德力西变频器在恒压供水上应用
德力西变频器在恒压供水上应用
2011-2-20 9:41:00 来源:作者:
一、概述 恒压供水是指在供水网中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。
供水网 系出口压力值是根据用户需求确定的。
传统的恒压供水方式是采用水塔、高位水箱、 气压罐等设施实现的。
随着变频调速技术的日益成熟和广泛应用,利用变频器、PID 调节器、单片机、PLC 等器件的有机结合,构成控制系统,调节水泵的输出流量,实 现恒压供水。
该技术已在供水行业普及。
变频恒压供水系统主要特点: 1、节电:变频恒压供水系统的最显著优点就是节约电能,节能量通常在 10-40%。
从 单台水泵的节能来看,流量越小,节能量越大。
2、运行可靠:变频恒压供水系统实现了系统供水压力稳定,由变频器实现泵的软起 动,使水泵实现由工频到变频的无冲击切换,防止管网冲击、避免管网压力超限,管 道破裂。
3、卫生节水:根据实际用水情况设定管网压力,自动控制水泵出水量,减少了水的 跑、漏现象;系统实行闭环供水后,用户的水全部由管道直接供给,取消了水塔、天 面水池、气压罐等设施,避免了用水的“二次污染”,取消了水池定期清理的工作。
4、控制灵活:分段供水,定时供水,手动选择工作方式。
5、自我保护功能完善:新型的小区变频恒压供水系统具备了过流、过压、欠压、欠 相、短路保护、瞬时停电保护、过载、失速保护、低液位保护、主泵定时轮换控制等 功能,功能完善,全自动控制,自动运行,泵房不设岗位,只需派人定期检查、保养 如某台泵出现故障, 主动向上位机发出报警信息, 同时启动备用泵, 以维持供水平衡。
万一自控系统出现故障,用户可以直接操作手动系统,以保护供水。
6、延长设备寿命、保护电网稳定:使用变频器后,机泵的转速不再是长期维持额定 转速运行,减少了机械磨损,降低了机泵故障率,而且主泵定时轮换控制功能自动定
时轮换主泵运行,保证各泵磨损均匀且不锈死,延长了机泵使用寿命。
变频器的无级 调速运行, 实现了机泵软启动, 避免了电机开停时的大电流对电机线圈和电网的冲击, 消除了水泵的水锤效应。
二、变频恒压供水系统组成 变频恒压供水系统通常是由水源、离心泵、压力传感器、PID 调节器、变频器、管网 组成。
工作流程是利用设置在管网上的压力传感器将管网系统内因用水量的变化引起 的水压变化,及时将信号(4-20mA 或 0-10V)反馈 PID 调节器,PID 调节器对比设 定控制压力进行运算后给出相应的变频指令,改变水泵的运行或转速,使得管网的水 压与控制压力一致。
用变频器进行恒压供水时有两种方式,一种是一台变频器控制一台水泵;另一种是一 台变频器控制几台水泵。
前种方法是根据压力反馈信号, 通过 PID 运算自动调整变频 器输出频率, 改变电动机转速, 最终达到管网恒压的目的, 就一个闭环回路, 较简单。
后种需要利用恒压供水器 PLC(如图),当变频器被投入自动运行时,1#泵电机接触 器首先被控制导通,变频器输出频率上升,同时管网压力信号逐渐增加,出水管网的 压力信号与恒压供水器 PLC 管网压力设定信号负反馈闭环,当电机频率上升到最高 频率,而管网压力达不到设定要求时,变频器立即控制工频接通 1#泵,使 1#泵全速 投入运行,同时变频器经过时间延迟,对 2#泵进行变频控制。
当管网压力与设定压 力基本平衡时,变频器控制当前变频电机维持在一定的频率,当水需求量减少,管网 压力逐渐升高,变频器输出频率降低,当变频器输出频率低至 0HZ,而管网在一设定 时间内还高于设定压力, 变频器切断当前变频控制泵, 转而控制下一个原工频控制泵, 变频器在水泵控制转换过程中,逐渐轮换使用水泵,使每个水泵的利用率均等,增加 系统可靠性。
恒压供水控制系统框图 三、系统应用范围
1、 自来水厂、加压泵房。
2、 高层建筑,城乡居民小区,企事业等生活用水。
3、 企业生产用水:各类工业需要恒压控制的用水,冷却水循环,热力网水 循环, 锅炉循环水,锅炉补水等。
4、 农田灌溉系统。
