供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

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供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用
随着科技的发展和人们生活水平的提高,供暖系统在现代建筑中扮演着越来越重要的角色。

在供暖系统中,变频调速补水泵定压技术的应用,可以有效提高供暖系统的稳定性和节能效果,为人们提供舒适的室内温度,同时也降低了能源消耗,更环保。

传统的供暖系统中,水泵往往以固定频率运行,工作效率低,消耗的能源也高,而且在系统运行时往往存在着频繁开启关闭的情况,造成能源浪费。

而采用变频调速补水泵定压技术的供暖系统,可以根据室内温度的变化和系统负荷的不同,动态调节水泵的运行频率和流量,实现系统的自动匹配,提高了供水的稳定性和均匀性,同时也大大降低了系统运行时的能耗,极大地节约了能源。

1. 提高了系统的稳定性
采用变频调速补水泵定压技术的供暖系统可以根据室内温度的变化智能调整水泵的运行频率和流量,保持室内温度的稳定性,提高了供暖系统的舒适性,为用户提供了更加舒适的室内环境。

4. 降低了系统的维护成本
采用变频调速补水泵定压技术的供暖系统能够有效降低系统的能耗,并且对水泵的启停频率和运行状况进行智能控制,延长了水泵的使用寿命,降低了系统的维护成本,为用户节省了维护成本。

三、变频调速补水泵定压技术的未来发展趋势
随着能源消耗和环保问题日益凸显,变频调速补水泵定压技术在供暖系统中的应用前景广阔。

未来,随着技术的不断进步,变频调速补水泵定压技术将更加智能化,通过与智能化控制系统结合,实现对供暖系统的远程监控和精准调节,进一步提高了供暖系统的能效和稳定性。

随着节能环保理念的普及和人们对舒适生活质量的需求不断提高,变频调速补水泵定压技术将会得到更广泛的应用,不仅在供暖系统中,还在空调、给排水系统等领域得到应用,为人们提供更加舒适、节能、环保的生活环境。

变频器基本原理及其在补水泵定压技术中的应用

变频器基本原理及其在补水泵定压技术中的应用

2 变 频器 在 补水 泵定 压方 式 中的基 本原 理及 应用
2 . 1 补 水 泵 的工作 特性
目前 站内采用的补水泵为离心泵 , 为异 步三相 电动机带 动水
低频 率 , 并且 自动输给 水 泵 电动机所需 的 电压频率 , 改 变补 水泵 的转 速 , 使补水泵 补水量 相应 变化 。当系统达 到最 高压 力值 时 ,
变频器在补水泵定压系统 中有 以下作用 : 较省 电, 但 只适合小范 围的供热 系统 , 对 于失水严 重 , 需 大量补 水 出 , 1 ) 启动方 式 : 变频器 由于采用逐渐升高 电压 大小 与频 率的方 的管网存在 以下 缺点 : 1 ) 由于要 满 足系统 定压 点 , 补水泵 需频 繁
1 问题 的提 出
补水泵定压 可分 为补水 泵 连续补 水定 压方 式与 补水 泵 间歇
补水定压方式 。前 者采用控制阀 门开度来 控制 补水量 , 可适 用于 变 速 。
. 3 变频 器控 制技 术在补 水 泵定压 方式 中的应 用 供热面积大 , 补水较多 的系统 , 但 比较耗 电 ; 后 者采用 电接点压 力 2 根据 补水泵 的工作 特性 、 转速 与各 主 要参 数 的关 系 可 以得 表控制或其他方 式控 制补水泵启停 的补水 方式 , 这些 补水方式 比
J u n . 2 0 1 3
・1 21・
变 频 器 基 本 原 理 及 其 在 补 水 泵 定 压 技 术 中 的 应 用
时 水 豹
( 太原市热 力公司第 二供暖分公司 , 山西 太原 0 3 0 0 0 9)

要: 介绍 了变频 器在补水泵 定压方式 中的工作原理 , 对变频器在补 水泵系统 中的作 用进 行 了论述 , 通过 比较 变频补 水定压 方

补水泵变频调速定压在实际工程中的应用

补水泵变频调速定压在实际工程中的应用

图 1 变 频 调 速 补水 泵 定压 系统 工 作 原 理
1 变 频 调 速 补 水 泵 定压 系统 的组 成
系统 主要 由控制柜( 变频器 、 节器 、 调 控制器)补水泵 、 、 平衡 阀、 电
磁阀、 压力传感器 、 安全阀等组成。
2 变 频 调 速 补 水 泵 定压 系统 工作 原 理
基本 原理是根据供热 系统的压力变化 . 变电源频率 . 改 平滑无 级 地 调整补水泵转速 . 与在旁通管上增设 电磁 阀 . 并 进而及时调节补 水 量 , 系统恒压点压力的恒定 实现 该定压方式 的关键设备是变频器 . 其 工作原理是把 5 H 的交流电转为直流电 . 经过变频器把 直流电变 0z 再 换 为另一种频率 的交流 电 由于电流频 率的改 变 . 而达到补水 泵调 从 速 的 目的 频率 与转速 的关系为 n 6 f 一 n/ : 0( S) 1 P 式中 n 一异步 电动机 即水泵转速: f _ 一电源频率 . : Hz s一 电机额定转数 . n 即电机定子旋 转磁场转速之差 . 一般 为 5 %左 右:一 电机的极对数 P 由上式可看 出 , P、n一定时 , 当 S 电机即水泵转速与输入电流的频 率成正比。频率愈高 , 转速愈快 , 频率愈低 . 转速愈慢。由水泵特性可 知. 水泵流量 与频率也成正 比, 调节频率即调节转速 . 则可直接调节补 水泵。~般变频器的频率 . 调节范 围为 O5 4 0 z 间. .~ 0 H 之 因此转速的变 化为 1 12 0/ n之 间 4 10 r mi
21 0 1年
第 3 期 1
S IN E&T C N OG N O MATO CE C E H OL YIF R IN
o机械 与电子 0 应用
朱 利伟 ( 河南省国防工业设计研究院有限公司 河南

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用
自动 输 出 给 补 水 泵 电动 机 相 应 的 频 率 值 ( 一 般 为 0—5 0 H Z ) , 控 制
证供暖系统的安全运行 。
3 2 系统 的 缺 点
调节补 水泵的转数 , 使 补水 泵流量 随之变 化 。当补 水泵 出 口压 力
尽管变频调速补水泵定 压系统具 有角度 的优 良特性 , 但其 仍


