- 给排水设备
- 配套
- 漩涡泵
- 消防泵
- 多级泵
- 水力喷射器
- 管道泵
- 液下泵
- 油泵
- 自吸泵
- 螺杆泵
-
化工泵
- FS型工程塑料离心泵
- CZ系列标准化工泵
- GBY型浓硫酸液下泵
- GBW型浓硫酸离心泵
- S型玻璃钢离心泵
- FY型液下式化工泵
- FB型不锈钢耐腐蚀泵
- FSB型氟塑料合金离心泵
- FYS型耐腐蚀液下泵
- PWF型耐腐蚀污水泵
- FYS型工程塑料耐腐蚀液下泵
- SL型耐腐蚀玻璃钢管道泵
- IS、IH型系列无泄漏化工泵
- XWJ无堵塞纸浆泵
- FB、AFB型耐腐蚀泵
- WSY、FSY型玻璃钢液下泵
- FS型卧式玻璃钢离心泵
- IHF氟塑料衬里离心泵
- FY系列液下泵
- IHZ型耐腐蚀化工泵
- FB1系列全不锈钢离心泵
- ISWH化工不锈钢管道泵
- PF型强耐腐蚀聚丙烯离心泵
- SY型耐腐蚀液下泵
- IHF型氟塑料化工泵
- IH型化工泵
- IR型耐腐蚀保温泵
- 磁力泵
- 真空泵
- 排污泵
- 隔膜泵
- 离心泵
- 电动阀门
- 气动阀门
- 呼吸阀
- 刀型闸阀.浆料阀
- 衬胶衬里阀
- 排气阀
- 放料阀
- 过滤器
- 气动角座阀
- 真空阀门
- 隔膜阀
- 锻钢阀
- 保温阀
-
蝶阀
- D673H气动对夹式硬密封蝶阀
- D341X蜗轮传动法兰式蝶阀
- D671X/J气动对夹式蝶阀
- D71X/J手动对夹式衬胶蝶阀
- D941X系列电动法兰式软密封蝶阀
- SD343X蜗轮传动法兰式伸缩蝶阀
- D373H对夹式金属硬密封蝶阀
- D363H/W系列对焊式硬密封蝶阀
- D73H型手动对夹式硬密封蝶阀
- D643H-(6、10)C、P、R、V气动法兰式金属硬密封蝶
- D343H-10-16法兰式硬密封蝶阀
- BD343H型法兰式硬密封保温蝶阀
- D643H-(6、10)C、P、R、V气动法兰式硬密封蝶阀
- D943H系列法兰式多层次金属硬密封蝶阀
- SD43F手动法兰式伸缩蝶阀
- SD943H电动伸缩蝶阀
- D943H系列电动法兰式金属硬密封蝶阀
- D973H系列电动对夹式金属硬密封蝶阀
- SD643H气动法兰式伸缩蝶阀
- 针型阀.仪表阀
- 水力控制阀
- 截止阀
-
安全阀
- A27H型/W弹簧式安全阀
- SFA72W-10P/10R真空负压安全阀
- GYA系列液压安全阀
- Ax46F(Y)-16-100先导式安全阀
- GA41H-16C/25/40 A51H-16C/25/40
- GA44H-16C/25/40 GA44H-64双杠杆安全阀
- A49H主安全阀
- A40Y带散热器弹簧全启式安全阀
- SFA48Y高温高压安全阀(电站用)
- 全启式超高压安全阀
- AY42H、YA802Y型安全溢流阀
- A61H-160-320弹簧微启式高压安全阀(焊接式)
- A48Y-16-25弹簧全启式安全阀(法兰连接)
- A28H/W-16-40带手柄弹簧全启式安全阀
- A41H弹簧微启封闭式安全阀
- A21F、A21H、A21Y弹簧微启式外螺纹安全阀
- WA42Y波纹管平衡式安全阀
- A38Y-16C/25/40双联弹簧式安全阀
- 平行式安全回流阀
- 液化石油气安全阀、安全回流阀
- A42Y弹簧全启封闭式安全阀
- A47H/W带扳手弹簧微启式安全阀
- 弹簧全启封闭式高压安全阀
- 弹簧微启封闭式高压安全阀
- A42Y-16C DN350大口径安全阀
- AQ系列空压机安全阀
-
旋塞阀
- X13T-1.0二通内螺铜芯旋塞阀
- X44W-1.0P/R三通不锈钢旋塞阀
- X43W-1.0二通铸铁旋塞阀
- X43W-1.0T二通全铜旋塞阀
- X43T-1.0二通铜芯旋塞阀
- X44W-1.0C三通铸钢旋塞阀
- X43W-0.6二通铸铁旋塞阀
- X43W-1.0C二通铸钢旋塞阀
- X43W-1.0P/R二通不锈钢旋塞阀
- 美标旋塞阀
- X44W-1.0三通铸铁旋塞阀
- X14T-1.0三通铜芯内螺纹旋塞阀
- X13W-1.0P二通内螺不锈钢旋塞阀
- X14W三通内螺不锈钢旋塞阀
- BX44W-1.0P/R/C三通保温旋塞阀
- BX43W-1.0P/R/C二通保温旋塞阀
