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CFSS十堰变频供水设备参数及型号(二台泵)
序号 |
设备型号 |
流量m?/h |
扬程m |
推荐水泵型号 |
(二台)功率kw |
稳流调节罐φ×L(mm) |
稳压罐φ(mm) |
进出口管径DN(mm) |
1 |
CFSS28-37-3.0-2 |
28 |
37 |
CDL16-3 |
3.0 |
600×1350 |
450 |
DN125-80 |
CFSS28-49-4.0-2 |
49 |
CDL16-4 |
4.0 |
|||||
CFSS28-62-5.5-2 |
62 |
CDL16-5 |
5.5 |
|||||
CFSS28-74-5.5-2 |
74 |
CDL16-6 |
5.5 |
|||||
CFSS28-87-7.5-2 |
87 |
CDL16-7 |
7.5 |
|||||
2 |
CFSS32-34-3.0-2 |
32 |
34 |
CDL16-3 |
3.0 |
600×1350 |
600 |
DN125-80 |
CFSS32-46-4.0-2 |
46 |
CDL16-4 |
4.0 |
|||||
CFSS32-58-5.5-2 |
58 |
CDL16-5 |
5.5 |
|||||
CFSS32-70-5.5-2 |
70 |
CDL16-6 |
5.5 |
|||||
CFSS32-82-7.5-2 |
82 |
CDL16-7 |
7.5 |
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随州变频供水设备在供水系统的应用
近几年随州变频供水设备在供水系统发展很快,但在实际应用中仍然存在着较大的盲目性,导致节能效果不尽人意。本文针对随州变频供水设备在水泵节能方面谈一些浅显的看法,以供商酌。
1 随州变频供水设备与水泵节能
水泵节能离不开工况点的合理调节。其调节方式不外乎以下两种:管路特性曲线的调节,如关阀调节;水泵特性曲线的调节,如水泵调速,叶轮切削等。在节能效果方面,改变水泵性能曲线的方法,比改变管路特性曲线要显著得多[1]。因此,改变水泵性能曲线成为水泵节能的主要方式。而随州变频供水设备在改变水泵性能曲线和自动控制方面优势明显,因而应用广泛。但同时应该引起注意的是,影响随州变频供水设备节能效果的因素很多,如果盲目选用,很可能事与愿违。
因此,最小转速可这样求得:
由于C点和A1点工况相似,根据比例律有:
(QC/Q1)2=HC/H1
C点在曲线H=H0 S·Q2上有:
HC=H0 S·QC2
其中,HC,QC为未知数,解方程得:
HC=H1×H0/(H1-S·Q12)
QC=Q1×[H0/(H1-S·Q12)]1/2
根据比例律有:
nmin=n0×[H0/(H1-S·Q12)]1/2
2.2 定速泵对调速范围的影响
实践中,供水系统往往是多台水泵并联供水。由于投资昂贵,不可能将所有水泵全部调速,所以一般采用调速泵,定速泵混合供水。在这样的系统中,应注意确保调速泵与定速泵都能在高效段运行,并实现系统最优。此时,定速泵就对与之并列运行的调速泵的调速范围产生了较大的影响[2]。主要分以下两种情况:
2.2.1 同型号水泵一调一定并列运行时,虽然调度灵活,但由于无法兼顾调速泵与定速泵的高效工作段,因此,此种情况下调速运行的范围是很小的。 虽然改变水泵性能曲线是水泵节能的主要方式,但是在不同的管路特性曲线中,调速节能效果的差别却是十分明显的。为了直观起见,这里采用图2说明。在设计工况相同的3个供水系统里(即最大设计工况点均为A点,均需把流量调为QB),水泵型号相同,但管路特性曲线却不相同,分别为:
①H=H1 S1·Q2(H0=H1)
②H=H2 S2·Q2(H0=H2,H1>H2)
③H=S3·Q2(H0=H3=0)
很显然,若采用关阀调节,则3个系统满足流量QB的工况点均为B点,对应的轴功率为NB;若采用调速运行,则3个系统满足流量QB的工况点分别为C,D,E点,其对应的运行转速分别为n1,n2,n3,相应的轴功率分别为NC,ND,NE。由于N∝Q·H,所以各点轴功率满足NB>NC>ND>NE。
可见,在管路特性曲线为H=H0 S·Q2的系统中采用调速节能时,H0越小,节能效果越好。反之,当H0大到一定程度时,受电机效率下降和调速系统本身效率的影响,采用随州变频供水设备可能不节能甚至反而增加能源浪费。
4 两种调速供水方式节能效果比较
在供水系统中,随州变频供水设备一般采用以下2种供水方式:变频恒压变流量供水和变频变压变流量供水。其中,前者应用得更广泛,而后者技术上更为合理,虽然实施难度更大,但代表着水泵随州变频供水设备节能技术的发展方向。
4.1 变频恒压(变流量)供水
所谓恒压供水方式,就是针对离心泵“流量大时扬程低,流量小时扬程高”的特性,通过自控变频系统,无论流量如何变化,都使水泵运行扬程保持不变,即等于设计扬程。若采用关阀调节,当流量由Q2→Q1时,则工况点由A1变为A2,浪费扬程△H=H1-H3=△H1 △H2。若采用变频恒压供水,则自动将转速调至n1,工况点处于B1点(参见图3)。由于随州变频供水设备是无级变速,可以实现流量的连续调节,所以,恒压供水工况点始终处于直线H=H2上,在控制方式上,只需在水泵出口设定一个压力控制值,比较简单易行。显然,恒压供水节约了△H1,而没有考虑△H2。因此,它不是最经济的供水调节方式,尤其在管路阻力大,管路特性曲线陡曲的情况下,△H2所占的比重更大,其局限性就显而易见。
4.2.2 由最不利点压力Hm确定水泵扬程
即需在管网最不利点设置压力远传设备,并向控制室传回信号,控制器据此使水泵按满足最不利点压力所需要的扬程运行,由于管网最不利点往往距离泵站较远,远传信号显得不太方便,而且,在市政供水系统中,由于管网的调整,用水状况的变化等随机因素的影响,都会使实际最不利点和设计最不利点发生一些偏差,给变压供水的实施带来困难。
5 结论
①随州变频供水设备是一种应用广泛的水泵节能技术,但却具有较为严格的适用条件,不可能简单地应用于任何供水系统,具体采取何种节能措施,应结合实际情况区别对待
②随州变频供水设备适用于流量不稳定,变化频繁且幅度较大,经常流量明显偏小以及管路损失占总扬程比例较大的供水系统。
③随州变频供水设备个适用于流量较稳定,工况点单一以及静扬程占总扬程比例较大的供水系统。
④变频变压供水优于变频恒压供水。
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