知识给人重量,成就给人光彩,大多数人只是看到了光彩,而不去称量重量。
【产品简介】
(1) 采用可编程控制器,程序灵活多变,精度高,可靠性强,功能多,反应速度快。直接控制变频调速器,按设定压力跟踪用户用水量的变化,随时调节水泵电机的转速与水泵台数,使设备运行在设定参数上,达到节能之目的。
(2) 大型机组均配有稳压泵或稳压罐稳压,在用水量小到一定值时,主泵可停止运转,减少水泵电机的机械磨损并且节约电能。
(3) 对水泵均为软启动,延长设备寿命,了启动电流对电网的冲击。
(4) 根据用水量的变化,水泵循环变频运行,先启的先停,使水泵均衡工作。当一台泵运转六小时或二十四小时,自动切换到另一台。
(5) 本设备大特点为双恒压控制,生活消防可共用一套设备,为用户节约投资。而且一机两用,大提高了使用效率。
(6) 该设备结构紧凑,占地面积小,安装快,投资省,运行稳定,无污染
恒压变频供水装置概述: 久华恒压变频供水装置,是一种理想的节能供水设备,节果好,结构紧凑,占地面积小,运行稳定可靠,使用寿命长,方案设计灵活,供水压力可调,流量可大可小,完全可以取代水塔、高位水箱及各种气压式供水设备,可彻底免除水质的二次污染。自来水加压设备亦用于改造原有老式泵房设备,改造后同样可以达到节能、自动恒压供水的目的。 久华恒压变频供水装置原理 久华恒压变频供水装置充分利用自来水管网的原有压力能源,在同样供水需求的情况下,可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及投资成本。 久华恒压变频供水装置采用水泵与自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空器管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空器管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压,该设备既实现了增加的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水),又节省建水池,水箱的投次,在保证管网水质的同时(无二次污染),又可充分利用管网的原有水压,其节果极其显著,可达50%以上。管网增压稳流久华恒压变频供水装置 全自动智能控制,具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守。 久华恒压变频供水装置特点: 1. 具有超压、欠压、过载、短路、断相、低液位等功能。 2.调节精度高,一般可达到0.01MPa,系统压力始终维持在设定值不变。 3.操作简单方便,具有故障自动存储、故障显示。压力可从键盘直接设定。 4.具有节能的优点,如与气压罐配套使用,效果更佳,节能率为20%~50%。 5.双泵定时切换功能。一用一备控制。 6.结构紧凑,占地面积小,维护方便。
在进行变速分析时因要用到离心泵的比例定律,根据其应用条件,以下分析均指离心泵的变速范围在±20%内,且离心泵本身效率的变化不大[3]。用电动机变速调节流量到流量Q2时,在工作点A3泵消耗的轴功率为:
NA3=vQ2H3/η
同样经变换可得:
NA3=vQ2H3+vQ2H3(1/η-1) (2)
式中 vQ2H3——实际有用功率,W;
vQ2H3(1/η-1)——离心泵损失的功率,W。
2.3 能耗对比分析
泵流量调节的主要方式
1.1 改变管路特性曲线
改变离心泵流量简单的方法就是利用泵出口阀门的开度来控制,其实质是改变管路特性曲线的位置来改变泵的工作点。
1.2 改变离心泵特性曲线
根据比例定律和切割定律,改变泵的转速、改变泵结构(如切削叶轮外径法等)两种方法都能改变离心泵的特性曲线,从而达到调节流量(同时改变压头)的目的。但是对于已经工作的泵,改变泵结构的方法不太方便,并且由于改变了泵的结构,降低了泵的通用性,尽管它在某些时候调节流量经济方便[1],在生产中也很少采用。这里仅分析改变离心泵的转速调节流量的方法。从图1中分析,当改变泵转速调节流量从Q1下降到Q2时,泵的转速(或电机转速)从n1下降到n2,转速为n2下泵的特性曲线Q-H与管路特性曲线He=H0+G1Qe2(管路特曲线不变化)交于点A3(Q2,H3),点A3为通过调速调节流量后新的工作点。此调节方法调节效果明显、快捷、安全可靠,可以延长泵使用寿命,节约电能,另外降低转速运行还能有效的降低离心泵的汽蚀余量NPSHr,使泵远离汽蚀区,减小离心泵发生汽蚀的可能性[2]。缺点是改变泵的转速需要有通过变频技术来改变原动机(通常是电动机)的转速,原理复杂,投资较大,且流量调节范围小。
1.3 泵的串、并连调节方式
当单台离心泵不能满足输送任务时,可以采用离心泵的并联或串联操作。用两台相同型号的离心泵并联,虽然压头变化不大,但加大了总的输送流量,并联泵的总效率与单台泵的效率相同;离心泵串联时总的压头增大,流量变化不大,串联泵的总效率与单台泵效率相同。
结论
对于目前离心泵通用的出口阀门调节和泵变转速调节两种主要流量调节方式,泵变转速调节节约的能耗比出口阀门调节大得多,这点可以从两者的功耗分析和功耗对比分析看出。通过离心泵的流量与扬程的关系图,可以更为直观的反映出两种调节方式下的能耗关系。通过泵变速调节来减小流量还有利于降低离心泵发生汽蚀的可能性。当流量减小越大时,变速调节的节率也越大,即阀门调节损耗功率越大,但是,泵变速过大时又会造成泵效率降低,超出泵比例定律范围,因此,在实际应用时应该从多方面考虑,在二者之间综合出佳的流量调节方法。
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