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    熱水泵變頻調速應用的注意事項變頻調速在泵與風機的節能方面應用廣泛,但在實際應用中往往由于對影響其節能效果的因素考慮不周,導致選擇與使用存在著較大的盲目性,影響其節能效益的發揮。以水泵為例,針對影響其調速范圍、節能效果的一些主要因素,進行了對癥分析和探討,在此基礎上指出了變頻調速的適用范圍。1?變頻調速與水泵節能?????水泵節能離不開工況點的合理調節。其調節方式不外乎以下兩種:管路特性曲線的調節,如關閥調節;水泵特性曲線的調節,如水泵調速、葉輪切削等。在節能效果方面,改變水泵性能曲線的方法,比改變管路特性曲線要顯著得多[1]。因此,改變水泵性能曲線成為水泵節能的主要方式。而變頻調速在改變水泵性能曲線和自動控制方面優勢明顯,因而應用廣泛。但同時應該引起注意的是,影響變頻調速節能效果的因素很多,如果盲目選用,很可能事與愿違。?2?影響變頻調速范圍的因素?????水泵調速一般是減速問題。當采用變頻調速時,原來按工頻狀態設計的泵與電機的運行參數均發生了較大的變化,另外如管路特性曲線、與調速泵并列運行的定速泵等因素,都會對調速的范圍產生一定影響。**范圍調速則難以實現節能的目的。因此,變頻調速不可能無限制調速。一般認為,變頻調速不宜低于額定轉速50%,好處于75%~100%,并應結合實際經計算確定。2.1?水泵工藝特點對調速范圍的影響????理論上,水泵調速區為通過工頻區左右端點的兩條相似工況拋物線的中間區域OA1A2(見圖1)。實際上,當水泵轉速過小時,泵的效率將急劇下降,受此影響,水泵調速區萎縮為PA1A2[2](顯然,若運行工況點已**出該區域,則不宜采用調速來節能了。)圖中H0B為管路特性曲線,則CB段成為調速運行的區間。為簡化計算,認為C點位于曲線OA1上,因此,C點和A1點的效率在理論上是相等的。C點就成為小轉速時水泵性能曲線區的左端點。?因此,小轉速可這樣求得:由于C點和A1點工況相似,根據比例律有:(QC/Q1)2=HC/H1C點在曲線H=H0+S?Q2上有:HC=H0+S?QC2其中,HC、QC為未知數,解方程得:HC=H1×H0/(H1-S?Q12)?QC=Q1×[H0/(H1-S?Q12)]1/2根據比例律有:nmin=n0×[H0/(H1-S?Q12)]1/22.2?定速泵對調速范圍的影響????實踐中,供水系統往往是多臺水泵并聯供水。由于投資昂貴,不可能將所有水泵全部調速,所以一般采用調速泵、定速泵混合供水。在這樣的系統中,應注意確保調速泵與定速泵都能在段運行,并實現系統優。此時,定速泵就對與之并列運行的調速泵的調速范圍產生了較大的影響[2]。主要分以下兩種情況:2.2.1?????同型號水泵一調一定并列運行時,雖然調度靈活,但由于無法兼顧調速泵與定速泵的工作段,因此,此種情況下調速運行的范圍是很小的。2.2.2?????不同型號水泵一調一定并列運行時,若能達到調速泵在額定轉速時段右端點揚程與定速泵段左端點揚程相等。則可實現大范圍的調速運行。但此時調速泵與定速泵不允許互換后并列運行。2.3?電機效率對調速范圍的影響????在工況相似的情況下,一般有N∝n3,因此隨著轉速的下降,軸功率會急劇下降,但若電機輸出功率過度偏移額定功率或者工作頻率過度偏移工頻,都會使電機效率下降過快,終都影響到整個水泵機組的效率。而且自冷電機連續低速運轉時,也會因風量不足影響散熱,威脅電機安全運行。?3?管路特性曲線對調速節能效果的影響?????雖然改變水泵性能曲線是水泵節能的主要方式,但是在不同的管路特性曲線中,調速節能效果的差別卻是十分明顯的。為了直觀起見,這里采用圖2說明。在設計工況相同的3個供水系統里(即大設計工況點均為A點,均需把流量調為QB),水泵型號相同,但管路特性曲線卻不相同,分別為:①H=H1+S1?Q2(H0=H1)②H=H2+S2?Q2(H0=H2,H1>H2)③H=S3?Q2(H0=H3=0)????很顯然,若采用關閥調節,則3個系統滿足流量QB的工況點均為B點,對應的軸功率為NB;若采用調速運行,則3個系統滿足流量QB的工況點分別為C,D,E點,其對應的運行轉速分別為n1,n2,n3,相應的軸功率分別為NC,ND,NE。由于N∝Q?H,所以各點軸功率滿足NB>NC>ND>NE。????可見,在管路特性曲線為H=H0+S?Q2的系統中采用調速節能時,H0越小,節能效果越好。反之,當H0大到一定程度時,受電機效率下降和調速系統本身效率的影響,采用變頻調速可能不節能甚至反而增加能源浪費。?4?兩種調速供水方式節能效果比較?????在供水系統中,變頻調速一般采用以下2種供水方式:變頻恒壓變流量供水和變頻變壓變流量供水。其中,前者應用得更廣泛,而后者技術上更為合理,雖然實施難度更大,但代表著水泵變頻調速節能技術的發展方向。4.1?變頻恒壓(變流量)供水????所謂恒壓供水方式,就是針對離心泵“流量大時揚程低,流量小時揚程高”的特性,通過自控變頻系統,無論流量如何變化,都使水泵運行揚程保持不變,即等于設計揚程。