水泵节能技术
火电厂水泵节能技术的发展与探讨

火电厂水泵节能技术的发展与探讨摘要:随着能源需求的不断增长,节能技术逐渐受到重视。
水泵作为火电厂重要设备之一,其节能问题也越来越受到关注。
本文将探讨火电厂水泵节能技术的发展和未来的发展趋势。
通过对国内外现有的技术和措施进行详尽的阐述,提出了一些有效的节能措施,为火电厂水泵的节能提供了一些参考和建议。
关键词:火电厂;水泵;节能技术;策略引言火力发电厂在中国历史悠久。
长期以来,中国对电能的需求大部分依靠火力发电。
总体而言,中国目前的火力发电厂主要分为燃煤发电厂,燃气发电厂,余热发电厂和各种以垃圾和工业废料为燃料的发电厂。
传统发电厂有其自身的显著优势,布局灵活,建设周期短、投资相对较小,投资回报可观。
但是,火力发电厂也有其明显的缺点。
例如,煤炭消耗量很大。
目前,用于发电的煤炭约占全国煤炭总产量的25%。
除了煤炭运输成本和消耗大量水资源外,其生产成本还高于水力发电。
下面,笔者分析目前火电厂节能环保方面的问题、技术策略并提出相应的建议,以期对此有一定的参考价值。
1 火电厂节能环保问题现状一是对环境的污染和影响较大。
火力发电厂主要大气污染物为硫氧化物和氮氧化物。
二者不仅会破坏呼吸道系统,影响人类健康,同时也是形成酸雨的主要原因。
火电厂燃烧煤炭后释放出大量的二氧化碳,这也是全球气候变暖的主要原因之一。
二是节能环保技术应用不足。
目前,部分火电厂的管理机制相对落后,对先进的节能环保技术的引进和使用力度不足、缺乏管理经验和技术,造成节能环保设施的严重浪费。
三是多重频发的生态危机迫使人类对传统生产、生活方式、思维观念进行全面反思,进行科学技术全方位的变革。
2火电厂水泵节能技术的发展概述火电厂水泵节能技术的发展主要经历了以下几个阶段:2.1 传统水泵节能技术在这个阶段,主要的节能措施是通过合理设计和优化水泵的运行过程来实现节能,包括对水泵进行定位控制、调节系统负载、提高水泵效率等。
2.2 使用变频器优化水泵工作随着电机技术的不断发展,利用变频器来控制电动机速度的技术开始得到应用。
浅谈泵的节能技术及发展前景

浅谈泵的节能技术及发展前景泵为一种通用机械,其用途广泛;与此同时,泵也是一种耗能大户,研究它的节能方法,对提高泵的使用效率和使用年限意义重大。
本文主要通过对泵的设计选型、泵类设备的维修以及其他方式的研究提出节能降耗的方法,并在此基础上对泵的节能发展前景作了浅析。
标签:泵;节能降耗;泵效率1.泵的简述泵是一种运送流体或使流体增压的通用机械,在我国的大多数行业和工程建设中,泵的使用都必不可少。
据不完全统计,水泵每年的耗电量约占全国发电量的20%,且由于泵种类繁多,需要不同的能源为其供能,因而泵是一个耗能大户。
自提出“节能”观念以来,各国都在采取有效措施改善环境,减少污染,其追根究底是要降低能源消耗。
由此可见,泵的在节能降耗方面潜力巨大,研究泵的节能途径对我国的水泵产业的发展具有重要意义。
2.泵节能途径2.1泵的设计选型与节能2.1.1泵的设计与节能随着计算机行业的飞速发展,有很多利于研究水泵内部流动规律的软件技术诞生,其中以CAM和CFD技术尤为突出。
通过利用CAM和CFD技术研究流体的内部运动,可以更好地掌握其流动规律,对泵的优化设计起重要作用。
首先,提高和改进传统的设计方法。
国外研究者通过对汽蚀现象的研究,提出了泵抗汽蚀性能的有效措施。
汽蚀性能是泵性能中非常重要的参数指标,因此,国内现代泵的设计应建立高汽蚀性能的水力设计。
除此之外,还应当提高和改进速度系数法和建立全面合理的水力模型库。
其次,要充分将CAM技术运用到泵的设计制造中。
例如,泵水力模型模具制作,泵水力模型零件加工制造等。
利用CAM技术计算辅助制造,保证水力性能,减小误差。
与传统技术相比,提高了泵的水力性能,也大大提高了泵的效率。
2.1.2泵的选型与节能泵的节能工作除了提高本身的效率外,还应当注重整个系统配合的各方面指标。
由于选型不当,整个系统工作效率不高,能源浪费,给节能带来了巨大压力。