5、 中央空调系统。
6、 农田灌溉,污水处理,人造喷泉。
。
变频调速在恒压供水系统中的
本系统通过智能中央处理器进 行PID控制,出水管网上的压力 控制器对水压采样并转化为相应 的电信号传送到PLC,PLC接收 到管网的实际压力信号与用户设 定的压力值进行比较,利用偏差 值控制变频器的输出频率以改变 电机输出功率。当一台水泵全速 运行仍然达不到用户设定压力时, 则将变频泵切换为工频运行,由 变频器软启动另一台泵并低频运 行。若实际压力大于设定压力时, 则自动停止工频泵,从而达到变 量恒压供水。若用水量极少时, 则停止所有主动,由辅泵和气压 罐工作恒压。
门开启度控制水泵出口压力的方式,具有降低管道阻力,大大减少截流损失的效能。
2)当供水系统要求泵出口流量小于额定流量时,则泵转速自动降低,不仅节能可观,而
且还减少了轴承的磨损和发热,从而延长了泵和电动机的机械使用寿命,综合经济效益 明显。
节省了人力。
3)因实现了恒压自动控制,不需要操作人员对阀门频繁操作,降低了人员的劳动强度, 4)水泵电动机采用变频软启动方式,按设定的加速时间加速,避免了电动机启动时的电
感谢观赏
恒压供水的目的是保证无论用户用水量大小,在管网
中总保持水压基本恒定,这样既能满足用户对水的需 求,又不会使电动机空转而浪费电能。将变频器引入 恒压供水系统,水泵转速由变频器依据给定压力信号 和反馈压力信号来调节,最终使管网中水压恒定。
1)恒压供水采用变频器改变电动机转速达到水泵出口压力稳定,比靠人工操作调节阀
流冲击对电网电压造成的波动,同时也避免了电动机突然加速造成泵系统的喘振。
5)节电效果明显,收回投资快,且长期受益,其产生的社会效益也是非常巨大的。
系统的控制器 用水不Fra bibliotek时,恒压供水控制
是通过变频器控制电动机M1, 随着用水高峰期的到来用水 量的增加, M1的工作频率 也跟着增大,如果在M1已经 升到最大频率50Hz时,供水 压力还没有满足要求,将M1 切换到工频电源供电,与此 同时将变频器用来控制电动 机M2,通过M2补充供水。 当用水高峰期过后,用水量 逐渐降低,尽管已将电动机 M2的频率降到0Hz,但供水 压力还是偏大时,则采取关 掉工频电源供电的M1,同时 快速升高电动机M2的频率, 进行恒压控制。
变频器在恒压供水控制系统中的应用
变频器在恒压供水控制系统中的应用文章主要集中对变频器在恒压供水中的应用做相应的介绍,同时结合恒压供水系统的组成,变频器在其中的穿插运用进行讲解。
还对变频器在恒压供水系统中的运用原理进行分析和解释,让大家更加清楚的认识该系统的运作方式,还有就是针对该变频系统容易出现的各种故障进行简要的分析介绍,希望对以后从事这方面的工作者一定的经验传授,遇到问题后能更加顺利的解决。
标签:变频器;恒压供水系统;应用引言在人们的生活供水中,大多数用水集中在晚上,由于用水量的剧增,相应的管网的压力也急剧的上升。
如果仍旧使用传统的供水方式进行供水就会使得供水系统的效率大打折扣,根本不能满足人们的用水需求。
使用变频器后,可以对供水系统进行闭环控制,能够保证管网的压力保持稳定,而且还能实现变频器对内部的智能控制功能,将设备的运用最大化,使整个供水系统运作更加流畅稳定。
1 系统的基本组成1.1 系统的主控环节经过主控PLC或者是主控人机设定的信号是整个系统的核心控制部分,它可以实现对整个系统运作信号的综合控制,特别是在遇到故障时的处理操作,能够及时的进行系统的维护。
[1]1.2 变频器内部的控制环节变频器内部的PID功能模块就是变频器的内部控制部分。
它的主要作用是保证现场工程师设置工作和调试工作的便捷,同时还能在硬件PID板的控制上节省相当大的成本,相比以前的控制方法来说又省去了硬件维护方面的需求,节省控制成本预算。
相应的控制环节所需要的PID模块的具体PID特性可以根据相应的参数进行选择,保证控制的可行性。
1.3 供水附件所谓的供水附件就是变频器外部的一个控制部分,它可以作为一个单独的控制系统来对待。
在连接上只需要用一根外接的电话线将其与主控制板相连就可以进行远程控制。
