浅谈供热系统循环水泵的选择与运行工况

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热水采暖系统循环水泵选择分析及应用

热水采暖系统循环水泵选择分析及应用

热水采暖系统循环水泵选择分析及应用摘要:热水采暖系统循环水泵的供热方式是新时期社会发展背景下的一种新型技术手段,目的是为了在提高供热效果的基础上降低能源消耗,这符合时代的发展需求。

基本此,本文主要从热水采暖系统循环水泵的科学选择问题入手,从容量设置以及减小水流阻力两个方面的设计工作展开分析,并结合实际工作情况分析影响供暖效果的关键因素,以拟定科学合理的解决方案,推动供暖工作的顺利开展。

关键词:热水采暖系统;循环水泵;水泵选择;应用方案在供暖工作当中为了达到节能环保的目的,目前大多数城市的供热公司都在积极研究利用循环水泵进行集中供热供暖的可行方式,这就涉及到对水泵的选择问题。

基于城市基础设施建设规模的不断扩大,想要提高循环水泵供热工作的应用效果,还必须要从水泵质量的管理及循环系统设计方案的优化等方面展开分析和研究。

一、热水采暖系统循环水泵的科学设计要点在为热水采暖系统选择循环水泵时,主要应当关注于水泵容量的选择及水流阻力的控制问题。

1、容量方面循环水泵的流量是按采暖热负荷、温降等参数计算确定的。

在实际设计水泵的总容量时,需要充分结合城市的基本供暖需求展开分析,确保设计工作的科学性和合理性。

通常来说,循环水泵的总流量应为系统的总设计流量;扬程为系统的总压力损失(可富裕5-10%)。

集中供暖的目的是为了避免各个用户家中出现温度差异过大的情况,不过由于热水采暖系统使用的是管道运输模式,因此在温度传送环节中还存在一定的热量损耗问题。

基于此,目前许多供热公司都开始积极采用分阶段改变流量质调节的运行模式,具体操作方法是:安装一台 100%流量和两台50%流量的循环水泵,然后根据当地每日自然温度的实际情况智能调节水泵的流量及流速。

实践表明,这种方法能够有效减少热能的浪费问题,还能节省水泵安装环节的经济成本,进而推动供热公司各项工作的稳步发展。

2、阻力方面热水采暖系统运行环节中,水流在管道内的流动会受到一定的阻力,为了科学降低阻力对供暖效果带来的不良影响,还需要结合实际情况对阻力进行计算,相关计算公式为:ΔP=H*Gs²/Ge²=H(Δte/Δts)²一般来说,影响水流阻力大小的主要因素就是实际的热水采暖系统温降与设计的情况不相符,这与水泵容量、水泵材质以及系统的造型设计等方面都有一定的关系,还需要工作人员具备专业的设计能力,能够不断结合具体工作经验研究优化工作流程,提高采暖系统设计效果和使用效率的可行方案。

