Analüüsitakse veepumba energiasäästliku tehnoloogia arengusuundi

Jul 20, 2024 Jäta sõnum

1, veepumba energiasäästutehnoloogia suundumus meie riigis
Praegu on paljusid elektriajami kodus ja välismaal laialdaselt kasutatud vahelduvvoolumootori astmevaba kiiruse reguleerimise üldmasinate, tekstiili, trükkimise ja värvimise, paberi, terase valtsimise, keemia- ja muudes tööstusharudes, mis on saavutanud ilmse energiasäästuefekti ja vastama protsessi ja automaatse kiiruse reguleerimise nõuetele. Seda ei ole aga täielikult rakendatud ventilaatorite ja pumpade kasutamise valdkonnas. Peamine põhjus on see, et ventilaatorite ja pumpade koormus võib olla palju energiasääst ei piisa. Seetõttu tutvustame klientidele energiasäästupõhimõtet ning ventilaatorite ja pumpade rakendust. Ventilaatorite ja pumpade elektritarbimine riigis moodustab enam kui 60% tööstuslikust elektrienergiast, kui saame selles valdkonnas sagedusmuundureid täielikult ära kasutada muutuva sagedusega astmeteta kiiruse reguleerimiseks, on see strateegia meie töötlemise ja tootmise arendamiseks. tööstusharud ja riigid, millel on tõsine elektripuudus.
Võtke näiteks ventilaator; Loodusliku ventilatsiooniga jahutustorn, tsirkulatsiooniveepump, tsirkulatsiooniveetorustik ja torustiku tarvikud on elektrijaama tsirkuleeriva veesüsteemi olulised komponendid. Positiivse tähtsusega on süsteemi skeemi uurimine ja optimaalse süsteemi konfiguratsiooni määramine elektrijaama eelprojektis. Ringlusveesüsteemi projekteerimise põhiosa on loomuliku ventilatsiooniga jahutustorni ja tsirkulatsiooniveepumba mõistlik valik ja konfiguratsioon. Ringlusveesüsteemi rajamisel on need kõige suurema investeerimiskulu ja keerukama ehitusega ning avaldavad suurimat mõju elektrijaama koguinvesteeringule. See mõjutab otseselt energeetika ehituse ühikumaksumust ja elektrijaama investeeringu taastumisperioodi. Süsteemi skeemi valiku aluseks on veevarustussüsteemi optimaalne projekt, mille puhul on skeemi kavandamisel suurim mõju tsirkulatsioonipumba mootori aastane kulu. Eeldusel, et tagada auruturbiini ohutu töö ja täiskoormusega elektritootmine, tasub igal inseneril mõelda, kuidas vähendada mootori aastamaksumust.
2, pumba kasutamise probleem tuleb lahendada
Praegu järgitakse Hiina pumba konstruktsioonis peamiselt traditsioonilist mudelite teisendusmeetodit ja kiiruskoefitsiendi meetodit, need projekteerimismeetodid on teatud määral aegunud, mitmeastmeline tsentrifugaalpump, kuna see põhineb vanal pumba projekteerimise kogemusel, projekteerimisprotsessis ei saa ületada varasema disainitasemega, ei saa tõhususe parandamisel läbimurret teha. Koos pumba projekteerimisüksuse ebapiisavate kapitaliinvesteeringute ja personaliinvesteeringutega tehnoloogiasse, innovatsioonivõime puudumise ja pumba projekteerimispersonali uuendusteadlikkuse puudumisega, mille tulemuseks on pumba toote tehniline sisu, ei saa olla kvalitatiivne paranemine, pumba enda tehnilist sisu ei saa parandada ja energiasäästutööd ei saa loomulikult teha. Lisaks keskenduvad pumpa tootvad ettevõtted ühekülgselt majanduslikule kasule, ignoreerides samal ajal pumba energiasäästutööd, riigil puudub sellega seoses poliitiline toetus ja rahalised stiimulid, mille tulemusena pumpavad ettevõtted energiasäästu pumpamisel, pumba tõhususe parandamiseks pole entusiasmi.
