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缺点是改变泵的转速需要有通过变频技术来改变原动机(通常是电动机)的转速,原理复杂,投资较大,且流量调节范围小。
1.3导热油泵的串、并连调节方式
当单台导热油泵不能满足输送任务时,可以采用导热油泵的并联或串联操作。用两台相同型号的导热油泵并联,虽然压头变化不大,但加大了总的输送流量,并联泵的总效率与单台泵的效率相同;导热油泵串联时总的压头增大,流量变化不大,串联泵的总效率与单台泵效率相同。
2、不同调节方式下泵的能耗分析
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AF303M AF303M AF304 AF304 AF267
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在对不同调节方式下的能耗分析时,文章仅针对目前广泛采用的阀门调节和泵变转速调节两种调节方式加以分析。由于离心泵的并、串联操作目的在于提高压头或流量,在化工领域运用不多,其能耗可以结合图2进行分析,方法基本相同。
2.1 阀门调节流量时的功耗
导热油泵运行时,电动机输入泵轴的功率N为:
N=vQH/式中N——轴功率,w;
导热油泵的有效压头,m;
美国Bently转速探头
探头\330104-12-20-10-01-00 -J 探头\330104-15-10-10-02-00 -J
探头\330104-15-20-10-01-00 探头\330104-15-23-10-02-00 -J
H——导热油泵的实际流量,m3/s;
v——导热油泵流体比重,N/m3;
η——导热油泵的效率。
当用阀门调节流量从Q1到Q2,在工作点A2消耗的轴功率为:
NA2=vQ2H2/η
AQUAMETRO流量计
ZO 20 FL180/25-IN 0.01 92260 VZO 50 FL180/25-IN1 92282
VZO 25 FL180/25 92264
VZO 25 FL180/25-RV1 92265
VZO 25 FL180/25-IN 0.1 92266
AM066218.4
vQ2H3——实际有用功率,W;
vQ2H2-H3——阀门上损耗得功率,W;
vQ2H21/η-1——离心泵损失的功率,W。
2.2 变速调节流量时的功耗