- X14W-1.0T三通内螺全铜旋塞阀
- X13W-1.0T二通内螺全铜旋塞阀
- X16W-1.0T三通内螺全铜旋塞阀
- X44T-1.0三通铜芯旋塞阀
- X44W三通全铜旋塞阀
- X47W-1.0油密封旋塞阀
- 柱塞阀
- 疏水阀
-
电磁阀
- MDFZ直角式脉冲电磁阀
- ZS铜系列<常闭型>二位二通零压差电磁阀
- ZS不锈钢列<常闭型>二位二通零压差电磁阀
- SLP铜系列<常开型>二位二通先导式电磁阀
- 2W铜系列<大口径><常开型>两口两位直动式电磁阀
- 2W不锈钢系列<大口径><常开型>两口两位直动式电磁阀
- ZQDF铜系列二位二通电磁阀
- SLDF系列<下水>专用电磁阀
- ZCZP中温蒸气电磁阀
- 防爆电磁阀
- SLPM磁保持脉冲电磁阀
- DMF-Z直角式电脉冲电磁阀
- SLP不锈钢系列<常开型>二位二通先导式电磁阀
- SLF塑料王电磁阀
- ZBSF不锈钢电磁阀
- 电磁流量计
- ZQDF蒸汽(液用)电磁阀
- ZCS(DF)系列空气、水液电磁阀
- ZCNG、ZCNH高温高压电磁阀
- ZCM煤气电磁阀
- DDC,DQC真空电磁阀
- ZN/D-BD03系列高压电磁阀
- ZCF 电磁阀
- 2W电磁阀(水用电磁阀)
- 2L电磁阀
- 膜片式电磁阀
- cs-720 定时排水阀
- ZCRB燃气紧急切断阀
- 调节阀
-
球阀
- 保温球阀
- 不锈钢球阀
- 广式内螺纹球阀
- 外螺纹球阀
- 高压焊接球阀
- 三通四密封球阀
- 三片式承插焊球阀
- 法兰连接三通球阀
- 广式法兰球阀
- 焊接放料球阀
- 锻钢三片式硬密封球阀
- 三片式对焊球阀
- 三片式法兰球阀
- 三片式球阀
- 二片式球阀
- 一片式球阀
- 对夹式薄型球阀
- Q44F/Q45FL型三通球阀.T型三通球阀
- Q647F/H气动固定球阀
- Q347F/H蜗轮固定球阀
- Q341F型蜗轮浮动法兰球阀
- 高压对焊球阀
- Q14F/Q15F螺纹三通球阀
- Q41M/PPL不锈钢整体高温球阀
- Q41PPL全通径整体高温球阀
- Q644F/Q645F气动三通球阀
- 电动四通密封球阀
- Q641F/PPL型不锈钢气动浮动球阀
- VQ347H.VQ647H.VQ947H调节球阀
- Q947F电动固定球阀
- Q347F锻钢固定球阀
- Q41F/PPL法兰浮动球阀
- Q41PPL不锈钢整体高温球阀
- Q944F/Q945F电动三通球阀
-
止回阀
- 对夹式高压止回阀
- 对夹旋启式止回阀
- H76H/W对夹蝶型止回阀(双瓣式)
- 300X缓闭止回阀
- H42X底阀
- H12W-16T黄铜丝口止回阀
- H12W-16P/R不锈钢丝口止回阀
- H41W型不锈钢升降式止回阀
- H42T型(DRVZ)静音止回阀
- H61Y型高压升降式止回阀
- H14W-16P/R不锈钢螺纹旋启式止回阀
- H42H/W不锈钢法兰立式止回阀
- HQ45X型微阻球形止回阀
- HQ41X球形止回阀(无磨损球形止回阀)
- H11H/H61H锻钢止回阀
- H4X/W-16P不锈钢消声止回阀
- H44H/W旋启式止回阀
- SH74Ⅰ型对夹薄型止回阀
- HC44X-10-16橡胶瓣
- H41X/W全铜消声止回阀
- H76X对夹蝶型旋启式止回阀
- H74 Ⅱ型对夹薄型止回阀
- H71H/W对夹升降式止回阀
- SH71H/W对夹升降式止回阀
- HH44X微阻缓闭止回阀
- H42H/W立式止回阀
- HH47X/HH48X/HH49X微阻缓闭蝶型消声止回阀
- H41H/W升降式止回阀
- 消声止回阀(铁壳铜芯)
- 减压阀
- 闸阀
一:定速泵与变速泵:
传统的供热、空调系统,是按单独质调节的运行方式选择循环水泵,选泵的原则是泵的流量不能小于外网的所需流量,一般按照外网理论流量的1.1~1.2倍,扬程按管路及用户总阻力的1.05~1.10倍进行选择,这时对应的轴功率已大于100%。可见按定流量的运行方式,水泵运行电耗是很大的。而且带来的调节效果也不十分理想。
水泵按定流量的运行方式,如图1:当部分负荷状态下,系统所需流量降低,为适应其流量变化,需通过减小阀门开度的调节以改变系统特性曲线,即消耗多余的压头,浪费了大量电能!
