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1 第一个误区:
变频恒压供水系统一定比普通供水系统节能首先,变频恒压供水系统与普通供水系统在供水压力上是相同的,所不同的是变频系统直接供水到户,同时水泵调速运行,水泵的工况点是变化的;而后者属于二次供水,水泵的工况点是固定的。假设变频系统的水泵在工频运行时与后者水泵运行时的机组效率是相同的,且都在高效状态下运行,由于调速系统的水泵在减速运行后的大部分时间内效率都比工频运行时有所下降,而后者由于水泵运行工况点不变,始终维持原来的运行效率。因此,普通供水系统在同样的供水量下能耗反而比变频恒压供水系统小。 相似文献
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《建筑热能通风空调》2017,(1)
因水泵设计选型过大,中央空调变水量系统在部分负荷运行时,同样存在"大流量小温差"问题。本文以实际工程为例,基于水泵变频功率模型和水泵全年运行能耗简化模型,探讨水泵变频的运行特性及节能潜力。结果表明:水泵变频综合效率随着负荷率的降低而降低;在相同的水泵转速比下,单台水泵的效率比两台并联水泵的综合效率高。当空调系统计算流量小于单台水泵的额定流量时,采用单台水泵变频比采用两台水泵并联变频运行要节能。当水泵设计选型过大时,经换泵改造,一大一小组合的水泵变频比两台相同水泵并联变频运行更节能。 相似文献
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长距离原水输送泵站实行变频调速能有效降低能耗。泵站水泵全部实行变频调速较调速、定速并联使用更节省电能;全变频泵站若干台泵在同一频率下供水,管理方便,备用水泵在运行中能交替使用,互为备用。二级泵站实行全变频时,选用同一型号水泵比大小泵搭配使用效率更高,并能减少水泵数量。 相似文献
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本文分析了影响空调变频水泵系统节能的因素,推导出变流量空调水系统的节能计算公式,提出提高变频水泵系统节能效率的方法。 相似文献
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循环水泵变频调速运行实例研究 总被引:6,自引:0,他引:6
结合工程实例,采用典型工况时间段方法简化了水泵运行总能耗计算。对不同并联台数及不同运行控制方式下循环水泵变频调速运行的节能特性进行了分析研究。利用水泵相似定律,给出了确定变转速运行时各工况点水泵效率的等效率曲线法。分析结果表明,对于常用的水系统控制方式而言,水泵转速(流量)比与轴功率比的三次幂关系不成立;对于3台泵并联运行的水系统,可以用水泵额定工况点效率代替典型工况点效率,从而使计算大为简化;空调水系统采用水泵变频调速装置,其经济性是肯定的,且经济性优劣与工程类型密切相关。 相似文献
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探讨了影响水泵运行效率的主要原因及水泵调速节能技术的特点.针对水厂泵站中水泵运行经常偏离高效区的问题,从机组台数的确定及变频器的选择方面分析了变频调速泵组的选择原则,并提出了节能应从整个系统考虑的观点,可为供水企业合理选用变频调速泵组提供参考. 相似文献
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《建筑节能》2015,(9)
随着既有建筑节能改造的工作大范围的开展,空调水系统中冷冻水泵的变频节能改造成为公共建筑节能改造的主要手段之一。但在目前的节能改造工作过程中,由于缺乏对水泵加装变频器之后管网水力变化的充分认识,造成部分建筑高估变频水泵的节能效果,且存在不合理设定控制方式的现象,使得这一技术并未发挥到应有的效果。通过管网特性曲线与水泵性能曲线分析,得到了变频水泵的运行工况点的确定方法;通过解析变频水泵能耗计算方法,得到影响能耗的主要因素包括综合效率与负荷率,当负荷率低于50%时,综合效率下降剧烈,应配置低负荷的水泵交替使用,根据建筑存在的负荷特征,得出变频水泵的负荷设定区间。通过对压差控制、温差控制的节能效果分析,指出同一系统中,不同控制方式、同一种控制方式的不同设定值可以实现的节能量是不同的。在实际应用中,应进行实际计算,并综合考虑设定方式的选择。通过文章分析,在实际水泵变频改造过程中,应正确认识其节能潜力,并选取合适的参数控制,以达到最佳的节能效果。 相似文献
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以果园桥水厂变频调速恒压供水为例,分析了造成其配水单耗高、水泵效率低的原因,并对变频调速恒压供水系统从硬件和软件两方面进行改进。结果表明,改进后的变频调速恒压供水系统降低了水厂的用电单耗,提高了用电效率。 相似文献
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通过分析变频水泵系统各个环节效率的变化规律,结合当前换热站循环水泵实际选型结果、运行过程中的无效节流和二次网不平衡导致的大流量运行等情况,提出换热站节电不是单纯的降低循环泵频率,而是依据运行工况确保变频水泵的综合效率最优,并对循环系统中无效节流和大流量运行状态进行优化,从系统工程的层面达到换热站节电的效果。 相似文献