因此,学会正确选型是节能降耗的重要一步。
第一,要明确泵选型的基本原则。
变频水泵的节能技术及工作原理

变频水泵的节能技术及工作原理变频水泵是一种利用节能技术进行调速控制的水泵,其工作原理基于变频器的控制。
变频水泵通过调整驱动电机的转速来改变水泵的出水流量和扬程,从而达到节能的目的。
1.变频器技术:变频器是变频水泵的核心部件,通过改变驱动电机的频率和电压来控制水泵的转速。
变频器具有高效、稳定的性能,可以根据系统需求进行精确的调速控制,有效降低能耗。
2.损耗降低技术:变频水泵采用高效的电机和变频器,能够有效降低电机转动过程中的损耗。
同时,采用优质材料和先进工艺制造水泵,减少泵体摩擦和流体不稳定等因素对水泵运行的影响,提高整体效率。
3.负载优化技术:变频水泵通过智能控制系统来实时监测水泵的工作状态和负载情况,根据实际需求调整水泵的运行参数,使水泵在最佳工作点运行,减少了不必要的能耗。
4.节流降压技术:通过在水泵出水管路上安装节流阀和减压阀等装置,调整出水流量和压力,降低水泵的工作负荷,从而实现节能降耗的效果。
1.变频器获取电力信号:将交流电源输入变频器,变频器对输入电源进行整流、滤波处理,得到稳定的直流电源。
2.变频器产生驱动信号:经过变频器内部的逆变器,将直流电源转换为交流电源,并通过控制逻辑生成驱动信号。
3.驱动水泵电机:驱动信号送入水泵的电机,控制电机转速的变化,进而改变水泵的出水流量和扬程。
4.智能控制系统:通过传感器检测水泵的运行状态,将相关参数传输给智能控制系统,控制系统实时调整驱动信号,使水泵在最佳工作点运行。
总结起来,变频水泵通过变频器控制驱动电机的转速,根据实际需求调整水泵的出水流量和扬程,实现能效优化。
同时,结合负载优化技术、损耗降低技术和节流降压技术等多种节能技术,进一步提高水泵的能效,降低能耗。
变频水泵广泛应用于供水、排水、冷却循环等领域,具有显著的节能效果。
水泵节能措施

水泵节能措施标题:水泵节能措施:提升效率与环保共赢引言:水泵作为一种常见的流体输送设备,广泛应用于工业、建筑、农业等领域。
然而,传统水泵在使用过程中存在能耗高、效率低、排放污染等问题。
为了解决这些问题,节能已成为水泵行业发展的重要方向。
本文将深入讨论水泵节能的措施,从技术优化、管理创新和制度支持等方面,提供全面的解决方案。
第一部分:技术优化节能措施1.1 提高水泵效率针对传统水泵效率低的问题,可以采用以下技术措施提升其效率:- 采用高效节能电机:安装高效电机以替代传统电机,可有效降低能耗。
- 优化液力水泵结构设计:通过改进叶轮和蜗壳等关键零部件,提高水泵的输送效率。
- 选用合适的水泵型号和规格:根据实际需求选择合适的水泵型号和规格,避免过大或过小的运行负荷,以提高整体效率。
1.2 应用变频调速技术传统水泵常常以满负荷运行,造成了能源的浪费。
引入变频调速技术可以根据实际需求对水泵进行智能调速,以达到节能效果。
具体应用包括:- 采用变频器控制电机转速:根据实际需求精确控制水泵流量和扬程,避免功率浪费。
- 配备智能控制系统:实时监测水泵的工作状态,进行智能调度和优化管理,进一步提升能效。
第二部分:管理创新节能措施2.1 建立科学合理的水泵运行管理制度制定科学合理的水泵运行管理制度,有助于优化水泵的运行模式,降低能耗。
以下是一些建立管理制度的建议:- 设定合理的运行时间表:根据实际需求合理安排水泵的运行时间,避免不必要的能源浪费。
- 建立定期维护制度:定期对水泵进行检查、保养和维修,保证设备的正常工作状态,降低能耗和故障率。
- 培训操作人员:提供专业培训,提高操作人员的技能水平,合理操作设备,降低人为失误导致的能源浪费。
2.2 推广节水意识和技术水泵的工作离不开水资源,因此合理使用水资源也是节能的重要方面。
以下是推广节水意识和技术的一些建议:- 强化节水意识培养:组织相关培训、宣传,提高用户的节水意识和环保意识。
水泵节能技术方案