因此 电流 的增 长也呈平 缓 的趋
很好的解决了上述问题 。
31 . 2 使用变频调速补水泵定压 系统进行补水定 压能够实现 自

补水泵 变频调速定压工作原理是根 据供 暖系统的补水压 力变 化, 改变补水泵 电源频率 , 平滑无 极地 调整补水 泵转 数 , 进 而及 时
调节补 水量 , 实 现系统定压 点压力 的恒定 。压力变送 器将 测 出的 压 力信 号反馈到调节器 内 , 与压力给定值信号相 比较 , 经过计 算输

然存在一定的不足之处需要我们不断 的改进 。其所存在 的缺点 主 要有一次性投入资金较多 , 这是因为其需 要增 添变频器 、 压力 变送
器等变频设备 , 需 要更 多的资金 支持 。再 者 , 变频调速补水泵 同样 需要 以电力为动力实现运行 , 若系统突然断电或电源出现故障 , 也 会使定压系统无法正常运行 。 【 参考文献】 [ 1 ] 柏冬明. 供暖 系统 变频调速补 水泵定压技术应用 [ J ] . 山西焦煤科
具体来 讲 , 变频调 速补水泵 定压 系 统的优点主要体现在 以下几点 :

3 1 . 1 问歇运行频繁 启动 , 影 响补 水泵寿 命 , 启动 瞬问压 力高 ,


管网和锅炉等压力容器压力变化快 造成 管网压 力不稳定 , 存在不 安全因素 启动电流对 电网 的冲击 而且 启 动 功率大 可能 出现掉

变频调速在供热系统定压的应用

变频调速在供热系统定压的应用

变频调速在供热系统定压的应用摘要:介绍变频调速补水泵定压系统的组成和工作原理,分析了变频调速控制系统的组成、控制软件和自诊断功能。

结合实例,介绍了变频调速技术在供热系统定压的应用。

关键词:供热系统定压;补水泵定压;变频调速近年来,随着高层建筑日渐增多和供热面积不断扩大,区域供热锅炉房负荷不断增加,对供热系统定压方式提出了新的要求。

随着变频调速技术和单片机技术的发展,其产品价格大幅度降低,为变频调速技术应用于供热系统定压提供了条件。

热水供热系统补水泵定压方式采用变频调速技术是非常必要的,将会节约大量的电能。

据计算,当补水泵流量减少到额定流量50%时,变频调速方式较传统补水定压方式节能50%-60%。

变频调速具有软启动功能,对电网的电流冲击小。

可实现微机闭环控制,也可设计成手动开环控制,具有定压准确、稳定、安全等特点。

1 变频调速补水泵定压系统1.1 变频调速补水泵定压系统的组成系统主要由控制柜(变频器、调节器、控制器)、补水泵、平衡阀、电磁阀、压力传感器、安全阀等组成。

1.2 工作原理系统工作原理见图1。

由压力传感器测量待调压力,与设定压力相比较,按设计要求,变频器改变补水泵电机的输入电流的频率,从而调节水泵转速,改变水泵流量,使待调压力符合设定压力,保证供热系统压力恒定。

压力传感器安装在供热管网循环水泵进口或出口位置,安装点为恒压点。

为防止系统压力超出设定值,补水泵出口管道上应安装泄水管,并设置电磁阀。

电磁阀平时关闭,当系统温度上升,压力升高时,压力传感器将信号传至调节器,指令电磁阀打开,将多余水泄出,维持系统设定压力。

压力传感器安装点(恒压点)前、后均设平衡阀,在系统初调节时,调试前、后平衡阀,使恒压点压力达到设定值。

正常运行后,依靠补水泵变频调速维持管网设定压力。

2 控制原理及实现控制系统由控制核心、Sanken suff-552变频器、水位浮动开关、电感压力变送器等组成。

2.1 控制核心的组成控制核心采用8031单片机,用ADC0809模数转换器及DAC0832数模转换器构成模数及数模转换线路。

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用随着科技的不断进步,供暖系统在节能、环保、舒适性等方面都有了新的发展与突破。

变频调速补水泵定压技术作为供暖系统的重要装备之一,应用也越来越广泛,对于提高供暖系统的运行效率、节能降耗起着重要的作用。

本文将就变频调速补水泵定压技术的应用进行详细介绍和分析。

一、变频调速补水泵定压技术的原理变频调速补水泵定压技术是通过变频器对补水泵进行调速,通过控制补水泵的转速来调节供暖系统的压力,使其始终保持在设定的工作压力范围内。

这一技术主要原理是根据供暖系统的实际需求,通过控制补水泵的转速,使其能够自动调节输出流量,进而保持供暖系统内的压力恒定。

这样不仅能够提高供暖系统的稳定性和可靠性,还可以实现节能减排的目的。

1. 提高供暖系统的稳定性和可靠性2. 实现节能减排与降低运行成本采用变频调速补水泵定压技术可以有效地降低供暖系统的运行能耗,进而实现节能减排与降低运行成本的目的。

由于补水泵在不同场合下对流量的需求并不相同,因此采用传统的变频调速方式可以更好地适应实际运行需求,从而有效地降低设备的运行能耗。

通过变频调速补水泵定压技术还可以实现对系统运行状态的实时监测与控制,进一步提高了设备的运行效率和节能性能。

3. 舒适性提升随着供暖系统对节能、环保、舒适性等方面要求的不断提高,变频调速补水泵定压技术在未来的应用前景也将更加广阔。

在未来的发展中,变频调速补水泵定压技术将更加注重智能化与自动化控制,可以实现对供暖系统的实时监测和智能调控,进一步提高了设备的运行效率和节能性能。

随着新型材料与新工艺的应用,也将推动变频调速补水泵定压技术的发展,使其在降低运行成本、提高设备可靠性、延长设备寿命等方面也取得更大的突破。

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用
供暖系统变频调速补水泵定压技术是一种应用于供暖系统中的先进技术,可以有效地提高供暖系统的运行效率和供暖品质。

下面将详细介绍该技术的应用。

我们需要了解什么是供暖系统变频调速补水泵定压技术。

供暖系统中的补水泵是供暖水循环的重要组成部分,其作用是为供暖系统提供足够的循环水流。

传统的补水泵通常采用定速运行,固定输出水流量,这样容易造成系统压力不稳定,水流量无法随系统负荷的变化而调节。

而变频调速补水泵定压技术采用电子调速器控制补水泵的转速,根据供暖系统的需求自动调节补水泵的输出水流量,以达到系统压力稳定的目的。

该技术可以根据系统的负荷情况自动调节补水泵的能耗,从而提高供暖系统的运行效率。

传统的补水泵通常采用定速运行,当系统负荷较低时,补水泵的输出水流量较大,能耗较高;而当系统负荷较高时,补水泵的输出水流量较小,能耗较低。

而变频调速补水泵定压技术根据系统的负荷变化来调节补水泵的转速,使得补水泵的能耗随着系统负荷的变化而相应调节,从而提高了供暖系统的运行效率。

供暖系统变频调速补水泵定压技术是一种先进的技术,可以提高供暖系统的运行效率和供暖品质。

该技术通过调节补水泵的转速,实时监测系统的压力变化,并根据系统负荷的变化来调节补水泵的输出水流量,从而达到供暖系统稳定压力、提高运行效率和供水质量的目的。

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用近年来,随着节能环保理念的推广和人们对舒适生活的追求,供暖系统减少排放、提高能效已成为社会广泛关注的问题。

