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常用的水泵流量調節方式可分為:調節閥控制、旁路控制、並聯泵控制和變頻器調速控制等。
01
調節閥控制
通過調節閥調整工作點。優點是系統比較簡單,但是會增加水力損失和降低泵效率,無法實現節能,也需要較長的時間調試。
備註1:水力損失:液體流過泵體內時,其流速大小和方向都要改變,並發生衝擊,從而又一次將傳遞過來的機械能損失掉一部分,稱為水力損失
02
旁路控制
在主管道的排出管路上並聯一個帶閥的管道。一部分液體通過旁路,開關閥控制控制流量。
對於變流量系統來說較經濟,適用與特性曲線較平緩的水泵,部分流量下旁通閥並不會增加系統阻力。但缺點是不能節省水泵消耗的能量。
03
並聯水泵控制
在需要較大流量的系統裡,可以使用多個小功率泵並聯替代一臺大泵使用。通過控制泵的啟停控制流量,如果結合變頻器或軟啟動器一起使用,可以實現更有效的運行。但是泵的並聯流量並不是線性疊加,會損失每臺泵一定流量。同時對泵的選擇也要謹慎,儘量使並聯運行和單臺運行時的泵都運行在高效區間內。要小心並聯運行時流量增量過小的情況下,單臺泵運行會出現過載現象。
04
水泵變速控制
水泵變速控制相較與一般的控制方式,多出了一個變頻器或變速電機,因此價格也較高,但是可以節省下調節閥控制和旁路控制的那部分能量損耗,更加高效節能。
需要更高的控制水平,準確調整所需壓力和流量,PID控制增加控制精度。
可實現頻繁啟停,降低啟動電流衝擊,延長電機使用壽命。
以離心泵為例:理論上說,功率與速度立方成正比,降低20%的速度,節能超過47%。同時泵自身選擇也是關係到節能量的重要因素,如圖當泵的特性曲線斜率越高,變頻器的調節範圍越廣,使泵能在更低的速度下運行,更加節約電能。相反,泵特性曲線越平滑,使得變頻器調速範圍減小,限制了節能量。