家庭地源热泵系统中使用的热水循环泵的选型和运行控制策略

家庭地源热泵系统中使用的热水循环泵的选型和运行控制策略

家庭地源热泵系统中使用的热水循环泵的选型和运行控制策略在家庭地源热泵系统中,热水循环泵起到了至关重要的作用。

热水循环泵的选型和运行控制策略直接影响着家庭地源热泵系统的性能和能源利用效率。

本文将针对这一问题进行探讨。

首先,我们来看一下在家庭地源热泵系统中热水循环泵的选型。

选型主要涉及到流量、扬程和效率的考虑。

流量是根据家庭热水使用的需求来确定的。

循环泵的流量应该能够满足居民的热水需求,同时要兼顾系统的能效。

一般来说,流量过大会造成能源浪费,流量过小则可能无法满足热水的需求。

因此,在选型时需要结合家庭的具体情况和设计需求,考虑居民的热水使用量以及所在地的气候条件等因素。

扬程表示循环泵的输送水的能力,是推动热水在管道中流动所需的压力。

扬程过大会造成泵的过分运行,能耗增加,扬程过小则会导致热水无法正常流动。

在选型时,应根据系统的管道布局和高差等参数来确定合适的扬程。

效率是选择热水循环泵时需要重点考虑的因素之一。

高效的热水循环泵能够减少系统的能耗,降低居民的能源消费。

根据国家相关标准,热水循环泵的能效等级应达到一定要求。

在选型时,应选择能效等级较高的循环泵产品,以提高整个系统的能源利用效率。

除了选型外,热水循环泵的运行控制策略也需要重视。

合理的运行控制策略可以提高热水循环泵的工作效率,延长其使用寿命。

首先,热水循环泵的运行时间应根据实际需求来确定。

一般情况下,可以设置在高峰用水时段启动,其他时间段关闭。

这样可以避免不必要的能源浪费,同时保证热水供应的稳定性。

其次,可以根据系统的需要考虑使用变频控制方式。

通过变频器控制,可以根据实际水流需求来调节泵的转速,进一步提高系统的能效。

变频控制方式可以根据热水循环泵的实时工作情况,自动调节泵的转速和功率,从而保持系统的稳定运行。

此外,还可以考虑使用智能控制系统来实现对热水循环泵的自动化控制。

智能控制系统可以通过传感器实时监测到家庭热水需求的变化,并根据需求的大小自动调节热水循环泵的工作状态。

浅析集中供热系统热水循环泵的选型

浅析集中供热系统热水循环泵的选型

mH2O。主要包括热源加热设备(热水锅炉和换 热器)和管网系统等压力损失; Hw——管网主干线供回水管的压力损失,mH2O; Hy——主干线末端用户系统的压力损失,mH2O。 通过公式(2-1)和(2-2)计算出循环泵的流量和扬 程之后,需根据水泵实际工作点进行校核。循环泵工作点 需满足水泵工作效率高、流量及扬程满足设计要求等特点, 工程中一般取供热管网特性曲线与水泵性能曲线后 1/3 交 点处,即图 3 中 A 点作为水泵实际工作点,该范围内水 泵运行效率高,运行可靠,同时可减少电机过载及空转等 事故的发生。
综上所述,考虑循环泵的效率以及电机功率等在合理 的范围内,尽量使水泵工作点接近水泵性能曲线后 1/3 处。 这样选出的水泵即节能,又可减少循环泵空转、汽蚀以及 电机过载等现象的发生。 3 循环泵的选型
实际集中供热工程中循环泵的运行方式主要有:单台 运行,多台并联运行,多台串联运行三种类型。 3.1 单台循环泵的选型
实际工程设计中经常需要几台循环泵串联运行。在此 以同型水泵串联为例,分析串联后流量和扬程的变化情况 以及串联台数对水泵运行状况的影响。如图 6 所示。
图 4 同型水泵并联运行
图 4 所示为五台同型号水泵并联工作的情况。可图可 知:以一台水泵工作时的流量 Q1 为 100,两台泵并联的 总流量 Q2 为 190,比单台水泵工作时增加了 90;三台泵 并联的总流量 Q3 为 251,比两台泵时增加了 61;四台泵 并联的总流量 Q4 为 284,比三台泵时增加了 33;五台泵 并联的总流量 Q5 为 300,比四台泵并联时只增加了 16。
可见,继续增加并联水泵的台数,其效果就不大了。由图 4 还可以看出,确定循环泵台数时,应考虑循环泵运行工 况,若所选的水泵以单台运行为主,那么并联工作时,需 考虑各单泵的流量会减少,扬程会增加;若所选的泵经常 并联运行,则应注意到,各泵单独运行时,相应的流量将 会增大,轴功率也会增大,可能会导致水泵电机过载。 3.2.2“大小泵”并联

浅谈热水供暖系统循环水泵的选择与节能

浅谈热水供暖系统循环水泵的选择与节能
( 有 的系统运行后没有进行认 真的初调节 , 变流量的质调节的运行方式 , 2 ) 一 可大量节约循环水泵 的 旦 系统 出现水 力 失 调 , 认 为 是 水 泵循 环 流量 不 够 , 耗电量。将采暖期按室外温度的高低分为若干阶段 , 则 不能满足循环水量的要求 , 而盲 目更换大泵 。 当室外温度较高时采用循环流量小的泵 , 室外温度较 () 个 别 设 计 人 员 对 循 环 水 泵 扬 程 的 概 念 不 低 时开 启大 流量 的泵 。每 一个 阶段 都保 持流 量不 变 , 3有
维普资讯
王如刚: 浅谈 热水供 暖系统 循 环水泵 的选 择与节 能
第 3期
额定循环水量 , 使锅炉水流阻力增 大。此时, 锅炉水 4 流阻力按下式计算 。
^ ●
循环水泵耗 电输热 比
为 了控制循 环水 泵 的动力 消耗 , 国家 有关 的行业
网系统的调节方式 , 然后根据系统的调节方式来确定 循环 水泵 的流量 。 造 成循 环水 泵 容 量偏 大 的 主要 原 因主 要 有 以下 国家有关标准中较明确规定 , 对于采用集 中质调 几点 : 节的供暖系统 , 循环水泵 的总流量应不低于系统的总
l 循环水泵选择偏 大 的原 因
() 的设 计人 员 没有认 真 计 算热 负荷 和系 统阻 设计 流 量 , 程不 应 小 于 系统 的 总压 力 损 失 , 1有 扬 即循 环
力, 尤其是外 网和锅 炉房 的阻力 , 采取估算 的方法。 水泵 的 流量 、 程 不必 另加 富裕 量 。 扬
为保险起见 , 估算值过大 , 使选 的循环水泵的流量和 集 中质 调 的供 暖 系统 , 数 属 于 小 温 差 、 流量 多 大 扬程 加 大很 多 。 的工况 下运行 , 济上是 不 合理 的 。而采 用分 阶段改 经