水泵节能技术方案水泵在许多行业中广泛应用,包括建筑、农业、工业和市政设施等。
然而,水泵的能耗往往相当高。
为了减少水泵的能源消耗,提高其效率,可以采用一些节能技术方案。
以下是一些水泵节能技术方案的详细介绍。
1.变频调速技术:传统水泵的工作效率较低,常常在额定功率下运行,浪费了大量的能源。
采用变频器可以调整水泵的转速,根据实际需求灵活调节工作状态。
这样可以避免水泵处于大流量、低阻力的工作状态,降低功耗。
2.多级水泵系统:在大流量和小流量工况下,单级水泵的运行效率可能不高。
通过采用多级水泵系统,可以根据实际需求选择恰当的级数来提高水泵的效率。
3.并联运行:对于需要大流量的场景,可以将多台水泵并联运行,实现分流作业。
这样可以减少水泵的负荷运行,降低功耗。
并且,多台水泵可以根据需求随时投入或停止运行,灵活配合工况变化。
4.高效电机的应用:将高效电机应用于水泵系统中,可大幅度提高水泵的能效。
新一代的高效电机效率高达95%以上,相比于传统电机,可节约约10%的能源。
5.定时控制系统:通过定时控制系统可以根据需求合理控制水泵的开启和关闭时间。
避免水泵在无需运行的时间段持续耗能,如夜间或非高峰时段。
这样可以节约能源,延长水泵的使用寿命。
6.水泵系统的设计优化:在水泵系统的设计中,可以采取一些优化措施来提高其效率。
如优化管道布局,减少管道摩擦阻力;合理选择管道尺寸,减小能量损失;降低水泵的扬程,减少水泵功耗等。
7.定期维护保养:定期维护保养水泵设备,清洁过滤器和冷却系统,保证水泵的正常运行。
定期检查水泵的工作状态,及时更换磨损的零部件,保持水泵的高效工作状态。
8.采用智能监测系统:利用智能监测系统对水泵的工作状态进行实时监测和分析。
通过收集和分析水泵的运行数据,可以发现潜在的问题,预测设备的故障。
及时对水泵进行调整和维修,以提高其工作效率和延长使用寿命。
总结起来,水泵节能技术方案包括变频调速技术、多级水泵系统、并联运行、高效电机的应用、定时控制系统、水泵系统的设计优化、定期维护保养以及智能监测系统的引入等。
水泵节能技术方案

水泵节能技术方案一、节能概述水泵在工农业生产和城市供水中起着重要的作用,但是,水泵的运行也消耗了大量的电能。
为了减少水泵的能源消耗,保护环境,提高能源利用效率,发展水泵节能技术是必要的。
本文将介绍几种水泵节能技术方案。
二、节能方案一:变频控制变频控制是一种先进的水泵节能技术手段。
传统的水泵控制方式是通过阀门来调节流量,但是这种方式会导致大量的压力损失,降低泵的效率。
而变频控制可以根据实际需求调节水泵的转速,从而达到节能的目的。
通过安装变频器来实现水泵的变频控制,可以使水泵的效率提高10%-30%。
同时,变频控制还可以有效地延长水泵的使用寿命,降低维护成本。
三、节能方案二:高效泵组合高效泵是指具有高效率、低噪音、低振动等特点的水泵。
通过选用高效泵,可以减少能源的消耗,降低运行成本。
此外,合理组合多台高效泵也是一种有效的节能技术方案。
当需求流量较小时,只需要启动其中一台泵即可;当需求流量增大时,可以逐步启动其他泵,保证系统的运行效率。
采用高效泵组合方式,可以进一步提高水泵的效能,减少能源的浪费。
四、节能方案三:改进水泵结构通过改进水泵结构,可以提高水泵的效率。
例如,通过优化水泵叶片的设计,减少叶轮与流体之间的摩擦阻力,提高水泵的效率。
此外,采用新型材料制造水泵也是一种有效的节能措施。
新型材料具有更好的耐磨性和耐腐蚀性能,可以减少水泵的运行损耗,提高水泵的使用寿命。
通过改进水泵结构和材料,可以实现水泵的节能和降低维护成本的目标。
五、节能方案四:智能控制系统智能控制系统是一种集中控制和监测水泵的技术手段。
通过安装传感器和控制器,可以实现对水泵运行状态的实时监测和控制。
智能控制系统可以根据实际需求自动调节水泵的运行参数,比如流量、压力、转速等。
此外,智能控制系统还可以通过数据分析和预测,预测水泵的故障和运行状态,及时进行维护和保养。