在供暖系统中,变频调速补水泵定压技术的应用可以有效降低系统能耗、提高系统效率、延长设备寿命、减少设备故障等问题。

下面我们就来详细介绍一下这种技术的应用。

一、供暖系统的基本工作原理供暖系统是利用锅炉热能将水加热并进行输送,将热能传递给室内空气来达到暖房的目的。

在供暖系统中,由于水的密度较大,所以在输送过程中需要使用泵将热水输送到目的地。

而在供暖系统中,由于外界环境、室内温度等因素的影响,系统中水的压力、流量等参数都不断变化,如果泵不进行调节,则很难保证系统的供水稳定性和效率,在一定程度上会浪费能源、加速设备的损坏等问题。

因此,在供暖系统中,采用变频调速补水泵定压技术可以有效解决这些问题。

变频调速补水泵定压技术可以说是目前供暖系统中最先进的调节技术之一。

其基本工作原理是通过对补水泵的流量进行精确的调节,使得系统中的水压、流量等参数保持在设定的范围内,从而确保系统的供水稳定性和效率。

具体来说,变频调速补水泵定压技术主要是通过调节变频器、反演水表、智能控制器等器件的工作状态来实现的。

在整个补水泵的工作过程中,控制器会不断监测系统中的水压、流量等参数,并根据设定值进行调节。

当水压过低时,控制器会通过变频器对补水泵的转速进行提升,从而提高水的流量,达到系统的稳压效果。

而当水压过高时,控制器会反过来对泵的转速进行调节,降低流量,以达到稳压的目的。

同时,在这个过程中,智能控制器会对整个系统进行实时监测,并对出现的异常情况进行反馈,从而保证系统的正常工作。

三、技术的应用特点采用变频调速补水泵定压技术,可以带来很多优点:1、节能环保:采用变频控制技术,可以将泵的起动电流和运行电流降低到最小,从而节约能源。

2、稳定可靠:通过智能控制,可以使水压、流量等参数始终稳定在设定范围内,确保系统稳定可靠。

集中供热系统中补水泵定压的常用方法比较

集中供热系统中补水泵定压的常用方法比较

集中供热系统中补水泵定压的常用方法比较内容提示:目前建筑中的定压方式补水泵定压最为普遍和常用,而补水泵定压又分很多种,本文将对各补水泵定压方式的特点加以阐述,并做比较,可作为建设单位和设计人员设计选用时参考。

延伸阅读:膨胀罐定压补水泵定压连续补水定压间歇补水定压1引言在集中供热系统中,系统定压恒压问题关系到系统运行的稳定性、系统的满水度、系统噪声等问题,而且影响局部供热效果。

以往的高位水箱定压方式虽然定压稳定,波动不大,但只适合1万m2以下,离锅炉房较近,建筑高度不超过30m的建筑物。

对于大型建筑,利用补水泵定压更合理,补水泵定压方式又分很多种,如何根据不同的工程,来合理选择补水泵定压方式,本文详细介绍其特点,并做比较。

(参考《》)2补水泵定压的几种方式⑴按照补水运行时间分为:①补给水泵连续补水定压方式;②补给水泵间歇补水定压方式。

⑵按照补水定压点的位置设置分为:①补给水泵补水定压点设在循环水泵入口处的定压方式;②补给水泵补水定压点设在旁通管处的定压方式。

⑶按照补水定压点的控制方法分为:①补给水泵与压力调节阀联合控制;②补给水泵与电接点式压力表联合控制;③低位膨胀罐定压;④变频定压,即大小补给水泵交替工作的定压方式;⑤数字定压。

3各种补水泵定压方式的比较及其特点3.1补给水泵连续补水定压方式⑴优点:①系统运行安全可靠;②适合供热面积大,供水温度高的供热系统;③减少建筑物的承重。

⑵缺点:耗电大。

补给水泵连续补水定压方式适合系统规模较大的供热系统中,供水温度较高的场合。

如图1所示,定压点设在网路循环水泵5的吸入端,利用压力调节阀6来保持定压点恒定的压力。

当定压点的压力升高时,作用在调节阀膜室上的压力增大,阀芯向下移动,阀孔流动截面减小,补给水量减少,直到阀后压力等于定压点控制的压力值为止,相反过程的作用原理相同。

3.2补给水泵间歇补水定压方式⑴优点:①比连续补水定压方式较省电,设备简单;②减少建筑物的承重。

补水泵扬程定压在热水采暖系统中的应用

补水泵扬程定压在热水采暖系统中的应用

浅谈补水泵扬程定压在热水采暖系统中的应用摘要:在热水采暖系统中,系统漏水、丢水是不可避免的。

为此各采暖系统均应安装补水定压装置,使其系统充满水,并根据供水温度,维持一定的压力,避免汽化,但又不能超过散热器的工作压力。

否则将超压损坏散热器,造成运行事故。

这就涉及到定压问题。

本论文着重阐述了恒压式水泵补水定压在热水采暖系统中的应用。

根据不同采暖系统的特点,选用适当的定压方式对某些方式略加改动,以适应本采暖系统的需要。

可达到投资低,运行平稳,节省人力物力的目的。

为企业降低成本,增加效益。

关键词:热水采暖系统补水定压装置恒压式补水泵在热水采暖系统中,系统漏水,丢水是不可避免的。

为此各采暖系统均应安装补水定压装置,使其系统充满水,并根据供水温度,维持一定的压力,避免汽化,但又不能超过散热器的工作压力,否则将超压损坏散热器,造成运行事故。

这就涉及到定压问题,根据不同采暖系统的特点,选用适当的定压方式或对某些方式略加改动,以适应于本采暖系统的需要,可达到初投资低,运行平稳,节省人力物力的目的。

根据专用汽车厂的实际情况,采用恒压式水泵补水定压效果比较理想。

该厂低温采暖系统于一九八八年投入运行,采用汽-水换热方式,系统补水靠人工手动操作,经常出现系统缺水造成最高供热系统末端不热问题,有时因补水超压导致散热器破裂,不但造成一定的经济损失,还加大了维修人员的工作量。