热水供暖系统循环水泵的选择

热水供暖系统循环水泵的选择
锅炉 系统 ,由于锅炉与大气相通 ,压力很低, 进 ,开1 0 0 %流量的水泵 ,2 0 台5 %的泵又可同 供暖水泵进 口与 出1静水压 力不 同,此 处的水 时 运行做 为1 0 3 0 %泵的备用 ,设有 了3 台同容量
的平衡控制能力很强 , 热源可以进行质调节,也 可以采用量调节,但造价太高,且只能用于一次
调节,也可用量调节。但需要专用仪器设备和专
业技术人员来操作,很复杂,不易普及。用手动
热水循环水泵 ,当水温< 0 ,循环水量 调节阀及普通阀门平衡控制的热网可以采用质调 8" C 筑不要采用 常压锅炉扬升供 暖系统。以免水泵 不大时 ,可选用I 型泵 ;当循环 流量较大时 , 节,也可采用量调节。但此类阀平衡能 力很差, S 很难平衡, 也使得运行调节变得不可能。 扬程增加使 电耗增加 ; 五是 选水泵时 ,因水泵 可选S 型双吸泵 。对水温较高或静压值较高的场 热网 锅炉时要考虑 系统 的节能 。建议三层以上的建 : 规格 系列所限 ,很难选到流 量,扬程完全一致 合 . 可选用R型热水循环泵。
造成循 环水 泵容量偏 大的原 因主要 有以下 : 明确规 定 : 于采用集 中质调节的供热 系统 , 对 几点 :一是有的设计人 员没有认真计算热负荷 : 环水 泵的 总流 量应 不低 于 系统的 总设 计流 循 和系统阻力 ,尤其是外网和锅炉房的阻 力,采 量 ;扬程 不应 小于系统的总压力损失 ,即循环 用估算方法 ,为保险起见 ,估算值过大 ,使选 泵的流量和扬程 不必另加富裕量 。集 中质调 的 的水泵流量和扬程加大很多 ;二是有的 系统运 供热 系统 ,多数 处于 小温差 ,大流量的工况下 行后没有进 行认真的初调节 ,一旦系统 出现水 运行 ,经济上是 不合理 的。而采用分阶段改变 种振 荡会非常严重甚至系统不能工作。因安装条 力失调,有人认为是水泵容量不够 ,而盲 目换 流量的 质调节 的运行 方式 ,可大量节约循环水 件要求高,造价高,因此只能用于一次 网, 由 且

循环水泵的选择-文档

循环水泵的选择-文档

循环水泵的选择热水系统一般由热水锅炉、循环水泵、管路等组成。

循环水泵是驱动热水在热水供热系统中循环流动的机械设备,安装在系统回水和热水锅炉之间,将低温回水加压输送到热水锅炉,经热水锅炉加热后,输送至热力管网。

而在实际工程中,由于循环水泵更换、改造及初始选型等原因,循环水泵容量偏大的现象较为普遍,如果循环水泵的扬程偏大由于管线和设备的压力限制,导致出口阀门开度小,致使流量偏低,无法达到预期的供热效果,并且流量和扬程偏大,会造成电能的严重浪费。

循环水泵的选择循环水泵是供暖系统重要的组成部分,运行中的问题也比较多。

因此,正确选择、合理使用和管理,确保正常供暖和提高经济效益是十分重要的。

选择的原则是:设备在系统中能够安全、高效、经济地运行。

选择的内容主要是确定它的型式、台数、规格、转速以及与之配套的电动机功率。

1.1循环水系统流程德州站循环水系统是由水塔供给的生水经过钠离子罐、碱罐进行处理之后进入软化水罐,再由循环水泵加压进入锅炉,经过锅炉加热之后,进入热力管网。

流程图如图1 所示:如图1 循环水系统流程1.2 循环水泵流量的确定德州站现配备锅炉为WNS2.1-0.7/95/70-Y ,额定出力为2.1MW,由于1瓦特=1焦耳/秒,则 (1)对只有单一供暖热负荷,或采用集中质调节的具有多种热负荷的并联闭式热水供热系统,网路的总最大设计流量,亦即网路循环水泵的流量,可按下式( 2)计算:t/h ............................................. ( 2)其中式( 2)中各参数:—考虑热网热损失的系数,取1.05〜1.10 ;-供热系统总热负荷,W;—热水的平均比热,4.2J/ (kg「C);—供热系统出水温度;—供热系统回水温度;—锅炉出口母管和循环水泵进口管之间旁通管的循环流量,t/h ;不设旁通管时,=0。

式(2)表示供回水温差,以德州站额定出力为2.1MW勺热水锅炉为例,出水水温设计为95摄氏度,回水水温设计为70摄氏度,用( 2)式进行计算循环水泵的流量为: (3)由 (4)式(4)—水的比重;查的70摄氏度水的比重为978。