通过智能控制系统,可以进一步提高水泵的运行效率,减少能源的消耗。
六、节能方案五:定期维护和保养定期维护和保养是保证水泵长期高效运行的重要措施。
水泵节能技术资料

应用领域
制藥
石油
化工
冶金
電力
中央空调
2、技术原理
常用的工业冷却塔一般需要风机抽风加速冷却,风机由 电动机带动减速器来驱动。
在运行中,由于电机转速较高,一般要通过减速器的减速, 运行时噪声较大,易损坏,需要经常维护,而且电机要消耗 大量的电能。 冷却塔供、配水系统在设计时一般留有一定的压力余量, 这种剩余能量往往白白浪费掉。
扬程 H(m)
优化后水泵运行曲线图
原管路特性曲线
H1 H2 H3 η 3 η 1 η 2 N2 N1 N3 0
A
● ●
原水泵特性曲线
B
优化后管路特性曲线 优化后水泵效率曲线 优化后水泵特性曲线 原水泵效率曲线 原水泵功率曲线 优化后水泵功率曲线
C ●
Q1
Q2
流量Q(m3/h)
图面积(O,H2,B,Q2,O)为原设计运行的能耗,面积(O, H3,C,Q2,O)为水泵转轮二次优化设计后运行时的能耗,二者面积 差H3,H2,B,C,H3即为可节约的能耗。
原水泵效率曲线
原水泵功率曲线
0 Q1 Q2
流量Q(m3/h)
由于系统实际的阻力没有那么大,实测的实际工况点为B, 流量Q2,扬程H2,轴功率N2,水泵效率η2 表明原设计高扬程,实际是低扬程,大流量,低效率,高能 耗状况运行;
扬程 H(m)
优化后水泵运行曲线图
原管路特性曲线
H1 H2 H3 η 3 η 1 η 2 N2 N1 N3 0
第二代混流式带行星齿轮减速机水轮机
行星齒輪減速機
第二代混流式带行星齿轮减速机水轮机结构图
优点:效率较第一代双击式高,82% 缺点:减速机结构复杂,故障率极高(寿命2个月), 可换性差,需返厂维修
变频水泵的节能技术及工作原理

变频水泵的节能技术及工作原理变频水泵是一种节能高效的水泵设备,通过采用变频技术来实现水泵的频率调节,从而达到节能的目的。
下面将详细介绍变频水泵的节能技术及工作原理。
一、变频水泵的节能技术1.变频调速技术:变频水泵采用变频器对电机进行调速,可以根据实际需要精确调节水泵的运行频率和转速,避免因为不同工况需要导致水泵运行在额定状态下,进而减少功耗。
2.智能控制技术:变频水泵配备智能控制系统,可以根据实时数据对水泵的工作状态进行智能调控。
通过对各种参数进行实时监测和分析,可以调节出最佳的工作状态,达到节能的目的。
3.伺服驱动技术:变频水泵采用伺服控制器对电机进行控制,可以根据实际负载情况实时调整电机的工作状态,从而达到更高的效率和节能的目的。
4.多级泵系统:变频水泵可以采用多级泵系统,通过根据实际需要选择不同级数的泵组合,实现多级增压。
这样可以在不同工况下选择最适合的泵级,避免过大或过小的功率消耗。
5.自动控制技术:变频水泵通过自动控制技术,可以根据实际工作需求自动启动和停止。
通过设定合理的启停时间和频率调节方式,可以避免不必要的能量浪费,达到节能效果。
二、变频水泵的工作原理1.变频器:变频器是变频水泵的核心设备,主要功能是将交流电源的频率转换为电机驱动所需频率。
通过调节变频器的输出频率,可以实现对电机转速的精确控制。
2.电机:电机是变频水泵的驱动设备,根据变频器的输出频率进行转速调节。
变频水泵通常采用三相异步电机作为驱动电机,其转速可以通过变频器的调节实现范围广泛的转速调节。
3.水泵:水泵是变频水泵的工作部件,主要用于将液体输送到指定位置。
水泵通常由水泵、叶轮、轴承和密封等组成,通过电机的驱动实现水泵叶轮的旋转,从而达到液体的输送目的。
首先,变频器接受外部的控制信号,并根据控制信号的要求设置合适的频率输出。
然后,变频器将调整后的频率输出给电机,电机根据频率的变化调整自身的转速。
最后,电机驱动水泵的叶轮旋转,使液体从进口处进入水泵并经过叶轮的作用,最终通过出口处输出。
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水泵节能技术
