真空泵博客

循环水真空泵使用视频,循环水式真空泵的用途

真空泵装置但设计不当;泵型选择流量大,扬程高,与正确的设计流量相对应的管网水阻力比泵型选择扬程小得多。真空泵机组结果是水系统的实际运行点在一定程度上偏离了合理的运行点,因此“偏差修正”仍在泵的变速运行中进行。对于以上两种情况,合理的方法是:通过切割水泵叶轮来改变水泵的性能曲线,使新水泵的额定工作点匹配或接近正确的设计工作点,从而为采用节能效果好的变频运行控制方式创造条件。 数据对比表明,水泵的调速运行并没有造成效率的显著下降,但某些运行点的效率有所提高。水泵在额定工况点的效率值与各典型工况点和特征工况点的效率值非常接近,替代误差小于3%,这意味着对于至少类似的系统,水泵调速运行的计算总是需要时间,从而避免了复杂的非额定工况点效率计算。在实际工程中,确实有很多变频调速水系统以这种方式运行,节能效果明显,这似乎与以前的分析结果不一致,但实际上并非如此。经过进一步研究,发现该系统的实际运行点与改造前的合理运行点有很大的差异,即温差小、流量大、扬程低。这种运行状态不仅消耗大量电能,而且经常使水泵进入低效率区。在这种情况下,水泵的变速运行是通过使用变频技术来实现的,即使采用控制模式1,节能效果仍然非常好。事实上,水泵的功率比和流量比之间的“第三功率”关系在水泵的变速运行中经常被误用。主要原因是,除了控制模式3中的单泵系统的运行之外,其他控制模式的性能曲线上的运行点基本上不是相似的运行点,因此水泵的相似律不适用。

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