Veepumba energiasääst on arusaamatusi
Varem on inimeste arusaam pumba energiasääst peamiselt pumba efektiivsusnäitajate parandamiseks, tegelikult on see pumba energiasäästu arusaamatus, see on ühekülgne arusaam. See, mida me nimetame energiasäästuvahemikuks, ei ole ainult efektiivsusnäitaja, vaid hõlmab ka pumba jõudluse stabiilsust, pumba eluiga, materjalide kokkuhoidu ja muid tegurite aspekte. Seejärel peaksime pumba keskkonna kasutamisel olema suunatud ka energiasäästlikule disainile, nagu pumba tihendusvõime, pumba hüdrauliline jõudlus, pumba kõrge temperatuuritaluvus jne, mis peaks olema mõeldud erinevate keskkondade jaoks, mitte erinevaks kasutuseks. Seetõttu on pumba energiasäästu uurimine väga keeruline töö ja meie arusaam energiasäästu mõistest ei saa olla liiga ühekülgne, vaid selleks, et omada terviklikku arusaama.
Kasutage ühikut ja individuaalseid tegureid
Seadmete kasutamine ja igaüks veepumpade ostmisel, sageli mures selle pärast, kas pump on nende enda vajadustele vastav, hind ei ole suhteliselt odav ja pumba energiasäästlikud tehnilised näitajad, kuid mitte väga mures. See tarbijate nõudlus on kõrvaldanud ka pumpade projekteerimisüksuste ja tootmisüksuste entusiasmi energiasäästlike tehnoloogiliste uuenduste läbiviimiseks. Ja suur hulk tarbijaid valib veepumpasid, et valida vooluhulga ja kõrguse marginaal on liiga suur, et tagada nende enda kasutusvajaduste rahuldamine, sellised tagajärjed põhjustavad otseselt pumba kasutamist protsessi, tegelik töötõhusus on palju madalam kui pumba maksimaalne kasutegur, ei ole saanud töötada kõrge efektiivsusega tsoonis. Lisaks ei ole kasutusprotsessi käigus kasutusüksuse juhtimise ja kontrollimise tõttu ranged, kasutamine ja hooldus ei ole asjakohane, hooldus ei ole õigeaegne, mistõttu pump sageli kasutusprotsessis ebaõnnestub, mille tulemuseks on rohkes energiaraiskamises.
3, veepumba energiasäästliku tehnoloogia viis
Pumba enda energiasääst
Pumpade projekteerimise ja valmistamise protsessis peab projekteerimis- ja tootmispersonal silmas pidama energiasäästu tunnet ning pumpade projekteerimis- ja tootmisüksustena on neil kohustus pakkuda pumpadele tõhusaid ja energiasäästlikke pumbatooteid. suur hulk tarbijaid. Pumba konstruktsiooniüksus peaks projekteerimisel valima suurepärase hüdraulilise mudeli, uurima teaduslikku ja tõhusat hüdraulilist projekteerimismeetodit, projekteerimisprotsessis, et viia läbi pumba töökindluskatse, toote materjalivaliku test, et parandada. pumbatoote kasutamise efektiivsus. Pumba tootmisüksused tootmisprotsessis, et töötada välja oma ettevõtte standardid, mis on kõrgemad kui riiklikud mehaanilised standardid, ja leida viise hüdrauliliste kadude vähendamiseks. Tootmisprotsessis kontrollitakse protsessi rangelt, vooluosade karedus on viidud miinimumini, pilu töödeldakse hoolikalt ja pilu väärtust vähendatakse asjakohaselt, et parandada pumba efektiivsust ja saavutada energiasäästu eesmärk. pumbast.
Parandage pumbasüsteemi energiasäästu