一、水泵节能的必要性或意义
水泵是我国工农业生产中最主要的耗能设备之一,广泛应用于生产生活的各个方面,据统计现现阶段水泵的耗电量大致占到全国发电总量的20%,由此可见提高水泵的效率、降低水泵能耗对我国节能工作有着重要的意义。
但是在现阶段,我国的水泵效率普遍比较低,尤其是和一些发达国家相比,水泵效率更是要低很多。
随着水泵发展对水泵节能的要求越来越高,现在已经有很多水泵设计单位和水泵生产厂家已经开始在水泵的节能建设上有所认识,开始加入投入在水泵的节能建设方面,但在水泵的节能建设过程中仍然存在着一些问题,制约了水泵节能建设的发展。
如何才能高效地提高水泵节能技术,这已经是摆在我们面前的一个非常紧迫的问题。
二、水泵运行高能耗原因分析—四大因素
1、设计因素
a 设计任务书不明确,负荷计算往大的靠;
b 滥用单位负荷指标估算,造成“一大三大”的后果;
c 安全系数层层加码;
d 对复杂水路系统水泵参数计算或组合配置错误;
2、施工因素
a 堵气现象;
b 水力不平衡;
c 有堵塞现象;
3、材质因素
a 阀门关闭不严;
b 水泵效率不高;
4、运维因素
a水泵主机运行组合错误;
b 系统维护不良,有跑、漏、堵塞现象
具体体现在以下六个当面:
1 、水泵和管道不相匹配,“大马拉小车现象”严重,水泵处于“大
流量、低效率、高功耗”的不利工况运行;
2、对复杂系统,水泵并联或串联运行配置不合理,增加水送能耗;
3、管路因设计、施工或运行原因导致局部阻力偏高的不正常现
象,增加了水送能耗;
4 、回路漏渗、水流旁通,增加无效流量,增加水泵能耗;
5、系统回路阻力严重不平衡,增加主机能耗和水泵能耗;
6、水泵质量偏差,效率偏低,增加能耗。
三、现阶段的节能技术
(一)、“3+1”流体输送高效节能技术(3个核心1个重点)
1、技术理念:针对目前循环水系统普遍存在"大流量、低效率、高能耗"的状况,"3+1"流体输送高效节能技术利用精密的仪器和先进的检测技术,检测系统当前运行的工况参数和相关的设备参数,分析系统存在高能耗的原因,准确找到设备与流体输送相匹配的最佳工况点,并提出最佳方案,整改系统存在的不利因素,采用高效节能泵替换低效泵或更换高效节能的三元流叶轮,从而消除因系统配置不合理引起的高能耗,提高流体输送效率。
对负荷变化较大的系统,安装必要的自动控制系统,降低因负荷变化大引起的高能耗,标本兼治,达到系统、彻底和最佳的节能效果。
2、技术体现:
●核心1:高效节能水泵的设计与制造技术
采用三元理论对水力模型及流道进行变分有限元三元流动分析,采用CFD 分析和试验研究,对水力模型进行筛选和修正,已开发多个国内领先,覆盖离心泵、混流泵和轴流泵的高效水力模型。
水力部件全部采用精密铸造,提高表面质量和型线尺寸精度;中、大型叶轮采用焊接工艺,其中叶片为模锻或数控加工。
转子部件精细加工,提高零件尺寸精度,减少密封间隙。
过流部件表面喷涂特殊涂料,提高表面光洁度。
●核心2:泵系统数据采集、诊断分析和优化改造技术
1、专业技术人员利用高精度仪器仪表现场采集数据。
2、由计算软件诊断分析,提出优化改造方案。
●核心3:泵系统故障诊断、实时监控、高效经济运行与优化调度技术
1、根据泵系统的设备参数和工艺要求,通过在线软件实时监控,自寻优给出满足工艺要求条件下,实时电耗最低的运行调度方案。
2、实时监控设备振动、轴承温度等,进行故障诊断,确保设备安全运行。
●1个重点:水泵故障诊断、维修保养技术
专业设备诊断水泵故障,同步解决振动、噪音、泄漏、轴承发热和汽蚀等运行故障,改善运行环境。
3、“3+1”流体输送高效节能技术实施效果
●系统节电率达15%~60%;
●设备维修费节省20%~40%;
●设备使用寿命延长30%~40%;
●保养时间减少20%~30%;
●工作环境明显改善。
注:有一定夸张成分,是用于宣传该技术的统计数据
4、业务范围
●中央空调循环水系统的节能改造;
●水泵系统的节能改造及经济运行优化;
●水泵系统设计与设备选型;