一般的连接是采用485通讯底层接口进行连接,不需要另外准备外接电源,这样的一个独立的控制系统可以完成对多达5个以上的继电器进行控制。
它也有它自身的优点,接口相对简单,但是控制更加灵活方便。
变频器在恒压供水中的应用[1]
据具体情况, 也有定得更低的。故下 限频率般预置为30HZ ≤fL≤35HZ
4、启 动 频 率 : 水 泵 在 启 动 前 , 其 叶轮全部在水中, 启动时, 存在着一 定的阻力, 在从0Hz 开始启动的一段 频率内, 实际上转不起来。因此, 应适 当预置启动频率, 使其在启动瞬间有 一点冲力。
5、升 速 与 降 速 时 间 : 通 常 , 决 定 升速时间的原则是: 在启动过程中, 其最大启动电流接近或略大于电动 机 的 额 定 电 流 。降 速 时 间 只 需 和 升 速 时间相等即可。
54 XIB E IZ H IJ IAO
西北职教 5 期
扬 程 难 以 进 行 具 体 测 量 和 控 制 。管 道 中 水 压 的 大 小 与 供 水 能 力( 由 供 水 流 量QG表 示) 和 用 水 需 求( 由 用 水 流 量 QU表示) 之间的平衡情况有关: 如供水能力QG > 用水需求QU, 则压 力上升( P↑) ;
Байду номын сангаас如 供 水 能 力 QG < 用 水 需 求 QU, 则压力下降( P↓) ;
四 、多 台 水 泵 的 切 换 由于变频器的价格偏高, 故许多 用户常采用由一台变频器控制多台 水泵的方案, 即所谓的1 拖X 方案。其 工作过程如下: 首 先 , 由“1 号 泵 ”在 变 频 控 制 的 情况下工作。 当 用 水 量 增 大 ,“1号 泵 ” 已 经 到 达额定频率而水压仍不足时, 经过短 暂 的 延 时 后 , 将“1 号 泵 ”切 换 为 工 频 工作, 同时变频器的输出频率迅速降 为 OHZ, 然 后 使“2 号 泵 ”投 人 变 频 运 行。当“2 号泵”也到达额定频率而水 压 仍 不 足 时 , 又 使“2 号 泵 ”切 换 为 工 频工作, 而“3 号泵”投入变频运行。 总之, 实施变频调速后的节能效 果也十分可观。迄今, 变频调速恒压 供 水 系 统( 包 括 楼 层 恒 压 供 水 和 自 来 水 厂 的 恒 压 供 水) 已 经 为 广 大 用 户 所 接受, 应用得最为普遍。其次, 不少商 场和宾馆内中央空调的冷却水和冷 冻水系统的变频调速控制也正在迅 速推广。此外, 水位控制的变频调速 系统也已开始起步。 ( 作者单位: 新疆克拉玛依技师培 训 学 院)
变频器在恒压供水系统中的应用
变频器在恒压供水系统中的应用1 恒压供水的意义所谓恒压供水是指通过闭环控制,使供水的压力自动地保持恒定,其主要意义是:1、提高供水的质量用户用水的多少是经常变动的,因此供水不足或供水过剩的情况时有发生。
而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水压力上,即用水多而供水少则压力低;用水少而供水多则压力大。
保持供水的压力恒定可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水质量。
2、节约能源用变频调速来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比较,节能效果十分明显。
3、起动平稳起动电流可以限制在额定电流以内,从而避免起动时对电网的冲击,对于比较大的电机,可省去降压起动的装置。
4、可以消除起动和停机时的水锤效应电机在全压下起动时,在很短的起动时间里,管道内的流量从零增大到额定流量,液体流量十分急剧的变化将在管道内产生压强过高或过低的冲击力,压力冲击管壁将产生噪声,犹如锤子敲击管子一般,故称水锤效应。
采用了变频调速后,可以根据需要,设定升速时间和降速时间,使管道系统内的流量变化率减小到允许范围内,从而达到完全彻底地消除水锤效应的目的。