一九九零年我们着手解决这一问题,由于电接点压力表安装简单,费用低,所以,首先选用了电接点压力表,尽管电气方面采取了一些措施,但由于补水泵频繁启动,特别是水膨胀后,使系统压力波动,表针与上、下限触点频频接触,触点很快烧坏,也曾发生过超压事故。

因此,我们采用只接表上限来控制超压,下限不接人工手动,虽然解决了系统补水时超压问题,但最高采暖系统末端缺水,冷热不均问题还没有解决。

为解决这一问题,我们计划选用采暖稳压器,由于适应于我们系统的每套约6万元,且占用空间较大,相应土建工程及系统工艺管线都需要改动,其总费用需10万余元。

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,供暖系统变频调速补水泵定压技术的应用越来越广泛。

该技术可以在保证供暖系统正常供水的前提下,实现节能降耗,提高供暖效率,改善供暖环境等多重好处。

一、技术原理供暖系统变频调速补水泵定压技术主要是通过变频器对水泵进行频率调节,实现对供水量的精确控制。

根据供暖系统的需要,系统自动调整变频器的工作模式,使水泵能够按照需求精确调整供暖水流量。

此外,补水泵也可以通过类似的方式进行控制,从而实现对整个供暖系统的定压补水。

二、技术优势1.节能降耗供暖系统变频调速补水泵定压技术可以实现对水泵的精准控制,使得其在供暖系统运行过程中始终按照实际需求运行。

这样可以避免水泵在空载或部分负载运行时的能耗浪费,可以实现最佳的能源利用效果,从而实现了节能降耗的目的。

2.提高供暖效率由于供暖系统变频调速补水泵定压技术可以精确控制供水量,所以可以根据实际需要调整供水温度和流量,使得供暖系统在不同的气候条件下都能够达到最优的供暖效果。

与传统的供暖系统相比,该技术可以提高供暖效率,降低系统能耗,使得供暖更加高效。

3.改善供暖环境由于供暖系统变频调速补水泵定压技术可以根据实际需要对水泵进行频率调节,从而实现对水流的精确调整。

这样可以避免供暖系统中的水流过大或过小,从而可以避免供暖系统中出现“嘶嘶”或者“漏水”等问题,改善了供暖环境。

4.操作简便供暖系统变频调速补水泵定压技术拥有自动控制系统,能够自动识别系统状态并进行调整。

操作十分简便,用户只需要根据实际需求对系统参数进行设置,即可实现自动控制,大大降低了用户的操作难度。

三、应用前景供暖系统变频调速补水泵定压技术的应用前景非常广阔,可以在各种规模的供暖系统中得到应用。

该技术可以应用于城市居民供暖、工业供暖、大型商业综合体供暖等多种场合,可以满足不同用户的需求。

目前,随着国家能源政策的不断推进和人们对节能环保的日益重视,供暖系统变频调速补水泵定压技术的应用前景更加广阔。

变频调速技术在供暖系统中的应用

变频调速技术在供暖系统中的应用

技术与检测Һ㊀变频调速技术在供暖系统中的应用刘鹏荣,单义兵,张立朋摘㊀要:变频调速技术主要是利用电子自动控制和电机运行的高新技术,具有高效的调速性能,节能效果显著,可适用于各行各业㊂文章对变频调速技术在供暖系统中的应用进行分析,以供参考㊂关键词:变频调速;供暖系统;应用一㊁供暖系统流程为实现供暖系统对水压㊁水温的自动控制,在硬件上需要采用大量的计算机技术,有效避免发生安全事故,增强供暖系统的正常运行,根据供暖企业的实际情况有效利用热能,达到节约水资源的目的㊂二㊁热泵供暖系统工作原理热泵作为一种节能装置,已经广泛应用于各个领域㊂只需消耗少量电能,就可以将低品位能源升级为所需的优质能源㊂比如在供暖系统中采用太阳能热泵㊁地源热泵㊁空气源热泵来实现供暖㊂地源热泵辅助供暖循环:供暖季节夜间或天气条件恶劣的白天,如果集热蒸发器出水口温度低于设定值,则开启热泵供暖;夏季,太阳能作为地源热泵的能源储存在浅层地下,可以跨季节储存能量,为来年供暖储备能量㊂对于这种热泵供热系统,为了使压缩机构的热量符合用户的需求,需要采用变频调速和节能控制㊂通过控制逆变器,在保持磁通恒定的前提下,同时改变电源电压和频率,实现电机转速的无级调节㊂三㊁系统构成与实现(一)现场控制站现场控制站主要由PLC组成,PLC的组成部分包括顺序控制模板㊁数据采集模板和模拟量控制模板:①顺序控制模板的主要功能是完成水泵和电动门的启停开关控制;②数据采集模板主要是对供暖系统现场的水温㊁压力㊁流量等数字信息进行收集,并将所采集的数据传送至上位机进行显示;③模拟量控制模板主要负责对现场的模拟信号利用PID控制模板进行信号输出,决定蒸汽阀和水位调节阀的开关位置㊂(二)通信方式PLC控制系统之间的通信主要采用主 从通信的方式,操作员站的PC机为主站,现场控制站为从站,操作员站是整个控制系统中的发起者,需要安排人员进行24h值班㊂监控系统中的控制管理功能主要是由操作员站的PLC来完成,能够充分实现对整个系统之间的协调性,当控制系统的通信功能正常时,监控中心对其进行协调管理,来完成供暖系统的全过程监测和保护工作㊂(三)系统控制的创新点创新点有以下五点:①PLC作为供热企业的监控系统,操作相对简单,可以实现自动控制和手动控制之间的切换;②优化热源调度,根据系统监测的运行数据预测供热系统负荷,调整供水温度,向燃烧系统下达供水温度需求,保持总供水量不变;③按热收费时,供热系统中的热负荷可能发生变化,可利用监控系统调节供水流量;④可以消除供热系统中的水平热不平衡问题,供热管网的水平不平衡数据可以作为系统中定量评价的指标;⑤采用可编程控制器监控系统可以有效降低各换热站的泵功率,在换热站安装变频器调速装置可以有效控制泵速,节约电能,提高供热企业的经济效益㊂四㊁变频调速装置的应用选择使用智能化和网络化的科技技术已经成为发展趋势㊂由于现有供暖系统流量调节方式已经无法满足当前需求,需要及时更新变频设备㊂传统的流量调节利用关闭阀门等方式,虽然能够确保所需基本温度,但是在使用过程中浪费大量燃料㊂五㊁变频器在补水系统中的应用(一)原有补水系统存在的问题补水系统在供暖系统中起到自动补水㊁补压的作用,是非常重要的一个环节㊂供暖系统长期工作会受到很多因素影响,造成管线老化㊁腐蚀等,失水时如果补水系统不能够及时启动,就会造成因压力过低供暖系统停止运行㊂另外,补水装置的电压系统由电接点压力表进行控制,补水系统压力值在电接点压力表最高值和最小值的范围内进行不断切换,造成供暖系统压力不能稳定运行,导致运输管道薄弱环节出现爆管,增加资金投入和维护成本㊂可见,补水系统可以直接决定供暖系统的质量㊁成本以及维护投入㊂(二)锅炉风机的变频调速技术应用鼓风机在一定转速和介质密度下,可以确定风压功率与风量之间的关系㊂供暖系统中烟道㊁风道的特性是指所受到的阻力与风量之间的关系㊂这说明,当风量增加时,烟道㊁风道中的阻力也会加大,必须采取合理措施平衡处理㊂利用变频调速技术可以有效控制用煤量和风量之间的比例,根据烟气中的含氧量确定锅炉的送风量,合理控制锅炉燃烧,提高锅炉经济效益㊂六㊁结语供热系统智能化要求物理设备网具有可调节㊁可控制㊁可计量能力㊂智慧供热需要用智能技术和算法解决供热过程涉及的分析㊁推理和决策性问题,将智能化建设深入到相对完整的供热流程中,在供热生产㊁服务过程中使系统具备分析和决策能力:通过自我学习㊁自主判断㊁优化配置㊁升级能力等智能行为,对物理设备网的未来走向及供热参数进行预测;利用通过人工智能手段获得的控制模型对物理设备网进行控制,完成人力无法实现的工作,最大限度地将供热人员从体力劳动和大量的脑力劳动中解放出来,创造增量价值㊂参考文献:[1]童克波.变频调速技术在车床主运动拖动系统中的应用[J].自动化与仪器仪表,2019(8):199-203.[2]庄少华.变频调速技术在电炉冲渣水泵系统中的应用研究[J].世界有色金属,2019(12):28-29.作者简介:刘鹏荣,烟台厚德瑞华节能科技有限公司;单义兵,烟台晟瑞环境工程有限公司;张立朋,烟台云控矿山设备有限公司㊂361。