热水供暖系统循环水泵的选择与节能

热水供暖系统循环水泵的选择与节能

热水供暖系统循环水泵的选择与节能随着现代科技的不断发展和社会的进步,新型的热水供暖系统应运而生。

作为该系统中的重要组成部分,循环水泵选择与节能已经成为了一个备受关注的问题。

因此,本文将针对这个问题进行一定的探讨和分析,希翼能够对日常生活和工作中热水供暖系统的选择和运营提供一些有益的参考。

一、循环水泵的选择在热水供暖系统中,循环水泵起到的作用是将水从一处输送至另一处,保证系统的正常运转。

如此重要的设备,选用时自然需要慎重考虑。

为此,下面将从以下几个方面讨论循环水泵的选择:1.流量流量是一个很关键的因素,决定了循环水泵能够输送的水量。

这个因素取决于使用者的具体需求,通常使用者需要按照建筑的难易程度和使用的人数等情况进行评估,然后再确定需要的流量。

在选择循环水泵时,流量应该根据需求进行匹配,避免流量不足或过大,从而影响整个系统的运行。

2.扬程扬程是指循环水泵要克服多大的阻力以使水流动。

使用者应该先计算出该系统中饮水机、暖气设备和净水设备等所需要的水压,然后再根据这个结果来选定循环水泵的扬程。

如果扬程太高,不仅会浪费能源,而且也会增加运营和维护成本,因此,使用者需要尽可能选择扬程适中的循环水泵。

3.耗能与维护成本耗能和维护成本是使用者选择循环水泵时需要考虑的一些关键因素,更节能更具有可持续性的循环水泵不仅能够减少运营成本,而且能够为环境制造更少的污染。

因此,在选择循环水泵时,除了考虑其他方面的因素以外,也要注意其耗能和维护成本是否合理,找到最佳的平衡点。

二、节能与循环水泵的运行为了保证热水供暖系统能够顺畅运转并达到热效率,循环水泵的节能运行也很重要。

因此,在日常生活和工作中,使用者需要注意以下几个方面:1.定期清洗长时间未进行清洗的循环水泵会增加摩擦力,从而导致更大的能源浪费。

因此,使用者应该定期清洗循环水泵,去除其内部的沉积物和污垢,保证其正常运转。

2.优化系统设计循环水泵的运行时间,也是影响热水供暖系统的能耗与效率的一个因素。

地暖循环水泵选型方法和实例计算

地暖循环水泵选型方法和实例计算

地暖循环水泵选型方法和实例计算一、地暖循环水泵选型方法地暖系统是一种通过地面散热,使室内获得舒适温度的供暖方式。

而地暖循环水泵是地暖系统中必不可少的设备,用来循环热水以传递热量。

正确选型的地暖循环水泵能够保证整个系统运行效果良好,降低能耗成本。

在选型地暖循环水泵时,需要考虑以下几个因素:1.确定需求流量:地暖系统中的热水循环需要根据供暖区域的面积和需要供暖的温度来确定需求流量。

通常情况下,需求流量越大,对水泵的要求也会越高。

2.确定扬程:扬程是指水泵必须克服的水力阻力高度。

在地暖系统中,需要考虑循环管道的长度、高差以及水泵位置的高度等因素。

3.选取合适的功率:水泵的功率要能够满足整个地暖系统的供暖需求,但也不能选择过大,以免造成能源浪费。

4.考虑使用环境:地暖循环水泵通常安装在室内,需要考虑其噪音、震动等对居住环境的影响,选择符合国家标准的产品。

5.考虑节能性能:现代水泵通常具有节能功能,可以根据不同的使用情况选择节能模式,减少能源消耗。

二、地暖循环水泵选型实例计算为了更好地理解地暖循环水泵的选型方法,下面以一个实例来进行详细计算:假设某住宅地暖系统的供暖面积为150平方米,需求温度为20摄氏度,地暖管道长度为100米,管道高差为5米。

根据上述参数,可以进行如下计算:1.确定需求流量:根据供暖面积和需求温度,首先确定地暖系统的热负荷。

假设每平方米的热负荷为100W,那么整个住宅的热负荷为150平方米* 100W = 15000W。

假设水的温度从40摄氏度提高到50摄氏度,根据热负荷和水的比热容计算得到需求流量为15000W / (4.2 * 10)= 357.14千克/小时。

2.确定扬程:根据地暖管道的长度和高差,可以计算出水泵需要克服的水力阻力高度。

假设摩阻系数为0.03,管道内径为25mm,根据公式h = 10.67 * L * Q^2 / D^5 * f,计算得到扬程为5.72米。

3.选取合适的功率:根据需求流量和扬程,可以选择适合的水泵功率。

热水供暖系统循环水泵的选择与循环水泵变频节能

热水供暖系统循环水泵的选择与循环水泵变频节能

热水供暖系统循环水泵的选择与循环水泵变频节能分析了热水供暖系统循环水泵容量偏大、浪费电能的问题。

指出正确选择循环水泵的容量和循环泵变频节能,是供暖系统循环水泵节电的重要措施。

标签热水供暖;循环水泵;选择;变频节能热水供暖系统中设置的循环水泵是向用户输送热媒的主要设备,也是锅炉房中耗电量较大的设备,其用电量约占锅炉房总用电量的40%~70%。