2 恒压供水的主电路通常在同一路供水系统中,设置两台常用泵,供水量大时开2台,供水量少时开1台。
在采用变频调速进行恒压供水时,为节省设备投资,一般采用1台变频器控制2台电机,主电路如图1所示,图中没有画出用于过载保护的热继电器。
图1 恒压供水系统主电路图控制过程为:用水少时,由变频器控制电动机M1进行恒压供水控制,当用水量逐渐增加时,M1的工作频率亦增加,当M1的工作频率达到最高工作频率50Hz,而供水压力仍达不到要求时,将M1切换到工频电源供电。
同时将变频器切换到电动机M2上,由M2进行补充供水。
当用水量逐渐减小,即使M2的工作频率已降为0Hz,而供水压力仍偏大时,则关掉由工频电源供电的M1,同时迅速升高M2的工作频率,进行恒压控制。
如果用水量恰巧在一台泵全速运行的上下波动时,将会出现供水系统频繁切换的状态,这对于变频器控制元器件及电机都是不利的。
变频器在恒压供水上的应用
水厂变频循环投切恒压供水系统一. 前言自来水厂的供水泵站中,供水系统一般由若干台扬程相近的水泵组成,调节水压和流量的传统方法是,按期望输出的水压和流量用人工控制水泵运行的台数。
如供水能力4-6万吨/日的自来水厂,水泵的配置方案有多种,其中一种可行的方案是三台160kW和一台90kKW水泵组成。
系统工作时,传统的方法是,若供水量较大,显然,流量和管网水压已经不能满足要求,这时需人工投入水泵,根据现场管网水压情况由工人来决定投入160kW水泵还是90kW水泵;若供水量减小,管网水压会升高,此时又需人工切除水泵。
在深夜用水量较小时,为节能考虑用一台90kW水泵供水。
由于水泵的流量较大,为避免“水锤”效应,人工投切时,投入泵应遵循“先开机,后开阀”、切除泵应遵循“先关阀,后停机”的操作程序。
若是小功率的水泵,水泵的出水侧都装有普通止回阀,其本上能自动保证以上的操作程序,只是停机时止回阀关闭前的瞬间还是有“水锤”效应产生,如果安装的是“微阻缓闭止回阀”,停机时基本上也不存在“水锤”效应。
二. 变频恒压供水的控制方案由于城市自来水的用量随季节的变化而变化,随每日时段不同而变化。
为使供水的水压恒定,最常见的办法是采用变频恒压供水系统,即压力变送器装在主管网上检测管网压力信号,再将此压力信号送到变频器(PLC)的模拟信号输入端口,由此构成压力闭环控制系统,管网压力的恒定依赖变频器的调节控制。
对于多泵情况,可以两种不同的控制系统方案,一种是“顺序控制方案”,系统图如图一所示图一顺序控制方案系统图图中:BP1—变频器;BU2~BU4--软起动器,PT—压力变送器。
由图一可见,变频器连接在第一台水泵电机上,需要加泵或减泵时,由变频器RO1~RO3端口输出信号起动或停止其他的水泵,这时水泵的起动采用自耦减压起动装置或软起动器。
这种方案的特点是水泵电机不需要在变频和工频之间切换;第一台水泵永远连接在变频器上,没有切换过程中的失压现象;由于变频泵以外的泵都有软起动器,所以不需要再做备用系统,当变频器故障时,可用软起动器手动起动M2~M4水泵,保证供水不致中断;每台电机都有起动器,初始投资较大。
浅析变频器在恒压供水系统中的应用
浅析变频器在恒压供水系统中的应用
前面讲过PLC控制变频器应用模式之一:端子运行指令通道+端子模拟量通道。
该模式典型的应用就是在恒压供水中,利用远传压力表检测检测管道压力,转换成0-10V电压或4-20MA电流模拟量反馈到PLC中,经过PLC
进行PID运算,再将运算结果变成模拟量输出,通过变频器的端子模拟量输入通道控制变频器频率从而调节水泵转速,这样形成闭环调节实现恒压供水控制,如下图:
我们以西门子V20变频器为例,来讲解变频器与PLC之间如何进行配合控制。
由于PLC标配不带模拟量输入输出功能,所以选用一个模拟量输入输出模块EMAM06进行扩展,接线图如下:
0+,0-为模拟量输入接口,1M, 1为模拟量输出接口,DI1为V20数字输入端子,连接PLC的输出点Q0.0用于控制变频器启停,DIC为数字输入的公共端,图中连接24V电源的负极。
连接宏方法如下:
选择连接了对应的宏,如果个别参数不符合控制要求,再通过手动方式修改一下即可。