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用供暖系统是指利用燃煤、燃油、燃气、空气能、地源能等能源的热源,通过热水供暖循环系统向室内散热器或地暖管道输送热量,以确保室内温度稳定、舒适的一种系统。

在供暖系统中,变频调速补水泵定压技术是一种目前比较先进和高效的技术应用,它不仅可以提高供暖系统的运行效率,还可以节约能源和降低运行成本。

一、变频调速补水泵定压技术的原理传统的供暖系统中,通常会采用恒频调速的方式来进行补水泵的控制,即通过变频器来调节电源的频率,以控制补水泵的转速和流量。

这种方式存在一些缺点,比如能耗较高、运行不够平稳等。

而变频调速补水泵定压技术则是通过变频器控制补水泵的电机转速,使得水泵按需调整流量,保持系统内部的水压稳定在设定值,提高供暖系统的运行效率和节能效果。

变频调速补水泵定压技术主要通过传感器感知供暖系统的压力变化,并及时反馈给变频器,由变频器对补水泵进行调速控制,以保持供暖系统内的压力稳定。

当室内的供暖需求发生变化时,补水泵可以根据实际需要快速调整水流量,以确保系统内部的压力不会出现波动,从而提高系统的供暖效果和使用寿命。

1. 节能节电:传统的恒频调速方式会导致补水泵在系统运行低负荷时仍然保持较高的功率输出,浪费大量的能源。

而采用变频调速补水泵定压技术可以根据实际供暖需求精确调整水流量和功率输出,节约能源和降低电费支出。

2. 稳定运行:通过变频器控制补水泵的电机转速,可以使得系统内的水压保持在设定值范围内,避免因为水压过高或过低而导致供暖系统的性能下降或损坏。

3. 减少损耗:采用变频调速补水泵定压技术可以减少水泵的启停次数和急剧变化的工作状态,降低水泵的机械损耗和维护成本,延长设备的使用寿命。

4. 增加可调性:不同的供暖需求可以通过变频器实现灵活调整,使得供暖系统可以根据实际情况进行合理的调度和控制,提高系统的稳定性和可靠性。

5. 降低噪音:传统的恒频调速方式可能会导致水泵运行时噪音较大,而采用变频器进行调速可以降低水泵的运行噪音,提高用户的舒适度。

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,人们对室内温度和舒适度的要求也越来越高,供暖行业的市场需求也在不断地增长。

传统的供暖系统中,往往存在能源浪费、设备运行效率低等问题,为了解决这些问题,供暖系统变频调速补水泵定压技术应运而生。

供暖系统变频调速补水泵定压技术是指在供暖系统中采用变频器控制补水泵,使其自动根据系统的实际需求进行运行控制,从而达到节约能源、提高设备运行效率等目的的一项技术。

其中,变频调速是指通过改变电机转速来达到调节泵的流量,从而实现对供暖系统流量的精准控制;补水泵则是指泵的主要运行部件,它负责为供暖系统提供所需的水量;定压技术则是指通过自动控制设备的出水压力来保证供暖系统的正常运行。

1. 确保补水泵的选型合理:补水泵的选择应根据供暖系统的具体情况,如供水需求量、系统输送管道长度、管道阻力等因素进行综合考虑,从而确保补水泵的流量和扬程均符合系统要求,避免因泵选不当而导致能源浪费和设备损坏的问题。

2. 设置合理的系统水位控制参数:在应用变频调速补水泵时,应将系统水位作为控制指标,通过设置合理的水位控制参数来实现自动补水,从而保证供暖系统的稳定运行。

此外,应根据实际情况灵活调整补水泵的转速和流量,在保证流量满足系统需求的情况下尽可能降低能耗和运行成本。

3. 定期进行系统检查和维护:供暖系统变频调速补水泵定压技术的应用需要对设备进行定期检查和维护,包括清洗过滤器、检查管道密封性、调整泵的转速、检查电气系统等方面。

特别是在冬季高峰期,应加强对设备的检查和维护,及时排查并解决各种故障,确保供暖系统的正常运行。

综上所述,供暖系统变频调速补水泵定压技术的应用有利于提高供暖系统的能效和运行效率,进而降低能耗和运行成本,提高供暖质量和用户体验。

但同时也需要注意设备选型、控制参数设置和维护等方面的问题,以确保供暖系统的稳定和可靠运行。

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用随着供暖技术的不断发展,供暖系统的运行效率和稳定性成为了研究的焦点。