●水泵的性能试验、考核试验和鉴定性试验;
(二)变频调速节能技术
1、工作原理:根据系统的工艺要求,通过实时检测系统运行参数(包括压力、流量、温度等),调整电动机的电源输入频率,改变电机的转速,控制电动机的输入功率,实现“所供即所需”。
变速节能,由水泵工作原理可知,流量与转速的一次方成正比,
扬程与转速的平方成正比,功率与转速的立方成正比,如果水
泵的效率一定,当要求调节流量下降时,转速可成比例的下降,而此时功率成立方关系下降。
例如:一台水泵电机功率为200kW,当转速下降到原转速的80%时,其耗电量为102.4kW,省电48.8%。
功率因数补偿节能
无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线
路当中,设备使用效率低下,浪费严重。
使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,功率因数很高,从而减少了
无功损耗,增加了电网的有功功率。
软启动节能
电机一般为直接启动或Y/D启动,启动电流等于4~7倍额定电流,这不但要求电网容量高,而且启动时会对设备和电
网造成严重的冲击,影响使用寿命。
使用变频装置后,利用变
频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额
定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备的使用寿命。
2、变频调速节能技术—技术特点
( 1)、采用闭式(或开式)变频控制技术,由能耗优化模块、智能控制系统、变频控制系统、远程监控制系统等组成,实时监控泵系统工艺参数并与目标值比较,自寻优给出满足工艺要求且实时电耗最低的运行匹配和调速策略,实行最优运行调度方案,达到最佳节能效果。
( 2)、采用国内名优变频器和电气元件,性能稳定,设备运行安全可靠。
( 3)、自动寻优功能。
自寻优给出满足工艺要求且实时能耗最低的运行搭配和调速策略,实行最优运行调度方案,调节及时、平稳、准确。
( 4)、实时计量运行功率,累计电量和运行时间,精确掌握能耗情况及节电量。
(5)、实时监测变频器的工作状态、系统运行参数、电流、电压的超标报警以及欠压、短路等保护功能。
实时监控泵系统设备振动、轴承温度等,进行故障诊断,确保系统安全运行。
( 6)、手动/自动操作,人机界面友好,触摸操作,防反光,可在恶劣环境下运作。
3、应用范围
适用于流量不稳定,变化频繁且幅度较大以及管路损失占总扬
程比例较大的供水系统。
不适用于流量较稳定,工况点单一以及静扬程占总扬程比例较大的供水系统。
4、水泵变频调速应用的注意事项。
水泵调速一般是减速问题。
当采用变频调速时,原来按工频状态设计的泵与电机的运行参数均发生了较大的变化,另外如管路特性曲线、与调速泵并列运行的定速泵等因素,都会对调速的范围产生一定影响。
超范围调速则难以实现节能的目的。
因此,变频调速不可能无限制调速。
一般认为,变频调速不宜低于额定转速50%,最好处于75%~100%,并应结合实际经计算确定。
四、水泵技能技术发展趋势
力、钢铁、有色、石油化工、水处置等工业范畴高耗能提出了愈加严厉的减排方针。
水泵作为工业中心流体运送设备占有着耗能的首要有些,现已成为节能作业首要需处置的疑问。
对发展农用水泵的要求是提高效率、降低能耗和充分利用自然能源。
用一台大泵代替多台小泵可提高机组效率、节约材料、降低能耗和工程造价,且便于实现自动化管理。
因此,各种大型轴流泵和混流泵发展较快,最大叶轮直径分别达到4.6米和6.2米,配套功率最高达1.25万千瓦,混流泵有取代部分高扬程轴流泵和低扬程离心泵的趋势。
在深井提水方面主要发
展潜水电泵,其最大口径已达1米,有的采用6000伏高压电机,最大功率达2500千瓦。
水轮泵、风力拉杆泵、螺杆泵、各种人畜力驱动的隔膜泵、活塞泵和专用于同喷灌设备配套的水泵等,在中国和其他一些国家也受到不同程度的重视。