实际工程中,循环水泵容量偏大的现象较为普遍,有的甚至达到原参数的2倍以上,如果循环水泵的流量和扬程偏大,会造成电能的严重浪费。

一、循环水泵偏大的原因造成循环水泵容量偏大的原因主要有以下几点:一是有的设计人员没有认真计算热负荷和系统阻力,尤其是外网和锅炉房的阻力,采用估算方法,为保险起见,估算值过大,使选的水泵流量和扬程加大很多;二是有的系统运行后没有进行认真的初调节,一旦系统出现水力失调,有人认为是水泵容量不够,而盲目换大泵;三是有个别设计者对循环水泵扬程的概念不清;对承压锅炉采暖系统,定压点设在循环水泵吸入侧,循环水泵进出口均承受相同的静水压力,因此,其扬程不需要考虑用户系统的高度,只要克服管网系统的阻力即可。

但有的设计者却将系统高度计入扬程中,这就使循环水泵扬程大大增加;四是选水泵时,因水泵规格系列所限,很难选到流量,扬程完全一致的水泵,一般都选大一号的,这样层层加码,致使容量偏大,甚至达到2倍以上。

据调查,现有运行中的锅炉,其温差多数在10~15℃,个别温差仅为8℃,也就证明了水泵容量偏大。

水泵容量偏大,一方面破坏了原设计的水力工况,另一方面又增加了水泵的耗电量。

二、循环水泵容量的选择1、循环水泵容量的确定循环水泵的流量是按采暖室外计算温度下的用户耗热量之和确定的,而在整个采暖期内室外气温达到采暖室外计算温度的时间很短,使大部分时间水泵流量偏大。

选择水泵之前首先应确定热网系统的调节方式,然后根据调节方式确定循环水泵的流量。

国家有关标准中较明确规定:对于采用集中质调节的供热系统,循环水泵的总流量应不低于系统的总设计流量;扬程不应小于系统的总压力损失,即循环泵的流量和扬程不必另加富裕量。

热水供暖系统中循环水泵的选择

热水供暖系统中循环水泵的选择

【 关键 词 】热水 供 暖 循环 水 泵 选择 原 则 节能 参 数确 定
中 图 分 类 号 :TU8 2 文献 标 识 码 :B 文 章 编 号 : 1 0 — 0 7 2 ) 6 2 - 3 0 9 4 6 ( 01 0 . 3 0l 0 9 循环 水 泵 是联 接 热 源 、 网和 室 内采 暧 系统 的 枢 纽设 备 , 过 它 把 温 热 通 暖送 给千 家万 户 , 以 , 所 循环 水泵 的性 能 和参 数 的合 理性 , 就显 得 格外 重要 。
护检 修 的规 程
2、 循 环 水 泵 的 选 择 原 则
设备 在 系统 中能 够安 全 、 效 、 高 经济 地运 行 , 选择 的 内容 主要 是确 定 它 的型式、 台数、 规格、 转速以及与之配套的电动机功率 。 选择时应具体考虑 以下几个原 则 : 的循环 泵应 满足 系统 中所 需 的最大流 量和 扬程 , 所选 同时要使 循环 水 泵的 最佳 工 况点 , 可 能接 近 系统 实 际的 工作 点 , 尽 且能 长期 在 高效 区 运行 , 以提 高 循环 水泵 长 期运 行 的经 济性 。 同时 承常 压 热水 供暧 系 统 , 一般 选择 高速 泵 (90/ n)承压 热水 供暖系 统 , 2 0rmi , 一般 选择 低速泵 (40/ i 。 15rr n) a
电流而 烧坏 电动 机 。
循环 水泵 的 使 用往 往 不 是一 台 , 是二 台 、 台 、多 台并 联 使用 ,更 而 三 有 七 台泵 同时并 联使 用 的先 例 , 多 台 并联 使用 , 的 是 同型号 、 而且 有 同性 能 , 也有 型 号 不 同 、 能也 不 相 同。 性 管 道系 统 与泵 的联 接 方式 各 异 , 不在 同 一位 置 、 不在 同一 平面 , 造成 系统 不 顺 、 阻力 增 加 。 循环 水 泵 的 出力 达 不 到设 计 参数 等 。