而供暖系统补水泵的运行状态直接影响到系统供热效果和能耗水平。

传统的补水泵系统采用固定频率调速,存在能耗高、设备磨损大等问题,而变频调速补水泵技术的应用则可以有效解决这些问题。

变频调速补水泵技术是指通过改变电机的转速来调节补水泵的流量,以实现恒定的供水压力。

传统的固定频率调速补水泵系统只能通过启动或停止泵来调整流量,无法灵活地根据系统需求进行自动调整。

而变频调速补水泵系统通过控制电机的转速,可以实现补水泵流量的精确调节,从而保持恒定的供水压力。

这种技术的应用不仅能够提高供暖系统的供热效果,同时还可以降低能耗和设备的磨损程度。

变频调速补水泵技术的应用主要有以下几个方面:1. 能耗降低:传统的补水泵系统由于采用固定频率调速,所以无论实际供暖负荷大小,补水泵都以最大功率运行。

而变频调速补水泵系统可以根据系统需求精确地调节流量,以达到节能的目的。

在供暖负荷较小时,变频调速补水泵可以降低转速,减小流量,从而减少能耗。

相反,当供暖负荷较大时,变频调速补水泵可以增加转速和流量,提高供热效果。

2. 设备磨损减小:传统的固定频率调速补水泵系统由于泵的出水量不可调节,补水泵在运行过程中可能会出现过热、过载等问题,从而导致设备的磨损。

而变频调速补水泵系统可以通过调节转速来调整流量,避免了这些问题的发生,从而延长了设备的使用寿命。

3. 稳定的供水压力:供暖系统的供水压力是保证供热效果的重要指标。

传统的补水泵系统由于无法精确调节流量,所以无法保持恒定的供水压力。

而变频调速补水泵系统可以根据实际需求精确地调节流量,从而保持稳定的供水压力。

这不仅可以提高供热效果,还可以减少系统的故障率。

供暖系统变频调速补水泵定压技术的应用可以提高供热效果、降低能耗和设备磨损程度,并保持稳定的供水压力。

这种技术的推广应用将对供暖行业产生积极的推动作用,提升供暖质量和效益。

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用随着社会经济的不断发展和人们生活水平的提高,供暖系统变频调速补水泵定压技术应用已经成为了供暖行业中的一种主流技术。

随着节能环保理念的深入人心,节能减排已经成为了政府和企业共同努力的方向。

而供暖系统的高效运行对节能减排有着很大的影响,因此供暖系统变频调速补水泵定压技术应用也就成为了供暖系统的关键技术之一。

供暖系统变频调速补水泵定压技术是指利用变频调速器对供暖系统的补水泵进行调速控制,并通过定压技术对供暖系统进行稳压调节,以保证供暖系统的高效运行。

变频调速技术是一种采用变频器控制电机转速,实现对水泵供水量进行精确调节的技术,其原理是通过调节电机的频率和电压,来实现对水泵转速的控制,从而实现对供水量的调节。

而定压技术是一种利用压力传感器对供暖系统的压力进行实时监测,并通过控制系统对补水泵进行调节,以保证供暖系统的稳定运行的技术。

供暖系统变频调速补水泵定压技术的应用,主要是通过将变频调速技术和定压技术相结合,实现对供暖系统运行的高效控制,从而达到节能减排的目的。

1. 节能减排:传统的供暖系统中,补水泵通常是采用定速运行,无法根据实际供水需求进行调节,导致能耗较高。

而采用变频调速技术后,补水泵可以根据实际供水需求进行精确控制,尽量减少电机的运行损耗,从而实现节能减排的目的。

2. 运行稳定:传统的供暖系统中,补水泵的运行是以电网频率为基准的,而采用变频调速技术后,补水泵的运行可以更加稳定,从而保证供暖系统的安全、稳定的运行。

3. 调节灵活:采用变频调速技术后,补水泵可以实现对供水量的精确调节,可以根据实际供水需求进行灵活调节,从而满足供暖系统在不同工况下的实际需求。

供暖系统变频调速补水泵定压技术可以广泛应用于各种供暖系统中,包括集中供暖系统、分户供暖系统、地暖系统等。

特别是在大型商业综合体、高端写字楼、住宅小区等场所,采用变频调速补水泵定压技术可以实现对供暖系统的高效控制,从而达到节能减排的目的,受到了广泛的应用。

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用作者:王亚臣来源:《中国科技博览》2014年第05期【摘要】本篇文章主要针对热水供暖系统之中的定压技术进行了介绍,全面详细的阐述了补水泵变频调速在定压系统之中所呈现出来的具体工作原理以及相应的设计选型方式,并且针对供暖系统变频调速补水泵的定压技术应用进行了全面详细的探讨,以期为该技术在我国的发展应用提供参考。

【关键词】热水供暖系统;补水泵定压;变频调速;节能中图分类号:TB 文献标识码:A 文章编号:1009-914x(2014)05-01-010 引言在我国当前变频技术迅速发展的过程中,量产化的实现直接促使设备的制造成本大幅度下滑,这同时也使得电机变频技术目前已经被较为广泛的应用在了各个不同的行业领域致中,促使补水泵变频调速定压技术能够在我国的供暖工程之中得以广泛的推广。

通常情况下,热水供暖系统本身所应用的定压方式较为丰富,但是依据大量的时间数据所呈现出的具体结果能够看出,使用最为广泛的技术形式是补水泵定压技术。

下文主要针对供暖系统边坡调速补水泵定压技术的应用进行了全面详细的探讨。

一、系统组成及工作原理1.1 系统组成系统主要由控制柜(变频器、调节器、控制器)、补水泵、电磁阀、压力变送器、安全阀等组成。

1.2 工作原理一、变频调速补水泵定压工作原理补水泵变频调速定压工作原理见图1,由图可知,压力变送器将测出的压力信号反馈到调节器内,与压力给定值信号相比较,经过计算输出一个信号输入到变频器内,变频器再根据输入信号值的大小,自动输出给补水泵电动机相应的频率值(一般为0~50Hz),控制调节补水泵的转数,使补水泵流量随之变化。

