品牌 : |
长沙水泵 |
型号 : |
JXJN |
材质 : |
碳钢 |
性能 : |
率 |
驱动方式 : |
电动 |
输送介质 : |
清水泵 |
泵轴位置 : |
卧式 |
叶轮结构 : |
封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 : |
双吸式 |
流量 : |
200-20000方每小时 |
叶轮数目 : |
1 |
扬程 : |
8-150米 |
汽蚀余量 : |
3-8米 |
吸入口径 : |
DN200-DN1800 |
排出口径 : |
DN100-DN1600 |
结构原理 : |
中开泵 |
级数 : |
单级 |
重量 : |
0.3-20吨 |
电压 : |
380V 6Kv 10Kv |
功率 : |
3KW-2800Kw |
流体平衡三元流节能技术简介
流体平衡三元流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因素。在同等生产负荷下,技改不影响生产的原则下,技改后系统总管供水温度,回水温度满足生产要求,整改存在的高能耗的因素后,如减少管路阻力,提高换热器或冷却塔的换热效率等减少循环水量,然后找到水泵与系统匹配的合适工况点,按合适工况运行参数,建立水泵三元流水力数学模型,采用CFD技术,以现代泵先进制造技术为基础,量身定做三元流节能水泵或叶轮或电机,从而使循环水泵系统达到流体平衡,以达到节能目的。
水泵高能耗的四大因素
1.设备因素
系统阀门关闭不严;水泵本身效率不高或者有汽蚀破坏现象。
2.设计因素
设计任务书不明确,负荷计算过于保守;安全系数层层加码;对于复杂水系统,水泵参数选定或组合不合理。
3.运维因素运维因素
水泵与电机运行组合不合理;系统运行不良,有工况跑偏、回路渗漏、管路阻力不平衡等现象。
4.施工因素
堵气、堵塞现象,水力不平衡等。
节能技术路径
系统分析,找到新的系统流体平衡
一方面,从管网压力降分析入手,利用“流体管网分析软件”的结果跟实际管网压力进行比对,找出管网压力降不正常的阀门,弯头,三通,换热器等,并更换成相应的微阻零部件。优化之后,维持终端用水设备入口压力在允许范围之内。
另一方面,从热力平衡入手。循环水泵系统末端换热器进行换热效率核算,对冷却塔进行换热效率核算,想方设法提高换热效率,减少循环水量,保证技改后系统总管供水温度,回水温度在工艺设计范围之内,满足生产要求。
从管路布置入手,利用额定压力要求,避免近端压力过剩现象。如高楼供水,在中间层设置增压泵,可以较大减轻底层主泵的负荷;或者在远端设置增压泵,可以较大减轻近端主泵的负荷。
系统运行优化节能
如果循环水泵系统流量和压力波动较大时,那么在系统低负荷时,就会存在系统流量和压力过剩现象,造成能量浪费。假如系统配置的水泵是四开二备,长期运行,当用户增产或减产系统负荷波动较大时,系统普遍存在偏离工况和波动情况导致能耗过高,我们可采取将一台或两台泵由工频改为变频来进行压力调节,或采取永磁联接器进行运转速度调节,从而达到消除因系统变化和波动时产生的高能耗。
利用三元流节能技术,对水泵进行性能优化
利用射流-尾迹三元流动理论,匹配节能水泵或节能叶轮,将系统所需要的参数通过三元流技术设计水泵叶轮覆盖因系统变化所需要的范围内参数,保证因系统变化时在一个变化区域内每一个运行点都是效率高,从而达到标本兼治,达到较好的节能效果。
射流-尾迹三元流动理论是刘殿魁先先几十年如一日追随吴仲华院士(原中科院院士委员会执行主席),将“吴氏三元流动理论”和他自己的“射流-尾迹三元流动计算方法”用于水泵节能的劳动成果。
先进的制造技术
精密铸件
中小型节能泵
大型节能泵
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设计因素
设计设备因素
设备因素
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