变频器在恒压供水系统中的运用分析
变频器在恒压供水系统中的运用分析摘要:恒压供水系统中运用变频器不但能提升系统的稳定性和可靠性,而且能够起到延长水泵使用寿命、节约电能的作用。
本文首先以恒压供水需求特点展开分析,并重点介绍了基于变频器驱动技术的恒压供水系统的硬件构成及控制策略分析,最后提出了几点在恒压供水系统中变频器选择和设计的关键要点,希望为我国供水领域提供一些参考思路。
关键词:变频器;恒压供水系统;控制原理引言在我国的市政供水系统中,主要包括三种供水模式,一是直接供水、二是利用天台水池供水,三是利用泵站进行恒压供水。
其中前两种供水方式水压很不稳定,容易造成局部楼层缺水,且容易造成二次污染,卫生管理较为困难。
而恒压供水模式水压恒定,适用性强,但也具有系统负载大,耗电量高的问题。
因此,为解决恒压供水模式的不利因素,可以利用变频器驱动技术来控制水泵运行,提高系统的稳定性,降低系统用电载荷。
一、恒压供水需求特点分析近年来,随着城市化发展进程的不断推进,城市所辖面积越来越大,城市人口数量和密度也在不断增加,高层建筑也越来越多。
因此,高层建筑供水面临着更加严峻的压力,供水系统的稳定是社会安定和谐的重要保证。
对于建筑供水系统而言,最重要的一点是要保持适当的供水压力,如果压力过低,较高楼层可能会出现供水量不足或者停水问题,如果压力过高,一方面会浪费能源,另一方面也容易造成供水管路负载过大,导致水管爆裂或阀门泄露等各种问题。
所以,当前的建筑供水大多采用恒压供水工作模式。
恒压供水系统的主要功能是根据供水系统内的压力反馈来调节供水泵站的运行状态,当用水量较小时,水管内的压力值相对稳定,供水泵就需要工作在较小的负荷水平下,维持住必要的供水压力即可。
当在用水高峰期时,供水管路系统内的压力值快速下降,这时就需要加大供水水泵运行负荷,快速补充供水管线内的水压,保证供水压力稳定。
因此,供水泵的运行工况是处在较为复杂的变载荷运行工况下的,需要完善的控制系统和变频驱动设备来实现对泵站电机的平滑控制,进而维持供水系统水压基本处于恒定状态。
变频器在恒压供水系统中的应用
变频器在恒压供水系统中的应用发布时间:2021-01-15T03:48:47.705Z 来源:《云南电业》2020年8期作者:邹志坤[导读] 使用变频器作为恒压供水系统,不仅可以在一定程度上延长水泵的使用寿命,而且可以节省能源。
(沈阳百福得机械有限公司 114000)摘要:使用变频器作为恒压供水系统,不仅可以在一定程度上延长水泵的使用寿命,而且可以节省能源。
在恒压供水系统中,变频器的工作下可以提高水压的稳定性,即使在高峰和低耗水的时间段内也可以通过系统的智能来调节水压。
变频器技术、PC和触摸屏可以的完美实现结合。
同时,在科技迅猛不发展的今天,变频器在恒压供水系统中已经有了性价比高,节约能源,智能转换、工作可靠等等高水平优势,而且可以很多程度上提高了供水质量。
关键词:恒压供水;变频器:应用引言电厂化水车间泵站承担着恒压供水的重要任务,泵的负载会消耗大量电能,为了完成一些必要的工作,消耗的电能是这类负载的重要组成部分。
所以,提高泵站效率,降低能耗对节约系统用电具有重要意义。
而变频器控制当前是相对先进的节能系统。
通过检测水压,调节泵频率并结合PLC控制可以轻松实现提高效率且减少能耗。
1.变频器恒压供水系统简介恒压变频控制系统的原理是在其工作状态下,将供水出水管的水压自动最为第一调节对象,在这期间,变频器还会通过系统功能的自动识别板块,来对出水主管口在实际工作中现实存在的供水压力通过遵循控制器系统中认为设置的压力限额来进行识别控制。
同时,在系统中的供水压力限额是可以通过人工设置来达到一定的恒定额。
可以是每个周期时间量中所表现为的常数。
因此,这就需要通过人为设定,将变频器在一定时间段内设定的恒定压力要保持在出水口实际供水压力的设定压力下。
如下图所示,当水管内的实际流水压力比系统运行过程中所设定压力限额要低,且水管中的水量持续加大时,控制系统将接受正压差。