若采用關閥調節,當流量由Q2→Q1時,則工況點由A1變為A2,浪費揚程△H=H1-H3=△H1+△H2。若采用變頻恒壓供水,則自動將轉速調至n1,工況點處于B1點(參見圖3)。由于變頻調速是無級變速,可以實現流量的連續調節,所以,恒壓供水工況點始終處于直線H=H2上,在控制方式上,只需在水泵出口設定一個壓力控制值,比較簡單易行。顯然,恒壓供水節約了△H1,而沒有考慮△H2。因此,它不是經濟的供水調節方式,尤其在管路阻力大,管路特性曲線陡曲的情況下,△H2所占的比重更大,其局限性就顯而易見。?4.2?變頻變壓(交流量)供水????變壓供水方式控制原理和恒壓供水相同,只是壓力設置不同。它使水泵揚程不確定,而是沿管路特性曲線移動(參見圖3)。當流量由Q2→Q1時,自動將轉速調至n2,工況點處于B2點。此時水泵軸功率n2小于恒壓供水水泵軸功率N1。變壓供水理論上避免了流量減少時揚程的浪費,顯然優于恒壓供水,但變壓供水本質上也是一種恒壓,不過將水泵出口壓力恒定變成了控制點壓力恒定,它一般有2種形式:4.2.1?由流量Q確定水泵揚程????流量計將測得的水泵流量Q反饋給控制器,控制器根據H=H0+S?Q2確定水泵揚程H,通過調速使H沿設計管路特性曲線移動。????但在生產實踐中情況比較復雜。對于單條管路輸水系統,是可以得到與之對應的一條管路特性曲線的。而在**供水管網中,則很難得到一條確定的管路特性曲線。在實踐中,只能根據管網實際運行情況,通過盡時能接近實際的假設,計算出近似的管路特性曲線。4.2.2?由不利點壓力Hm確定水泵揚程????即需在管網不利點設置壓力遠傳設備,并向控制室傳回信號,控制器據此使水泵按滿足不利點壓力所需要的揚程運行、由于管網不利點往往距離泵站較遠,遠傳信號顯得不太方便,而且,在**供水系統中,由于管網的調整,用水狀況的變化等隨機因素的影響,都會使實際不利點和設計不利點發生一些偏差,給變壓供水的實施帶來困難。??5?結論?①變頻調速是一種應用廣泛的水泵節能技術,但卻具有較為嚴格的適用條件,不可能簡單地應用于任何供水系統,具體采取何種節能措施,應結合實際情況區別對待②變頻調速適用于流量不穩定,變化頻繁且幅度較大,經常流量明顯偏小以及管路損失占總揚程比例較大的供水系統。③變頻調速個適用于流量較穩定,工況點單一以及靜揚程占總揚程比例較大的供水系統。④變頻變壓供水優于變頻恒壓供水。測量徑向滑動軸承間隙有幾種方法,如何利用豎井提高方法實施測量。流體物理特性對離心泵空化的影響主要包含:輸送流體的純度、酸堿度、電解質濃度、溶解氣體量、溫度、運動粘度、汽化壓力和熱力學性質,(1)純度的影響(包括的固體顆粒物質的濃度)流體中包括的固體雜質越多,將導致越多的氣穴核,從而加快空化的產生了和發展,(2)輸送極性介質的離心泵(如普通水泵)和輸送非極性介質的離心泵(輸送苯、烷烴等有機物的泵)的酸堿度和電解質濃度對空化機理的影響不相同,輸送極性介質的離心泵的氣蝕損壞不可能包含機械作用、化學腐蝕(與流體酸堿度有關)和電化學腐蝕(與流體電解質濃度有關),但凡,輸送非極性介質的離心泵的空化損傷一定能僅具有著機械效應,過度向前延伸將會使進口et的面積太小,并使葉片進口和葉片蓋板之間的相交處的壁角變小,反之,這會增長水力摩擦損失,擠壓進氣道,不有利于空化和動力等級,2.將相鄰葉片間轉輪的進出口面積比控制在1.0~1.3的范圍內,以此降低擴散損失,萬一比值等于l.3,流道擴散嚴重,動力等級降下來,3.轉輪的水力半徑越大越好,葉片段盡應該能靠近正方形,以降低摩擦損失,從水力學角度來說,水通過濕循環的截面積比稱為水力半徑,即水力半徑——水通過/濕循環的截面積,潮濕的星期事實上意味著液體和墻壁之間的接觸面積非常大,當流動通道的橫截面從近似正方形變為窄矩形時,液體老實說被同意流過窄橫截面的間隙,從而因此阻力必須異常大,4.緣于彎曲擴散管的水力損失異常大長沙水泵維修時,泵蓋上的兩個**螺紋需對稱均勻擰緊,以抽出泵蓋,萬一泵蓋上并沒有**部螺紋,可以將用錘子敲擊穿芯螺絲刀,使螺絲刀的刀片部分進入密封墊,將泵蓋與泵殼分開,還有,這一種方損壞泵蓋和泵殼的接合面熱泵機組正因為它的節能、環保和冷熱電聯供的亮點,在我們國家得到了大范圍使用,在各類別報紙、雜志、年會數據集和收集中,共收集了207篇有關于熱泵技術及其應用的,這是同一個針對所有在場的老師和學生的專題討論,相關問題總結以下:,當前空氣源熱泵空氣源(風冷)熱泵產品大多是家用熱泵空調、商用熱泵空調機組和熱泵冷熱水機組,熱泵空調已占國內空調銷售的40~三分之二,每年的產量**過400萬臺,自20世紀90年代初以來,熱泵冷熱水機組已主要應用于夏熱冬冷市區,據不徹底統計,該市區部分鄉下20~30%的中間空調冷熱電聯供機組使用過熱泵冷熱電聯供機組,其應用范圍長期擴大,并有向這一方向發展的趨勢。

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