暖气系统水泵优化与调节方案

暖气系统水泵优化与调节方案

暖气系统水泵优化与调节方案暖气系统是人们日常生活中常用的供暖方式之一,而水泵作为暖气系统的核心设备之一,对系统的效率和稳定性起着重要的作用。

本文将探讨暖气系统水泵的优化和调节方案,以提高系统的能效和舒适性。

一、水泵的优化选择在选择暖气系统水泵时,需要考虑以下几个因素,以达到最佳的效果和性能。

1. 流量和扬程要素根据实际的供暖需求和环境的实际情况,选取合适的水泵流量和扬程。

流量过大过小都会影响供暖效果,而扬程过高则会增加系统的能耗。

因此,需根据实际情况进行准确的流量和扬程计算,并选择合适的水泵。

2. 水泵效率和能耗水泵的效率和能耗直接关系到供暖系统的运行成本和能源消耗。

因此,在选择水泵时,应优先考虑高效节能的产品。

可通过查看供应商提供的产品参数和性能曲线,选择能效比较高的水泵产品。

3. 持久稳定性水泵的持久稳定性对供暖系统的正常运行至关重要。

选用具有较长寿命和稳定性能的水泵,以减少维护和更换的频率,并有效降低运行成本。

二、水泵的调节方案为了进一步提高暖气系统的性能和舒适度,水泵的调节也非常重要。

下面介绍几种常用的水泵调节方案。

1. 变频调速技术变频调速技术可以根据当前的热负荷需求智能地调整水泵的转速,从而达到节能的目的。

当供暖需求较小时,水泵可降低转速以节约能源;而在高负荷情况下,水泵可提高转速以保持供暖效果。

变频调速技术可以使水泵运行在最佳工作状态,提高整个暖气系统的能效。

2. 控制阀门调节通过安装在暖气管路上的控制阀门进行调节,可以实现不同房间或区域的供暖需求差异。

根据实际需要,适时开启或关闭阀门,调节水泵出水的流量,以达到不同区域的舒适供暖效果。

这种调节方式可根据实际情况进行灵活调整,提高供暖系统的效果和舒适度。

3. 智能控制系统通过安装智能控制系统,可以对水泵进行自动化控制和监测。

系统可实时获取室内温度、供暖需求等信息,根据情况自动调节水泵的运行状态。

这样不仅提高了供暖的智能化程度,也能够根据实际情况优化水泵的运行效率,达到节能的目的。

浅谈热力站供暖系统循环水泵的选择方式

浅谈热力站供暖系统循环水泵的选择方式
热力站实 际负荷与设计负荷接近时 , 应尽量减少水泵并联 的 台数 , 建议 选择 大小 不同的两 台泵 。
太原地 区昼夜 温差大 , 而且 新建筑 大多 为分户 计量方 式 , 所
( 一用一备) 如恒 速泵单 台运 行 , , 就需 要满足 10 %的流 量 和扬 0
杂, 但是 , 正确选 择水 泵的一些 参数 , 确定合 适的循环 水泵 , 对提 以就形成分 阶段流量 、 扬程所需的不 同。如果选 择 2台 同型号 泵
1 质调节或间接调节系统 , ) 一般为 2台 , 中 1台是备用 。 其 2 阶式质量综合调节 系统 , 以根据热 网各 阶段 流量和总压 ) 可

供热已成为 当前 城市供 暖 的一 种 主要方式 。从 2 世 纪 9 年代 力 损 失 确 定 。 0 0 至今 , 太原 市的集 中供 热 已 占到 全市供 热面积 的 7 3%, 在今后 , 般可 以采用 3台 ( 2用 1 )原 则上应该尽量 减少泵并联 备 , 集 中供热 的面积还将 进一 步增加 , 将全 面取代 旧的供 暖方式 。 工作 的台数 。并联工作 的台数越多 , 的工作效 率越 低 。现在 以 并 泵
为 了能够更好地节约资源 , 对供暖系统设计 中一些重要环节 的选 太原市为例进行说 明: 择 和控制就显得尤 为重要 。下面就 城市集 中供 热工程 中热 力站 供 暖系统循环水泵 的选择 方式作一探讨 。 热力站供 暖设计 中, 环 水泵 的选 择计 算 虽然 不是 十分 复 循 高供热效果 、 节约热能资源能起到非常重要 的作用 。
关 键 词 : 力 站 , 暖 系统 , 环 水 泵 , 量 热 供 循 流 中图 分 类 号  ̄ 8 3 1 TU 3 . 文献 标 识 码 : A

循环水泵的选择与水力工况

循环水泵的选择与水力工况

02
循环水泵台数
采用质量-流量调节方式,采用变速泵,以适应G、P的变化。 循环水泵的流量-扬程曲线(G-H线),在水泵工作点附近应比较平缓。一般单级水泵特性曲线比较平缓,宜选用单级水泵。
选择循环水泵注意事项
1
2
循环水泵的耐温能力应与热网的设计参数相适应。循环水泵多安装在热网回水管上。循环水泵允许的工作温度,一般不应低于80℃。如安装在热网供水管上,则必需采用耐高温的R型热水循环水泵。
01
清水泵(温度不超80℃,效率高),R型泵(耐热泵,承温能力高,效率低)
03
选择循环水泵注意事项
02
工作点应在水泵高效工作范围内。 当多台水泵并联工作时,应先绘制水泵和热网的特性曲线,确定工作点,再选择水泵。
01
01
02
选择循环水泵注意事项
02
R型泵
定压阀
方框图
二 无压锅炉
循环水泵
用户
锅炉
定压阀
循环水泵为什么放在锅炉出水管上?
为什么要定压伐?
实验目的 : 了解热网水压的变化情况,巩固热水网路水力工况计算的基本原理。 掌握水力工况分析方法、验证热水网路水压图和水力工况支管段的流量是比例于其阻力数的平方根的倒数而进行分配的。实验中,通过改变网路中任意分支管路的阻力数来分析计算系统流量和压降的变化,研究它的水力失调状况。
循环水泵流量的确定
t/h
C -热水的平均比热,kJ/(kg.℃);
考虑热网热损失的系数,取1.05~1.10;
、-供热系统供、回水温度;
供热系统总热负荷,W;
锅炉出口母管和循环水泵进口管之间旁通管的循环流量,t/h;不设旁通管时,=0。
上式中:
循环水泵的扬程,应不小于设计流量条件下,热源、热网和最不利环路的压力损失之和。

