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深水井变频供水设备,潜水式供水设备,供水设备价格 详细说明 |
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中建深水井变频供水设备简介 随着变频调速技术的发展和人们对生活饮用水品质的要求不断提高,变频供水设备已广泛应用于城市住宅小区的生活二次加压供水系统。近年来,深水井潜水泵采用变频调速控制的也已非常广泛,由于不需再建水塔,设备占地小,建设周期短,另外水质无二次污染,水泵软启动软停车,故障率低,设备大修周期延长,使用寿命提高。 但是,变频恒压供水设备系统在实际应用中若选型及控制不当,不但达不到节能目的,反而“费电”,尤其深水井变频系统问题更为突出。为此,不少村镇在采用变频供水模式后,感到并不像传统宣传的那样“用变频就节电”,使得对变频模式产生“怀疑”和“信任危机”,甚至有些地方人畜饮水项目干脆不采用变频供水模式。难道国家一直在推广的变频节电技术真的有问题吗?其根本原因在于变频供水系统存在的小流量能耗问题。 变频供水设备的小流量“费电”问题 根据流体力学理论,当水泵调速时,水泵电机轴功率P和流量Q、压力H与转速N之间的关系为: Q1/Q2= N1/N2 (1-1) H1/H2=(N1/N2)2 (1-2) P1/P2=(N1/N2)3 (1-3) 即水泵的流量与其转速成正比,扬程(压力)与其转速的平方成正比,轴功率与其转速的立方成正比。按以上关系,在其它运行条件不变的情况下,通过下调电机的运行速度,其电耗是与转速成立方关系降低的,节电效果应非常明显。例如如果工况只需要50%的水量,则可以将电机的转速调节为额定的一半,此时电机消耗的功率仅为额定的12.5%,即理论上节能可达87.5%。 但以上结论只是理论分析,而且以上关系满足的前提是水泵的总效率η恒定,实际上当调速范围很大时,水泵的总效率η变化(降低)较大,根据水泵电机轴功率P和流量Q、扬程(压力)H之间的关系: P=K?H?Q/η (1-4) 其中K为常数,η为水泵的总效率。一般当水泵调速70%以下时,水泵效率η急剧降低,而且,实际的供水系统并不是开环状态,而是恒压闭环控制系统,速度调节范围不能很大,否则就满足不了设定压力的要求,所以,实际的变频恒压闭环供水控制系统小流量甚至“零流量”时水泵转速并不很低,管路压力设定越高,“零流量”频率越高。根据经验知道,对多层供水系统“零流量”频率约为25~30Hz,对高层、深水井供水系统“零流量”频率约为30~35Hz,若水泵扬程(选型不当)富裕量小,“零流量”频率会更大。 所以水泵在70%以下调速时,其电机轴功率P降低平缓,并不是完全与转速成立方的关系降低,这一点已由实践得以证实。可以说公式(1-1)~(1-3)仅当速度调节范围不大时成立,因此相对于水塔、高位水箱等的工频供水模式,当水泵速度调节范围很大时,变频供水模式就存在小流量“费电”问题。 随着人民生活水平的提高,一般生活供水系统都要求24小时不间断供水,村镇供水系统同样有此要求。而对于纯生活供水系统,供水高峰主要集中在早中晚三个时段约8个小时,其余时间供水量较小(甚至相差很大),若水泵功率较大,尽管采用变频器调速,但由上知调速泵在小流量下运行效率很低,因而造成小流量供水时间段内较大的能量浪费。一般潜水泵功率较大,因而深水井变频系统小流量“浪费”问题更为突出。假如深水井潜水泵功率为30KW,小流量频率按30Hz计算,每天夜间近6个小时内约有50~70KWh电能被“浪费”,实际白天也有近8个小时用水量较小,综合考虑,保守估计一年就多耗费30000~40000KWh!因此,不少村镇在使用变频供水模式后,感到电能消耗很大。 本产品网址:http://www.vooec.com/sjshow_179461912/ 手机版网址:http://m.vooec.com/trade_179461912.html 产品名称:深水井变频供水设备,潜水式供水设备,供水设备价格 |
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