在供熱泵係統中的設計工作在烘幹
,電功率往往都相對於其他的地區而言偏大
,其運行耗電能較高
,而水泵觀察到在熱泵的電耗之中
,其中其他的一些能量消耗也在逐漸的提升
,因此在供熱係統的設計中
,對於泵電功率必須進行嚴格的控製
,避免在運行的過程中造成峰穀差
。
1.設計泵功率大的原因
從泵軸功率N=0.163rvH/η(kw)可知,影響泵功率主要因素是流量
、揚程和泵效率
。
(1)設計熱負荷偏高
,造成熱水流量偏大
,尤其是在我國的北方地區
,由於受到氣候因素的影響使得這些地區一直麵臨著供暖困難和室內供暖要求無法達到人們生活質量需要的困惑
。在過去的供熱設計工作中
,往往都存在著設計熱指標值較高
,而供熱實際情況很難達到預計範圍的因素
。因此在目前的工作中就需要尊龍凱時在工作中進行深入的總結和思考
,並對其中存在的種種問題進行嚴格的總結和深入的分析
,從而實現一項係統而又全麵的供暖模式
,以避免供熱係統中造成的能源損耗和浪費
。
(2)揚程選擇過高
,造成選用泵偏大
。供熱係統設計時
,二次網循環係統實際揚程一般約150-300Kpa
,但水泵選型時
,揚程一般為400-600kpa
,泵電功率與揚程成正比關係
,揚程偏高導致水泵電氣容量增大
。
(3)一些國產水泵屬低效產品
,新設計製造的泵或國外引進泵一般效率提高10%-20%
。效率的提高往往是指其額定工作點的75%附近
,但實際工況常常偏離高效率點
。
2.泵運行耗電量大原因
從熱水泵運行期耗電量Pr(kwh/a)=(∑Pr)xTr廣一水泵廠可知
,水泵軸功率和運行期延時小時數是影響耗電量大的主要原因
,而泵流量
、揚程和運行效率又直接影響軸功率
。
(1)大流量運行方式增大了泵的運行功率
。
為了解決目前由於被水力失衡造成的用戶室內供熱現象不均勻的問題
,在工作的過程中多數地區都是采用大流量
、小溫差的工作模式進行全麵處理與分析
,並且針對其中存在的各種常見問題進行嚴格的總結和處理
。這個工作環節中
,通常都是采用二次間接供暖循環泵來進行流量的預測和管理
,為解決熱網水平失調帶來的用戶冷熱不均問題
,許多供熱係統采用“大流量
,小溫差”的運行方式
。實際運行時流量偏大
。
(2)水泵運行在低效率區
,增大了無效能耗
。
泵的工作點指的是運行時水泵的流量和揚程
,它是由泵的性能曲線和水係統管網特性曲線兩方麵因素決定
,目前
,泵運行時的流量和揚程比要求的大得多
,消耗的功率也比預想的大得多
,水泵處於低效運行區
,增大了無效運行範圍
。
(3)定流量運行方式增大了水泵運行電耗
。
一般供熱係統平均負荷率均為0.6~0.7
。但水泵為恒速泵
,為適應負荷變化
,流量調節依靠閥門來實現
,通過水量的調節減少了泵所耗功率增加了泵的運行壓力
,又產生了新的無用運行範圍
。
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