家庭供热系统中使用的循环泵的性能评估和优化

家庭供热系统中使用的循环泵的性能评估和优化

家庭供热系统中使用的循环泵的性能评估和优化家庭供热系统是保证室内温暖舒适的重要设备之一。

而循环泵作为家庭供热系统的核心组成部分,起着将热水从热源循环到各个供暖终端的关键作用。

因此,对家庭供热系统中使用的循环泵的性能进行评估和优化是提高供热系统效能和节能降耗的重要工作。

首先,评估家庭供热系统中循环泵的性能是进行优化的前提。

循环泵性能评估的关键指标包括流量、扬程、效率和功率。

流量是指泵每单位时间内输送的热水量,可以通过流量计进行测量。

扬程是指泵所能克服的水力阻力,与供热系统中管道的长度和管路阻力有关。

效率是指泵将电能转化为液体动能的比例,一般可以通过实测法或计算法来评估。

功率是指泵所需的电功率,可以通过直接测量电机输入功率来得到。

家庭供热系统中循环泵的性能评估可以通过对供热系统进行负荷测试和泵性能测试来实现。

负荷测试是通过测量供热系统的热量输出和输入,来评估供热系统的实际运行状态。

泵性能测试是通过测量泵的流量、扬程、效率和功率等指标,来评估泵的性能是否符合设计要求。

通过对负荷测试和泵性能测试的数据进行分析和比对,可以得出供热系统中循环泵的性能评估结果,为进一步优化提供依据。

在循环泵的性能评估结果基础上,可以针对不足之处进行优化。

家庭供热系统中循环泵的优化主要包括控制策略优化、泵的选型优化和泵的调试优化。

控制策略优化是指通过调整循环泵的工作方式和控制方式,提高供热系统的运行效率。

常见的控制策略包括定时控制、温度差控制和流量控制。

定时控制是根据供暖需求设定循环泵的工作时间,避免无效运行浪费能源。

温度差控制是根据供暖终端的温度差来控制循环泵的启停,保持供热系统的温度稳定。

流量控制是根据供热系统的负荷需求来调整循环泵的流量,以实现最佳供暖效果。

泵的选型优化是指根据供热系统的需求,选择合适的循环泵。

循环泵的选型应考虑系统的流量需求、扬程要求、效率要求和可靠性要求等因素。

合理选用循环泵,能够提高供热系统的效能,降低能耗和运行成本。

细数供暖系统中循环水泵的三大问题

细数供暖系统中循环水泵的三大问题

细数供暖系统中循环水泵的三大问题爱说:热水供暖系统是一个系统工程,而忽略任何一个组成部分都会严重影响系统的供暖效果。

循环水泵是其中的关键枢纽设备,联接了热源、热网和室内采暖系统,我们的温暖全依仗它。

所以,循环水泵的性能和参数的合理性,就显得格外重要。

我们就从以下几方面来进行讨论。

一、循环水泵的台数选用问题。

一般情况下,在强制循环热水系统中至少应选用两台循环水泵,特别是中小型采暖系统,两台相同型号的水泵,一台运行,一台备用。

备用系数为100%。

显然这种作法存在着弊端。

采暖系统必须在任何时候都满负荷运行,在部分负荷下进行流量调节,以节约电能。

对水泵系统来说,最好是安装两台不同的水泵,一台供给水流量,另一台能供给75%的计算水流量。

后者供室外气温较高时使用。

在大的区域性热水系统中,阶梯状的水流量不应小于三个:60%、80%及100%,相应能供给这样的水流量水泵功率为22%、51%、及100%。

所有水泵在一定程度上均可相互代替,因此无须安装备用水泵。

多台水泵并联运行,占地面积较大,造价也较高。

应当综合考虑工程的具体条件,不能盲目地采用多台水泵并联的方式。

二、循环水泵的容量过大问题。

循环水量过大,在我国是普遍存在的问题,其容量常常达到实际需要的2-4倍,浪费严重。

其原因是多方面的:1、采暖系统的静水压力问题:采暖系统是充满水才能运行的,因此循环压力只需克服管网的阻力即可;但有的设计却把静水压力也计入循环阻力之内,这使得循环水泵容量加大。

