选择的循环屏蔽泵多为流量_水泵

 安装平衡阀后,宝鸡热力屏蔽泵公司、南小营13#热力站运行时,都减少了一台循环屏蔽泵。建议名都园住宅小区选择型号较低的循环屏蔽泵。

  3.绝大部分使用平衡阀的供热工程基本上是因室温不均,许多用户室温不能达标而定的。只有一小部分房间室温为要求的温度18℃,大部分室温远超过18℃,此时全部房间平均室温为20℃。对于水力平衡的系统大部分房间的室温的要求温度18℃。对于一个供热小区,所供热的建筑面积中平均室温由20℃下降到18℃,不仅大幅度减少供热量,同时大大提高了供热品质。对于屏蔽泵系统,情况与采暖的相似,一般来说,采暖系统每降低1℃平均温度可节能5—10%。屏蔽泵系统每提高1℃平均温度可节能10~20%采暖系统实现平衡后,常可以降低平均室温1-3℃,而屏蔽泵系统可以提高1-2℃,这样系统实现平衡后,就供热(冷)量而言,可节能5—30%。平衡阀及专用智能仪表是屏蔽泵所的专利屏蔽泵,我们将不断努力,加大科技含量,生产出质量更好、调节更方便的屏蔽泵,为供热系统的节能作出更大的贡献。
  1.58万m2供热面积的廊坊热力屏蔽泵公司,60万m2供热面积的石佛营小区,20几万m2的西安黄河仪器厂,100多万m2的航天部运载火箭研究所大院,20多万m2的总参三部机关大院等供热系统具有如下特点:

  ①.供热面积大,热源与热电户直接联接。

  ②.水力失调、热力失调十分严重,近端用户室温高(有的室内高达28~29℃),远端用户室温低(有的低于10℃),室温达标率低,用户投诉率高。

  ③.由于近端用户阻力损失小,近端并联管网压差大,供水从近端短路回到热源厂或热力站中,造成回水温度过高的假象,增加了系统电耗,浪费了热能。

  ④.由于有些用户室温低,运行时采用增加供热量,至使1吨/时锅炉出力只能供热2000m2~5000m2;加大循环屏蔽泵,降低了水输送系数,增加了电耗或增加接力泵,增加了电耗,使水力失调更严重。

  调节阀范畴,它的屏蔽泵工作原理是通过改变阀芯与阀座的间隙(即开度),改变流经阀门的流动阻力,达到调节流量的目的。平衡阀的阻力系数较大,吸收剩余压头的能力较高。当将它安装在支管和用户的入口时,通过开度调节,增加近端压降(即吸收近端剩余压头),即可使近端流量达到设计值,又可使水流到中端、远端,实现了水力平衡。对用户来说,室温达标率增高;对物业管理屏蔽泵公司来说,提高水输送系数,增大了1吨/时锅炉出力的供热面积。这些用户使用平衡阀后,节能、节电均达到15%以上。

  2.宝鸡热力屏蔽泵公司、名都园住宅小区,总参三部,南小营供热厂13#热力站等很多供热工程等均为大流量、小温差的运行方式,选择的循环多为流量大、轴功率高的屏蔽泵。实际运行时,运行点偏离屏蔽泵设计屏蔽泵工作点,屏蔽泵效率降低,轴功率增高,电耗增加。分析一个例子:某系统未经过设计计算,先用流量(设计流量)272米3/时,扬程33米水柱的屏蔽泵(其叶轮直径D 1=280亳米),图1中A点即为设计的屏蔽泵工作点。但在实际运行时,由于计算阻力偏高,运行移至B点(流量318米3/时,扬程29.7米水柱)。从A点移到B点,由于屏蔽泵效率下降,而使功率30.35千瓦增高至32.66千瓦,如果系统借助平衡阀(如总管屏蔽泵后的平衡阀)调节管路阻力,使屏蔽泵工作点返回A点,这样可以降低屏蔽泵功率(32.66-30.35)/30.35=7.6%。不过,要想节省更多的电能,应该更换小型号屏蔽泵。

 



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