水泵并联变台数.ppt
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1、水泵并联变台数运行分析,闭式水循环系统多泵并联变台数调节的流量计算与预测 梅钢,水泵并联运行的流量增量及相关问题分析 韩世力,一、闭式水循环系统多泵并联变台数调节的流量计算与预测 梅钢,4,1,2,3,绿色建筑财政政策,绿色建筑评审机构,绿色建筑评价简介,1,1,5,绿色建筑技术,5,绿色建筑发展篇章,6,典型项目,4,2,3,计算方法,流量预测方法,1,流量调节方法,计算实例及分析,颁发标识,1.流量调节方法,随着节能和室内环境要求的提高,供暖和空调系统广泛采用了变流量技术,即用改变动力或改变阻力的方式调节系统、支路以及末端设备的流量,使之与经常变化的动态热(冷)负荷相匹配。(1)利用改变阻
2、力进行调节,是传统的流量调节方法,亦即用阀门节流。(2)利用改变动力进行调节:泵与风机的变速调节、采用多台并联通过改变运行台数的调节、变速与变台数相结合的调节等。,2.计算方法,设有N0台相同的水泵在一个闭式水循环系统中并联运行,设计工况下泵的扬程为H0(m);单台流量为q0(m3/h);系统的总流量为Q0=N0q0(m3/h)。设系统特性曲线为:Hs=SQ2(1)将设计工况下系统的阻力损失Hs=H0,系统的总流量Q=Q0代入上式,可得系统阻抗S=H0/Q02,则 系统的特性曲线为:Hs=(H0/Q02)Q2(2)当需要调节流量,减为N台并联运行时,则根据单台水泵 的特性曲线H=f(q),可求
3、出N台并联的特性曲线为:H=f(Q/N)(3)令Hs=H,由(2)(3)式即可解得Q,即N台泵的流量之和,也是系统的总流量。那么单台泵的流量为q=Q/N。,为了便于总结规律,用无因次量表达计算结果。令减台运行工况单台泵的流量q与设计工况单台泵的流量q0的比值:q=q/q0(4)称为单台相对流量。令减台运行工况系统总流量Q与设计工况系统总流量Q0的比值:=Q/Q0=Nq/N0q0=(N/N0)(q/q0)=(5)称为系统的相对流量。式中=N/N0,称为相对台数。根据给出的泵的特性以及设计工况(包括系统设计工况下泵的并联运行台数及单泵流量和扬程),就可以求出单泵流量q和系统流量Q随运行台数N的变化
4、规律,进而求出 和 随 的变化规律。,3.计算实例及分析,选取凯泉ISG型单级单吸离心泵,首先对样本上给出的比转数ns在66附近的各型号水泵进行计算。水泵的额定工况如表1所示。,图1是根据计算结果绘制的q随N的变化曲线。可以看到,几条曲线是相当接近的。在=0.5时,的的最大差值为0.103。也就是说,在比转数大体相同的情况下,随 的变化规律也大体相同。如果用几条曲线的算术平均所得到的曲线,作为比转数ns为66左右的代表性曲线(见图2),计算表1所列比转数各型号水泵的,在 0.5时误差不超过5。,用同样的方法,对比转数在23、33、47、94、132、187附近的ISG型水泵进行计算,结果如图2
5、所示。,根据图2,得出结论:比转数愈大,曲线愈往下方;比转数愈小,曲线愈往上方。即比转数愈大,相同的情况下,单台泵的流量相对于设计工况,增加愈少,不但变台数调节有较好的效果,而且超载的可能愈小,因而愈适于并联运行;反之,比转数愈小,在 相同的情况下 愈大,愈不适于并联运行。,下面根据图2的结果,对=1/2,=2/3,=3/4这几种情况进行分析:(1)=1/2,即由设计工况的2台并联运行减为一台运行,或由设计工况的4台并联运行减为2台并联运行,或由设计工况的6台并联运行减为3台并联运行等。由图2可知,这种情况下,各种比转数的泵,q都大于1.5,即单台泵的流量都将增加50以上,如果泵的电机功率是按
6、照稍大于额定工况的功率配置,就会发生超载现象,并且比转数愈小超载愈多。,(2)=2/3,即由设计工况的3台并联运行减为2台并联运行,或由设计工况的6台并联运行减为4台并联运行等。由图2可知,这种情况下的范围为1.321.47,即单台泵流量增加的幅度在3247之间。比转数愈大,增加的幅度愈靠近这个范围的下限;反之则愈靠近上限。应当说,这种情况有很大的超载可能,更准确的判断应当是根据q求出泵的流量,然后由功率与流量的关系曲线,查出实际功率,与电机的配置功率进行比较。,(3)=3/4,即由设计工况的4台并联运行减为3台并联运行,或由设计工况的8台并联运行减为6台并联运行等。由图2可知,这种情况下q的
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