2、管网系统的循环阻力采用估计的方法,往往比实际大一倍以上。

3、设计热负荷偏大。

由于设计上存在着不健全的计算方法和保守思想,往往使热负荷偏大50%―100%。

这样就使水泵的流量偏大很多。

4、管网系统的水力平衡问题:由于设计时不认真进行室内外管网的水力平衡计算,施工后又进行初调节,住往造成水力失调及前热后不热的现象。

不少工程单位认为是水泵的力量达不到而采用加大水泵压力的方法。

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浅谈供热系统循环水泵的选择与运行工况
单位:第五分公司维修中心
姓名:冯韦君
日期:2016年3月
浅谈供热系统循环水泵的选择和运行工况在机械循环热水供热系统中,循环水泵承担着将热源热能通过供热管网输送至热用户的动力驱动作用,是供热系统耗费电能最多的设备,且在供热系统中所占的比例无论是容量还是设备数量都是很大的。

合理地选择供热系统的循环水泵,关系到供热系统能否正常稳定和经济运行,对降低电能消耗具有十分重要的意义。

最近对四公司供热系统热平衡进行了分析,存在的最主要的问题是供暖系统中供回水压差太小。

供回水压差小:一是循环水泵提供的压力不够;二是供热系统中存在水力失调。

供回水压差太小说明循环水泵提供的压力不够,9#井回水升压泵,它的频率只能调到35Hz,而二公司A区支线接入点在9#井回水升压泵之前,如若开大9#井的循环泵,则会导致二公司A区供热流量减小,采暖效果降低。

因此,803电厂的循环水泵的选择对厂区供热系统至关重要。

比较合理地循环水泵流量为每平方米建筑面积2—3kg/h,而现在的供热系统的流量大多为4—5kg/h,甚至更多,也就是目前国内常采用的“大流量,小温差”的运行方式,即靠安装大水泵,增加水泵并联台数或增设加压泵等来提供循环水泵流量。

这种“大流量”的运行方式是我国供热系统运行人员从多年的实践中总结出来的经验,是针对由于设计施工安装和运行等因素造成供热系统普遍存在的冷热不均现象所采取的一些措施,在一定程度上能够缓解供热系统的热力工况水平失调和垂直失调的发生,并可适当减少沿程热损失,因此得到了广泛的应用。

但是,大流量的运行方式,治标不治本,并没有
从根本上消除供热系统的水力失调问题,即各用户流量分配不均的问题并未解决,这是因为系统流量增加,末端用户流量愈接近设计流量,散热器散热愈充分;而靠近始端的热用户流量超过设计流量愈多,散热器的散热能力愈接近饱和。

供热系统大流量的运行方式,是靠提高末端用户散热器的散热能力,抑制靠近始端热用户散热能力的的办法来消除供热系统热力工况水平失调的目的;而系统垂直热力失调的消除则是通过大流量的运行后,供回水温差的缩小、散热器的热媒平均温度更接近于设计温度来达到目的。

循环水量的增加必然要相应的配置大功率的循环水泵。

由于水泵的轴功率与流量的三次方成正比,流量的增加,将带来电能的更大消耗。

供热系统的热力失调的根本原因是水力失调,即流量分配不均所致。

当然引起供暖水力失调的原因是多方面的,在设计上,网路各分支环路的或用户系统各立管环路之间,其阻力损失未能在设计流量分配下达到平衡,开始运行时没有进行很好的初调节,运行过程中热用户的流量发生变化等。

这些情况是难以避免的,因此,热水供热系统的水力失调问题,应通过系统平衡调节来解决,而不应盲目增加循环水泵流量或并联循环水泵的台数。

在循环水泵扬程的选择上,一直存在着一种错误的观点,即认为循环水泵的扬程应满足建筑最高处的扬程高度需要。

实际上,循环水泵扬程只要满足管网、热源、热用户等水流经的设备在额定流量下所消耗的阻力即可。

因此,循环水泵的扬程应按管道系统最不利环路的水力计算的压力损失来确定。

循环水泵两台或多台运行时,其运行工况不是单台水泵流量扬程的算术叠加,二是远远低于该值,只比单台水泵略有增加,且联合运行时单台水泵的工作效率低,电能消耗大。

因此,最好选择单台水泵运行,不宜采用多台并联运行,更不应该选择不同型号的谁泵并联运行。

803电厂有2台大泵(流量为650m3/h)和一台小泵(流量为380m3/h),而设计流量为790m3/h。

起初803电厂用一台大泵和一台小泵并联运行,由于两台泵运行时,内部存在小循环,导致运行流量为580m3/h,远远达不到设计流量。

后来又使用一台大泵运行,流量为650m3/h,现在厂区的供暖流量明显不足。

因此,解决厂区供热流量不足问题,803应选择流量大的循环水泵单台运行。

这样既可以满足供暖流量需求,又可以使运行经济且节约电能。

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