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瑞安优质离心节能泵设计

2020-08-15
瑞安优质离心节能泵设计

水泵转速过低1、人为的因素。有部分用户因原配电机损坏,就随意配上另一台电动机带动,结果造成了流量小、扬程低甚至不上水的后果。2、其优质离心节能泵本身的机械故障。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲,造成叶轮多移,直接与泵体磨擦,或轴承损坏,都有可能降低水泵的转速。3、动力机维修不灵。电动机因绕组烧毁,而失磁,维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变,或维修中故障未彻底排除因素也会使水泵转速改变。4、吸程太大。水泵吸水口处能建立的真空度是有限度的,极端真空的吸程约为10米水柱高,而优质离心节能泵不可能建立极端的真空。而且真空度过大,易使泵内的水气化,对水泵工作不利。所以各离心泵都有其较大容许吸程,一般在3-8.5米之间。5、水流的进出水管中的阻力损失过大。管道太长、水管弯道多,会造成水流在管道中阻力损失过大,这时虽然蓄水池到水源水面的垂直距离小于水泵扬程,但还是提水量小或提不上水。

瑞安优质离心节能泵设计

我国已应用多年的瑞安优质离心节能泵技术,其途径有两类,一是改进优质离心节能泵结构,这是水泵厂家要研究的,目前我国的水泵制造技术在国际上不算落后,大型水泵、低噪声的效率和功耗有的可以和进口水泵相抗衡。二是提高控制水平,这是使用单位经常应用的,较早的控制方法就是通过关闭阀门、降低输出来减少功耗,后来,也就是在80年代末,我国引进了“变频器”控制技术,此时水泵节电技术得到突破性进展,到90年代末,“水泵节电器”控制技术像雨后春笋遍布神州大地,鱼目混珠的产品也铺天盖地而来,例如干扰电表、降压运行等等欺骗手段遍布大街小巷。进入新世纪以后,真正的“水泵智能控制系统”不再是“变频器”控制技术的演变。在有效利用变频器的同时,水泵节电控制技术还加入了PLC、人机界面、滤波等等,都加入其中,使水泵节电更具科学化、智能化。

瑞安优质离心节能泵设计

瑞安优质离心节能泵系统的节能途径,不外乎以下几种:通过优化优质离心节能泵水力设计和结构设计及提高制造精度来提高泵本身的效率;通过优化配套电机及传动装置的设计来提高电机及传动装置本身的效率;通过水泵、电机、传动装置、调速装置、管网和用水设备匹配的优化设计来提高装置效率;通过对水泵系统运行的科学调度来提高系统的运行效率。水泵系统运行中最佳工况时肯定是效率高、节能的,因此,具体的水泵的综合节电率,是要通过在水泵技改前对原水泵系统进行多次详细、认真的数据采集和计量,对所采集的各种数据与系统在最佳工况下的各种数据进行比对、计算和分析,才能算出具体的节能空间,节能空间大则改造后的综合节电率就高,根据对三百多家用户单位成功实施的节能技改效果来看,节能的水泵技改综合节电率达15%-70%,极个别情况下也有出现过超过70%的情况。

瑞安优质离心节能泵设计

效率下降可能的原因1、由于水流的冲刷,导致瑞安优质离心节能泵的流道内壁和叶轮过水面变得粗糙不平,优质离心节能泵内流道的摩阻系数增大,再加上水在泵内的流速很大,水头损失增加。水力效率降低。2、由于在泵前投加药物或水质等原因,使泵壳内严重积垢或腐蚀。泵壳内积垢严重的可以使泵壳壁厚增加2ram左右,而且水泵内壁形成垢瘤,使泵体容积缩小、抽水量减少、并且流道粗糙,水头损失增加。客积效率和水力效率都降低。3、由于水泵加工工艺造成的铸造缺陷、汽蚀、磨蚀、腐蚀和化学浸蚀等原因造成泵流道内产生空洞或裂缝,水流动时产生旋涡而造成能量损失。水力效率降低。4、叶轮表面的汽蚀。由于叶片背水面运行时产生负压,当压力Pk时,产生汽穴和蜂窝表面后,在电化学腐蚀作用下,使泵叶汽蚀。5、容积损失和机械损失。由于泵使用时间长,机械磨损产生漏失和阻力增大,使容积效率和机械效率降低。

瑞安优质离心节能泵设计

目前我国的瑞安优质离心节能泵产品市场格局是,尽管近几年我国优质离心节能泵行业获取了较高的经济效益,但迄今为止尚未形成真正的市场优势及国际市场上的强势品牌,对国民经济刚性需求的过度依赖及国内外环境的不断变化,都成为将我国水泵行业推向发展瓶颈。前面提到的有规模效应的企业,正在通过技术创新不断地推进高效节能水泵的发展,期待整个行业突破瓶颈。通过对多种环境下水的流体分析,在水泵内壁采用多道变现流体技术,通过改变水泵入口和出口的压力差值,内部采用国际先进电机,以及提倡对改造对象进行量身定制,从而去除设计上的冗余来进行水泵的节能处理。简单的改变,不简单的理论基础,成就了优秀的水泵节能率。

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