由离心泵的基本方程式可知,水流通过水泵时,比能(扬程)的增值与叶轮的转速和外径有关。降低转速和减小轮径,都可以降低水泵的扬程。这一原理是水泵调速的理论基础。
水泵装置的工况点是指水泵供给水的总比能与管道所要求的总比能相等的那个点,也就是水泵特性曲线(曲线①)与管道特性曲线(曲线②)的交点,如A点。当水泵特性曲线和管道特性曲线改变时,都会引起工况点的转移。
对定速泵来说,当流量由QA变为QB时,水泵特性曲线①不变,管道特性曲线变为曲线③,工况点因此成为C点,相应的扬程为HC.对变速泵来说,如要求流量由QA变为QB,可通过改变水泵转速,使曲线①变为曲线④,此时管道特性曲线仍为②,工况点则变为B点,对应扬程为HB.因此,直观地说,变速泵节约的扬程为(HC-HB)。当然,选择水泵时应校核水泵的调速范围是否合理。
3 设计举例 3.1定速与调速节能比较 某水厂设计规模20×104m3d,24h逐时用水量变化资料已知。根据管网平差结果,要求该水厂出水水压满足: H=40+1.8Q2 (1)选SULZER501500泵(n=1470rmin)3台。方案1为全部采用定速泵,方案2采用2台变速、1台定速,比较两方案节能效果。
1.用水量变化曲线
2.二级泵站设计供水线
从泵谱图上求得泵特性曲线方程为:H=81-17Q2 (2)则二泵并联后特性曲线方程为:H=81-4.25Q2 (3)三泵并联H=81-1.9Q2 (4)分别联立(1)(2)、(1)(3)、(1)(4)得出:
Q1=1.477m3=5316m3h Q2=2.6m3=9372m3h Q3=3.33m3=12000m3h 因而,对方案1,按以下原则调度:
Q≤Q1时,开泵1台; Q1Q≤Q2时,开泵2台; Q2Q≤Q3时,开泵3台。 对方案2,则按如下原则操作:
Q≤Q1时,开变速泵1台; Q1Q≤Q2时,开变速泵2台; Q2Q≤Q3时,开1台定速泵,2台变速泵。 利用用水量逐时变化资料,计算每一时刻各方案所消耗的电能。
方案1某小时所耗电能为:
(5)方案2同一时刻所耗电能应分为两部分,即定速泵耗电加上变速泵耗电,即:
(6)经计算,方案2比方案1节能14.1%,每年节电205×104kW*h.
本设计需要的最大调速比:
3.2 水塔与泵调速节能比较 泵调速范围为1156~1470rmin.若系统中水塔或高位水池的调节容积足够(经计算,调节容积需大于13100m3),假定管路系统不变,水泵分两级工作。20时至次日5时一级供水,供水量为5560m3h;5时至20时二级供水,供水量为1×104m3h.选取SULZER602720泵(n=980rmin)2台,水泵叶轮切削一档,泵特性曲线方程为H=106.5-26.7Q2.一级供水时开泵1台,工况点为(5560,44);二级供水时开泵2台,工况点为(10000,55)。 经计算1d内能耗为: 33285(kW.hd)
可见,经水塔调节后耗能比变速调节还要少921kW.hd.
4 结论 ① 水泵变速调节是一种有效的调节方式,节电效果明显。但应通过经济技术比较后才能确定是否选用。
② 当管网中有水塔或高位水池时,应充分利用这些调节构筑物的调节能力。
③ 水泵调速后的节能计算可以用数解法依据用水量逐时变化曲线求得。
④ 管网24h逐时用水量变化资料是水泵优化配备的重要依据,各城市和水厂要注意整理这方面的资料,作为以后改扩建的依据。
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