建议在污水泵站中推广应用变频技术,并结合自动控制系统,以实现泵站运行的自动化和智能化,进一步优化能效,助力整个污水处理行业绿色低碳发展。展开更多
文摘城市化进程的加速使得污水泵站在城市水环境治理中的作用日益凸显,但同时也带来了能耗问题,对排水系统减污降碳构成挑战。以广州某泵站为例,探讨变频技术在泵站节能降耗、减污降碳方面的应用效果。通过系统分析变频技术改造前后泵站的运行数据,发现变频技术能有效应对进水流量的周期性波动,稳定控制泵站运行水位,显著提升泵站运行效能。变频技术改造显著降低了泵站能耗,吨水耗电量由0.125 kW·h降至0.113 kW·h,全年耗电量同比降低7.3%,全年可节约电能达42万kW·h,全年可减少约267.9 t CO_(2)排放;前池水质呈现显著改善趋势;泵站运行水位稳定控制在正常范围,全年平均水位同比降低15.6%。表明变频技术的应用能有效实现泵站节能降耗,助力排水系统减污降碳。建议在污水泵站中推广应用变频技术,并结合自动控制系统,以实现泵站运行的自动化和智能化,进一步优化能效,助力整个污水处理行业绿色低碳发展。