当补水泵出口压力低于给定压力值时,供电频率增加,补水泵转数提高,流量增大;反之,流量则减少。

如果超过给定压力值则会自动停机。

因此,通过控制补水泵转数,改变补水泵流量,进而保证供暖系统压力恒定。

图1 补水泵变频调速定压工作原理图二、变频补水泵的设计选型1变频补水泵扬程变频补水泵扬程Hp 应保证补水压力比系统补水点压力高30~50kPa,也可按下式确定:HP=1.15(PA+H1+H2+gh)式中:PA———系统补水点压力,Pa;H1———补水泵吸入管路总阻力,Pa;H2———补水泵压出管路总阻力,Pa;h———补水箱最低水位高出系统补水点的高度,m;ρ———水密度,kg/m3;g —重力加速度,m/s22 变频补水泵流量补水泵总小时流量宜为系统水容量的5%,不得超过10%;系统较大时宜设置2 台补水泵,一用一备,初期给系统充水或事故补水时2台同时运行。

变频调速在供热系统定压中的应用

变频调速在供热系统定压中的应用

应。 由风机盘管来 负担室 内的冷热负荷 。 每个房间的室温 由室温调节器 直接控制风机盘管的运行 ; 新风只负担房间的换气要求 , 一个 固定 的 定 送风温度 , 以送 风温度来控制新风处理箱 。这种 系统 的实践 , 已收到满 意的效果 , 但是电视台的技术用房 内电器设备很 多 , 线路密集 , 最怕水 浸入。所以若采用风机盘管优 其是 卧式) 应特别 注意凝结水盘 的大 时,
原因 : 内冷热负荷不 同 , 用时间不同的房间 , 室 使 划在一个集 中低
速 空 系 统 中 , 无 相 应 的调 节 手 段 。 又 对策:从根本上解决 的办法是将发热量相差悬殊的房间不用一个 集 中低速空调系统 , 或采取分散机组 , 采用 水 一空气 系统 , 或 即新 风加 风相盘管系统 。在 每个房间设风机盘管 , 而新风统一处 理, 集中系统供

变频 调速 在 供 热系 统定 压 巾硇 应用
沈阳中南置业有限公 司 孙海峰 沈阳高逸工程有限公 司 李春会 李冰
[ 摘 要] 本文介 绍供热 系统定压方式及 变频调 速补水 泵定压 系统的组成和工作原理, 分析 了变频调速控 制系统的组成及应用。 [ 关键词 ] 热系统定压 补水泵定压 变频调速 供 近年来 , 随着高层建筑 日渐增多和供热面积不断扩大 , 区域 供热锅 炉房负荷不断增加 , 对供热系统定压方式提出了新的要求 。 随着变频调 速技术和单片机技术 的发展 , 其产 品价格大幅度降低 , 为变频调速技术 应用 于供热系统定压提供 了条件。热水供热系统补水泵定 压方式采用 变频调速技术是非常必要的 , 将会节约大量的电能。据计算 , 当补水泵 流量减少到额定流量 5 %时 ,变频调速方式较传统补水 定压方式 节能 0 5%一 0 变频调速且具有 软启动功能 , 0 6 %。 对电网的电流冲击小 。 可实现 微机 闭环控制 , 可设计成手动开环控制 , 有定压 准确 、 也 具 稳定 、 安全等 特点 。 设置系统定压装 置的 目的在 于供暖系统能在稳压状态下 运行 , 保 证系统 内不倒 空、 不汽化。 目前 , 热系统定 压方式 主要有膨胀水箱定 供 压, 即静水柱定压 、 补水泵定 压 、 补水泵变频调速定压 、 气体定压罐定压 等 。 以下 对几 种 定 压 方 式进 行 分 析 : 1膨 胀水 箱 定 压 、 因其必须设在整个系统 的最高点距离锅炉房较远 , 管理不方便 , 使 高位水箱的应用受到了限制 , 在现代高层建筑采暖方式中已被摒弃 。 2 补 水泵 定 压 、 补水泵连续补水定压的供热系统 , 其定压装置是 由补水箱 、 补水泵 及调节器组成 , 系统 正常运 行时 , 在 通过压力调节器作用 , 补水泵连 使 续补给的水量与系统泄漏量相适应 , 从而维持系统动水压曲线的位置 , 但这种定压方式 , 一般需连续运行 , 电大 。而采用补水泵配稳压罐的 耗 方式定压, 又使设备变得复杂 , 且增大了锅炉房 的占地面积 。 3 稳 压 罐 定 压 、 经调查分析 , 国内生产 的稳压罐主要有以下几个问题: ①设计方 法 仍沿用冷水罐的设计方法 , 大多数的定压罐是冷水罐的变形 。 ②罐与系 统的连接只是简单地照搬高位水箱的连接方法 , 罐及 泵系统 缺少必要 的安全措施。 ③罐及附属设备的性能检验手段及 检测方法不完善 , 罐体 气密性差 , 一次性充气的罐体根本保证不 了一个采 暖期静压线不降低。 4 补水泵变频调速定压 、 综合上述几种定压方式的不合理处, 结合公 司的实 际情况 , 采用补 水泵变频凋速定压 , 其基本原理是根 据供热 系统 的压力变化 , 改变 电源 频率, 平滑无级地调整补水泵转速 , 并与在旁通管 上增 设电磁阀 , 进而 及 时调节补水 量 , 实现系统恒压点压力的恒定。 控制方式采用 PD调节器控制变频 器输 出,从而达到控制补水泵 I 流量的 目的。 压力传感器取补水泵 出口信号( 就是采暖系统恒压点 的压 力信号 ) ,反馈给 PD控制器 ,I 控 制器将反馈信 号与给定压力 比较 I PD 后, 控制变频器调节电机转数 , 以改变补水泵流量 。当水泵 出口压力低 于给定压力时 , 变频器输出频率增加 , 电机转数提高 , 水泵流量增大 , 反 之则减少。 这样 , 靠水泵 流量的改变 , 保证 了系统压力恒定 , 当系统循环 泵停止时即静止状态时 , 补水泵按静态设定压力稳压 , 并保证系统最高 位置的水位 , 防止出现局部无水 。当循环泵启动后 , 系统补水泵按动态 设定压力进行恒压补水。动态设定压力一般低于静态设定压力 0 一 k 。 . lg 5 当系统水温逐渐升高 , 系统水体积逐渐 增大 , 其压也会逐渐提高 , 时 这 系统主要 由控制柜 频器 、 调节器 、 控制器)补水泵 、 、 平衡阀 、 电磁 阀、 压力传感器 、 安全阀等组成 。 () 2 工作 原 理 及 框 图 系统工作原理见图 1 。由压力传感器测量待调压力 , 与设定压力相 比较 , 按设计要求 , 频器改变补水泵 电机 的输入 电流的频率 , 变 从而调 节水泵转速 , 改变水 泵流量 , 使待调压力符合设定 压力 , 保证供热系统 压 力 恒定 。