除了通过改变阀门开度完成对水泵运行点的调节,我们还可以采用改变泵转速的方法:
由可以看出:当泵的转速改变后泵的性能曲线将同时改变,而转速将随频率[Hz]改变而改变。对循环水泵性能分析可知:水泵的流量、扬程和轴功率均与水泵的叶轮转速之间存在着一定的比例关系:
如由此可以看出,水泵的扬程与电机转速的平方成正比,水泵的轴功率与电机转速的立方成正比。即当水泵的流量降低20%的时候,电机的转速应降低20%,水泵的电耗将降低50%;当水泵的流量降低50%的时候,电机的转速就降低50%,水泵的电耗降低87.5%。当系统需要的流量降低时,通过降低转速,相应地水泵的流量降低,水泵的轴功率降低,节约电能效果显著。并且,由于采用变速调节,也避免了采用阀门调节时不必要的阀门压头损耗。
二:速度控制的原理:
当流量降低时,控制器将检测压力信号(通过传感器或者电机电流或转速的状态)。此时,控制器将向变频器发出一个信号,使其降低输出(较低频率)直至压力回到要求的水平(设定点)。反之,当流量再次升高时,控制器将检测到压力在降低。控制器将向变频器发出一个信号,使其提高输出(较高频率)直至压力回到要求的水平(设定点)。
三:变速泵的总体效率
通常人们所指的泵的效率,仅为水泵效率[hp],而严格意义上说,我们应该衡量的是其总效率:
总体效率[ht]的评估要同时考虑电机效率[hm]、水泵效率[hp]和转化效率[hd]。总体效率是指P1到P4的变化。电机效率根据电机效率等级(EFF1或EFF2)和电机负荷的不同而不同。
何为电机效率等级?
美国国会在1997年10月制定和实施了“能源政策法案”(EPACT),该法案对高效电机进行了定义。同样欧盟也有类似的定义,欧洲电机和电力电子制作商协会(CEMEP)也对1.1-90KW,2极和4极范围内的高效电机制定了低要求的定义。现在CEMEP和EPACT分别是50Hz和60HZ世界上公认的高效电机标准。根据CEMEP标准,电机的效率被分为三个等级:EFF1-高效率等级;EFF2-中等效率等级;EFF3-低效率等级。
现在格兰富生产的水泵可以配置EFF1(CEMEP标准的电机)。
Eff1电机有何优点呢?
*效率更高
相对于普通电机来说,高校意味着对于相同的能量数如而言,电机自身能量损失更少,而输出更多。同样,因为电机自身能量损失少,在相同工作量所需的能量条件下,电机输入的能量就会减少,从而节省了能耗和运行成本。如图7,当负荷很低时(小于25%),意味着效率会急剧降低。但此时Eff1电机效率明显高于Eff2电机。
*部分负载时效率更高
大多数电机都很少在100%的满负载状况下工作。因而在非满负载的情况下,电机的标称效率是多少,这一点是很重要的。对于普通电机而言,则一般不提供此数据,但是EFF1电机的效率必须是在75%负载和100%负载时的效率。对于EFF1电机来说,这两个效率值通常是相同的。
*电机工作温度低
因为格兰富EFF1电机的效率高,有能量损失所产生的热量非常少,所以工作时电机的温度要比普通电机的工作温度低。由此,高效电机就能够在更高的环境温度下工作,所需的环境冷却要求也要比通常使用的标准电机低。
同样,受温度影响的电机定子绕组的电阻也能保持在正常的范围内,格兰富EFF1电机很少会出现电机定子绕组过热的现象。这样,电机定子绕组绝缘和电机轴承的使用寿命都会增加。
*噪音低
通常情况下,电机的噪音主要是由冷却风扇产生的。对于EFF1电机,因为效率更高,由能量损失所产生的热量较少,用于降低电机温升所需的冷却空气也较少。所以大多数额EFF1电机的冷却风扇都较小,从而产生的噪音也会降低。
*运行成本降低
EFF1电机能够节省能量、减少维修成本和其它的相关运行成本,大大减少了业主成本。就此而言,EFF1电机的价格非常有竞争力。实际上,在正常工作的情况下,增加的初采购成本在可以不到3年的时间内完全收回。
转化效率
计算转化效率时要考虑电机负荷和频率输出的因素。但当负荷降低至30%时,效率变化将很大。
水泵效率
泵的效率根据流量不同而不同。
同时泵的大效率根据泵的大小而不同,通常来讲大泵会比小泵效率更高。当泵的速度改变时,泵的效率将同时改变。如果速度降低小于20%,效率的改变很小。
虽然总效率对能耗来讲是很重要的,但控制模式却对能耗有着更大的影响。下图展示了不同控制模式下的节能效果:
四:结论:
随着技术的进步,变频技术将越来越多的被人们认可和应用,配合正确的系统设计(如三次泵系统)以及科学的选泵配泵,在使用户感受到更高舒适性的同时,得到更加明显的节能效果。
上一篇 水泵行业可利用后发优势实现跨越式发展 下一篇 我国泵技术的发展与展望