计如果在操作过程中实际供水压力高于设定压力,则情况正好相反:变频器的输出频率降低,水泵速度降低,因此实际供水压力增加。
变频器在恒压供水装置中的应用8
1、对冷冻泵进行变频改造
控制原理明说如下:PLC控制器通过温度模块及温度传感器将冷冻机的回水温度和出水温度读入控制器内存,并计算出温差值;然后根据冷冻机的回水与出水的温差值来控制变频器的频率,以控制电机转速,调节出水的流量,控制热交换的速度;温差大,明说室内温度高系统负荷大,应提高冷冻泵的转速,加快冷冻水的循环速度和流量,加快热交换的速度;反之温差小,则明说室内温度低,系统负荷小,可降低冷冻泵的转速,减缓冷冻水的循环速度和流量,减缓热交换的速度以节约电能;
六、实际调试注意事项
1、整改设备安装完毕后,先将编好的程序写入PLC,设定变频器参数,检查电器部分并逐级通电调试。
2、投入试运行时,人为地减少负荷,观察流量是否因频率的降低而减小,并找到制冷机报警时的最低变频器频率,以及流量降低后管道末端的循环情况,使变频器工作在一个最低的稳定工作点。
由于采用了温差闭环变频调速,提高了冷冻机组的工作效率,提高了自动化水平。减少了人为因数的影响,大大优化了系统的运行环境、运行质量。
八、结论
虽然一次性投资较大,但从长远的经济利益来看是值得的。这里我们也借鉴了其它一些酒店改造的经验和实际效果,进一步验正了利用变频器、PLC、数模转换模块、温度模块、温度传感器等组成的温差闭环自动控制系统,对中央空调系统的节能改造是可行的。可以达到我们当初设计的预期效果。
3、用温度计及时检测各点温度,以便检验温度传感器的精确度及校验各工况状态。
七、技术改造后的运行效果比较
1、节能效果及投资回报
进行技术改造后,系统的实际节电率与负荷状态、天气温度变化等因素有一定关系。根据以往运行参数的统计与改造后的节能预测,平均节能应在20-30%以上。经济效益十分显著。改造后投入运行一年即可收回成本,以后每年可为酒店节约用电约12万元。
变频器在恒压供水系统中的应用
任务目标(1)了解变频恒压供水的节能原理。
(2)理解变频恒压供水系统构成和工作过程。
(3)掌握变频恒压供水参数设定。
(4)了解一拖多供水系统。
任务引入在实际的生产、生活中,用户用水的劣少早欠供水过剩的情况时有发生。
而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水的压力上,即用水多而供水少,则压力低;用水少而供水多,则压力大。
保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。
恒压供水是指在供水网中用水量发生变化时,出水口压力保持不变的供水方式。
供水网系出口压力值是根据用户需求确定的。
传统的恒压供水方式是采用水塔、高位水箱、气压罐等设施实现的。
随着变频调速技术的日益成熟和广泛的应用,利用内部包含用PID调节器、单片机、PLC等器件有机结合的供水专用变频器构成控制系统,调节水泵输出流量,以实现恒压供水。
水泵属于二次方律负载,实施变频调速后的供水系统,节能效果十分明显。
同时,供水系统采用变频调速后,还能彻底消除水锤效应,使水泵轴承受磨损和叶片承受的应力减小,大大延长水泵寿命。
当今变频调速恒压供水系统(包括楼层恒压供水和自来水厂的恒压供水)已经为广大用户所接受,应用最为普遍。
相关知识点相关知识点一、恒压供水的目的对供水系统进行的控制,归根结底,是为了满足用户对流量的需求。
所以,流量是供水系统的基本控制对象。
而如上述,流量的大小又取决于扬程,但扬程难以进行具体测9和控制。
考虑到在动态情况下,管道中水压的大小与供水能力(用流量QG表示)和用水流量(用QU 表示)之间的平衡情况有关:如:供水能力QG>用水流量QU,则压力上升(P上);如:供水能力QG<用水流量QU,则压力下降(P下);如:供水能力QG二用水流量QU,则压力不变(P=常数)。
这里所说的供水能力,是指水泵能够提供的流量,故用流量符号QG来表示,其大小取决于水泵的泵水能力及管道的管阻情况;而用水流量QU则是用户实际使用的流量,取决于用户。
