品牌一能 | 型号 YN-Z260DAB |
用途管道泵 | 材质铸铜 |
驱动方式电动 | 性能自动 |
原理隔膜泵 | 泵轴位置边立式 |
叶轮结构封闭式叶轮 | 叶轮数目多级 |
叶轮吸入方式双吸式 | 流量0.3m3/h |
扬程15m | 转速2000r/m |
功率260kw | 温度范围15~75℃ |
重量4.5kg | 规格 290*130*210 |
电压220V |
生活热水循环系统的运行台数的调节一一并联运行
重庆一能高科技有限公司专业做生活热水循环系统供应,在一些较大的供热系统,如集中供热的锅炉房或热电联产系统热网的首站,一般都设计多台泵并联工作,运行时,通过增减运行泵的台数来实现流量的调节。但目前在多数情况下,由于对生活热水循环系统并联运行的原理和实际效果认识不全,造成了很大的能源浪费和设备投资的浪费。因此,在生活热水循环系统的选型时应注意以下问题。
一、对生活热水循环系统并联运行认识的误区
工程中常见的误区有:
(1)把生活热水循环系统铭牌中的流量固定化,误认为几台泵并联运行后的总流量是铭牌流量的代数和,并以此为依据选择并联水泵的台数来满足系统的流量。
(2)对于多台热水锅炉组成的热源,根据每台锅炉额定循环水量采用每台锅炉配一台泵的方式组成热源的生活热水循环系统。
(3)为了解决流量不足,盲目的把不同型号的循环泵并联运行
(4)不加技术分析的把工频运行的循环泵和变额状态下运行的循环泵并联到一起。
以上这些错误做法往往造成电能的大量浪费,同时还不能满足工况需求。甚至一些泵只是空转,不起作用。
二、生活热水循环系统并联运行工况的确定
多台循环泵并联运行后的实际工况是遵循循环泵并联原理,由循环泵并联后形成新的性能曲线以及该系统的管网实际特性曲线共同决定的,不能凭想象推断并联后的工况,应通过曲线分析确定。
(1)多台循环泵并联运行遵循下列规律:
a)并联后每台循环泵的扬程一致;
b)并联后总流量是每台循环泵工作流量之和。
(2)绘制并联运行性能曲线首先依据每台水泵原有的性能曲线绘制出并联后多台水泵形成的新的性能曲线。
a)绘制两台相同型号循环泵并联运行时的性能曲线:在该型号循环泵原有性能曲线的纵坐标上选几个工作点的扬程,然后通过这些点各画一条与横坐标平行的直线,这些线必定同循环泵的性能曲线有一个交点,在各个交点的延长线上分别(叠加)找出与其流量相等的工况点,把这些点与流量等于零的起始点连成曲线,绘制出两台泵并联后的性能曲线。
b)绘制两台不同型号循环泵并联运行时的性能曲线:首先把两台泵的性能曲线画在一个坐标系中,两台循环泵在纵坐标上必然有两个点,然后在扬程低于其中一个点,下面取两个不同的扬程点,画出几条与横坐标相平行的等扬程线,此曲线就是不同型号两台循环泵并联运行后的性能曲线。
(3)确定水泵并联运行的工况在两台泵并联运行的水泵性能曲线的坐标系上,再依据水力计算画出管网的特性曲线。此时管网特性曲线与两台泵并联运行形成的特性曲线的交又点即是两台泵并联运行时的工作点。
三、生活热水循环系统并联运行工况的分析
两台泵并联运行工况有有如下特点:
(1)并联运行后的总循环水量一般大于每台泵单独运行时的循环水量。也可能有特殊情况。当管网特性曲线较陡时,两台不同型号的水泵并联后会发生只有大泵在做有用功,而小泵只是空转或反转的情况。
(2)并联运行后的总循环水量一般都小于两台泵单独运行的循环水量之和,同时也小于两台泵铭牌流量之和。
(3)并联后工作点的扬程一定大于(或等于)单台泵工作作时的水泵扬程。
(4)管网特性曲线越平缓(管径偏大,阻力较小)时,水泵并联后总循环水量増加的越多,越适合水泵并联运行。
(5)管网特性曲线越陡(管径偏小,阻力较大)时,并联后流量增加越少。即比单台泵运行时增加不多,不适合水泵并联。
(6)性能曲线较陡的水泵,并联运行后流量增加较大,比较适合并联运行。反之,水泵性能曲线较平缓的不适合并联运行。
(7)在供热系统中并联运行的生活热水循环系统,台数不宜过多,尤其在管网的管径偏小,管网阻力损失较大时,并联水泵超过三台后,流量增加的效果不明显。
(8)生活热水循环系统并联运行后,大多数情况下每台循环泵不在各自高效区工作,因此并联运行多数不节电。
(9)如果在设计阶段经过认真选型,使两台泵在并联运行后每台泵都在高效区工作后,可实现水泵并联节能运行。
注意,在这种情况下如果采用一台循环泵单独运行,循环泵不但运行效率低,而且循环泵在大流量、超超负荷工作状态下运行,电机的工作电流将超过额定电流,使电机不能正常工作。只有两台泵并联运行后,两台循环泵都在高效区工作,不仅总流量能满足工况要求,而且达到了节能运行的效果。
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