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文檔簡介
選泵和變頻控制2023.3.16水泵的起源埃及的鏈泵--中國的桔槔(jiégāo)、轆轤、水車--古希臘螺旋桿-古希臘活塞泵-1588年回轉泵--1689年蝸殼離心泵--1818年美國出現了具有徑向直葉片、半開式雙吸葉輪和蝸殼的離心泵--1840~1850年美國出現活塞泵--1851~1875年,帶有導葉的多級離心泵相繼發明,使發展高揚程離心泵成為可能。平時設計中你是怎么選泵的?找個水泵性能參數表然后從中選,是這樣嗎?當一臺水泵被造出來,如何知道它的性能參數呢?水泵試驗平臺既可以繪制水泵性能參數曲線,也能檢測產品加工組裝是否合格。水泵試驗平臺主要完成各種水泵的流量、轉速、電流、功率、壓力(揚程)、效率、溫升等特征參數測試,并且可以生成下圖:這是某一類型號離心泵的參數總圖,圖中每一個方框代表一臺具體型號水泵的性能范圍。這是某一臺泵的詳細參數曲線看懂了這張圖,就掌握了選泵的秘密關于水泵一些有用的概念水泵的各性能參數不是孤立靜止的,而是相互聯系和相互制約的。他們之間的變化都體現在性能曲線之上,所以水泵的特性曲線是選泵的依據。我們常用的離心泵Q-H曲線較為平坦,呈單調下降的拋物線形式;我覺得越平坦越好,說明流量變化大時,揚程變化不明顯。水泵的功率消耗不是取決于電機的功率,而是取決于水泵的軸功率。和水泵有關的功率
即軸將動力傳給葉輪的功率,功率值小于電機額定功率水泵的有效功率:P水泵=ρgQH(ρ密度)
水泵的軸功率:P軸=ρgQH/η(η效率)
電機功率:P電機=P軸*K(K為系數)KW
從上可見,三者關系是遞增的。由于軸承和填料的摩擦阻力;葉輪旋轉時與水的摩擦;泵內水流的漩渦、間隙回流、進出、口沖擊等原因。必然消耗了一部分功率,所以水泵不可能將電機輸入的功率完全變為有效功率,其中定有功率損失。變頻供水原理變頻恒壓供水系統以管網水壓(或用戶用水流量)為設定參數,通過微機控制變頻器的輸出頻率從而自動調節水泵電機的轉速,實現管網水壓的閉環調節(PID),使供水系統自動恒穩于設定的壓力值:即用水量增加時,頻率升高,水泵轉速加快,供水量相應增大;用水量減少時,頻率降低,水泵轉速減慢,供水量亦相應減小,這樣就保證了用戶對水壓和水量的要求,同時達到了提高供水品質和供水效率的目的。用簡單的概念來理解變頻從水泵學已有的公式推導如下:Q∝n(n為電機轉速)H∝n2ρgQH/η=P軸∝n3(軸功率公式前面有了)即水泵的軸功率與n的三次方成正比,也就是與變頻器操縱的供電頻率的三次方成正比。當供電頻率略有上升的時候,電機的輸出功率迅速增大,消耗的功率與流量呈正比。至此,就真相了。變頻供水的優勢節電20%-40%。減少二次污染。軟起軟停,消除水錘。無人值守。注意:為防止電機過載,一般規定實際使用揚程不得小于標定揚程的60%。后記水泵學是科學技術的一個小分支,大部分公式都是基于實測并推導驗證出來的
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