Lisaks pumbatoote enda energiasäästlikkusele tähelepanu pööramisele peaksime pöörama tähelepanu ka kogu süsteemi energiasäästutehnoloogia arendamisele ja uurimisele, samuti on pumba ja sellega seotud tugiseadmete efektiivsusel suur. süsteemi energiasäästutehnoloogia on veelgi olulisem kui pumba enda energiasäästutehnoloogia. Süsteemi energiasäästutehnoloogia uurimine peaks keskenduma süsteemitehnilise projekteerimise teostamisele energiasäästu seisukohalt, nii et iga komponentsüsteemi lüli saavutaks parima sobitusefekti ja kogu pumbasüsteem saaks maksimaalse efektiivsuse. pumba töö. Sellega seoses hõlmab see peamiselt pumba ja mootori ühendamist, torustiku konstruktsiooni, asjakohaste tarvikute ühendamist ja koordineerimist, et need saaksid täita oma maksimaalset rolli, parandades tõhusust ja tööiga. pumbasüsteemist.
Energiasääst pumba töös
Pumba enda efektiivsust on parandatud, samuti on kogu pumbasüsteem projekteeritud energiasäästlikuks, kuid see on vaid üks aspekt ja pumba töös on väga oluline aspekt. Praktikas ei saa pump sageli pumba ebaõige kasutamise tõttu oma rolli tõhusalt täita, koos pumba kasutamisega on väga keeruline keskkond, erinevad keskkonnad nõuavad erinevaid protsessivooge ja protsessi parameetreid, nende aspektide kasutamisel tuleks paindlikult kohandada. Näiteks pumbasüsteemi reguleerimisel peaksime pöörama tähelepanu energiakadude minimeerimisele, kasutama vähem drosselregulatsiooni ja lahendama probleemi muutuva nurga nurga, muutuva kiiruse, pöörde jne abil, et tagada mootori ja pump saab tõhusalt töötada. Pumba austri paigaldamisel tuleks tarbimise tiiviku nurka reguleerida vastavalt konkreetse kasutuskeskkonna nõuetele ja tera paigaldusnurk tuleks mõistlikult kindlaks määrata, et pump saaks tõhusalt töötada. Pööramise reguleerimine viitab tiiviku läbimõõdule veepumba reguleerimiseks, mis on kõige lihtsam ja energiasäästumeetmete aspekt, pöörde reguleerimisel on kaine mõistus vooluhulk, pea, võlli võimsus enne ja pärast tiiviku läbimõõt, läbimõõt. ruut, ruudu läbimõõt on võrdeline kolmanda astmega. Üks probleem, millele pööramise regulatsiooni kasutamisel tähelepanu pöörata, on see, et reguleerimist tuleks reguleerida ohutus vahemikus ja seda ei saa piiramatult reguleerida. Muutuva kiiruse reguleerimine on igapäevases kasutuses kõige otsesem ja enim kasutatav reguleerimisviis, mis ei tekita võimsuskadu ning muudab pumba kiirust muutes otseselt pumba jõudlust. Igapäevaelus realiseeritakse peamised realiseerimismeetodid käigukasti, rihmülekande, sageduse muundamise, mootori ja nii edasi.
Ülaltoodud viisidel on ideaalseim viis sageduse muundamise kiiruse reguleerimine, eelisteks on kõrge efektiivsus, astmeteta reguleerimiskiirus ja lai kiiruse reguleerimise vahemik, kuid rakenduse puuduseks on see, et investeering on suurem.
Energiasääst veepumpade kasutamisel üksuste ja üksikisikute kasutamisel
Vastavalt keskkonnakasutusele valige mõistlik pumbasüsteem, protsessi töös ja kasutamises peaks üksuste ja üksikisikute kasutamine looma ka energiasäästu tunde, ranget juhtimist, et pump töötaks. protsessi energiasäästu saavutamiseks. Samal ajal on tegevuse käigus vaja pumbasüsteemi sageli hooldada ja hooldada, et pumbasüsteem oleks parimas tööseisundis, ning tavapärase hoolduse abil leida pumbasüsteemis esinevad probleemid, hooldus ja hooldus nii pumba kasutusea pikendamiseks kui ka energiasäästu eeliste parandamiseks ja töö efektiivsuse suurendamiseks.

Küsi pakkumist

whatsapp

Telefoni

E-posti

Küsitlus