智能变频调速在供暖空调循环水泵系统中的应用

智能变频调速在供暖空调循环水泵系统中的应用

智能变频调速在供暖空调循环水泵系统中的应用摘要:阐述了暖通空调运行中变频技术用于循环水泵的广泛性和必要性。

理论上和实际运行的数值说明了变频技术的节能效果。

冬、夏季室外温度一直在变化,而室内温度要求的舒适度是稳定的,在变化的室外温度条件下,要达到稳定的室内温度,除了合理的系统设计外,还要在系统运行中不断地进行调节。

通过对各种调节方式的比较,变频技术“变压变流量”调节法是最方便、最经济的。

利用对室外温度采集的数据,通过计算机对变频调速的“智能”控制,可达到精确、经济、节能、可靠运行之目的。

关键词:变频调速;室外温度;智能;调节;循环水泵;负荷0引言近十几年来,变频器已广泛地用于交流电动机的速度控制。

工业生产中,大功率的电机(如某企业现定大于150kw的电机)必须使用变频调速技术(或软启动装置)以消除电机启动对电流的影响,在运行中,则根据生产需要调整电机转速。

由于冬、夏季室外、湿度变化较大,而室内要求恒定的温、湿度,暖通空调冷、热负荷的计算依据及参数的选取较复杂,变频技长在本领域内的使用显得尤为重要。

在暖通空调中,循环水泵为系统提供动力,其用电负荷大,对系统的运行起着重要作用,采用变频技术,再利用稳机根据室外的温度变化,对其进行控制。

一方面,可以极大地节省水泵的电能,实现系统的节能运行;另一方面,可以提高系统的运行品质,实现高精度控制,使室内温度更加稳定。

1变频调速装置的应用选择(l)对于小区、楼宇、厂房的供暖,空调负荷随外界气象条件变化会很大,如果采用流量调节的方法,就要求循环水泵的流量能容易调节和控制。

尤其是现代化的热网和智能建筑与智能小区,对这一面的要求是迫切的。

在一般供热、空调系统中(如图l所示),用户侧采用二通阀调节流量,当总管上流量减小时,压差控制阀就会旁通掉多余的流量,多余的压头消耗在阀门节流上。

但是,泵的流量没有发生变化,能量没有节约。

2)原有的系统,由于选型不合理或系统实际供热、供冷面积发生变化,造成水泵运闭医力和流量远离额定工况,产生诸如水泵电机超电流,“大马拉小车”等情况。

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用

供暖系统变频调速补水泵定压技术应用【摘要】本文将探讨供暖系统中的新技术应用——变频调速补水泵定压技术。

在文章介绍了这一技术的应用背景。

接着通过分析供暖系统的工作原理、变频调速技术的作用、补水泵定压技术的应用以及两者结合的实际案例,展示了这一技术在提高供暖系统效率和节能方面的重要作用。

在文章总结了供暖系统变频调速补水泵定压技术的优势,探讨了未来的发展方向,并总结了这一技术的重要性和实用性。

通过本文的研究,读者将能够深入了解并掌握供暖系统变频调速补水泵定压技术的应用,为相关行业提供技术支持和指导,推动供暖系统的持续发展和优化。

【关键词】关键词:供暖系统、变频调速、补水泵、定压技术、工作原理、作用、应用、结合应用、实际案例分析、优势、未来发展方向、总结1. 引言1.1 供暖系统变频调速补水泵定压技术应用供暖系统变频调速补水泵定压技术应用在现代供暖系统中扮演着重要的角色,通过引入先进的技术手段,可以实现供暖系统的高效运行和舒适环境的维持。

本文将对供暖系统变频调速补水泵定压技术的应用进行深入探讨,以期为相关行业提供有益的参考和借鉴。

随着社会经济的快速发展,供暖需求也日益增长,传统的供暖方式已经无法满足人们的需求。

供暖系统的工作原理是通过燃烧燃料或其他能源来提供热量,然后通过管道将热水或蒸汽送达需要供暖的区域。

而变频调速技术则可以根据实际需求调节供暖系统的工作状态,实现能耗的节约和效果的优化。

补水泵定压技术则是在供暖系统中起到补给水源和维持压力的作用,保证供暖系统的正常运行。

通过补水泵定压技术,可以避免因水压不足而导致供暖效果不佳或系统故障的问题。

变频调频和补水泵定压技术的结合应用,可以实现供暖系统的智能化管理和系统的稳定运行。

在实际案例分析中,我们可以看到供暖系统变频调速补水泵定压技术的应用带来了显著的效益和经济收益。

通过对比实验数据和观察实际运行情况,可以清晰地看到技术的优势和应用效果。

供暖系统变频调速补水泵定压技术不仅提升了供暖系统的整体性能,同时也为未来的发展提供了广阔的空间。

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供暖系统变频调速补水泵定压技术应用
随着经济和科技水平的快速发展,进入新时代后,随着城市化进程的深入,人们生活质量逐渐提高,这也使得能源消耗逐渐成为了限制我国经济健康发展的一个重要因素。

目前,水泵、风机中的电动机大部分都是非调速性的电动机,若将其改成调速电动机,那么就能够达到理想节能效果,因此,必须了解变频技术节能原理与优点,并加强对其的运用,从而有效解决能源不足问题。

空调系统大部分时间在部分负荷工况下运行,若空调水系统按设计水流量运行,必然会导致空调水系统大部分时间在小温差、大流量工况下运行,浪费大量的不必要的电能。

随着对水泵变频节能的推广越来越多,有必要对使用变频泵的实际节电率进行分析,以判断其节能效果是否显著。

标签:高压变频器;补水泵;节能
引言
基于一级泵系统(冷源侧定流量末端变流量),对不同热负荷、冷负荷比例下空气源热泵空调水系统中循环水泵的选型进行了探讨,并对具体工程实例中循环水泵的选型进行了计算。

结果表明,空气源热泵空调水系统,需根据制冷、制热工况下系统的水流量决定循环水泵采用一套定速水泵、采用一套变频调速水泵还是分设冷热水循环水泵。

1变频技术的优点
变频技术具有以下四方面优点:首先,对电机启动电流进行控制。

在直接启动工频电机时,启动的电流会超出额定电流,通常情况下是比额定电流高出4到7倍,而这也就会使电阻绕机电应力大幅增加并导致热量的产生,会减少电机的使用寿命。

而变频技术的运用则可以实现电机的零电压、零速启动。

只要将电压与频率联系起来,变频器就能够通过矢量控制方法或者是WF来带动负载,并完成相应工作。

通过这一方式,不仅可以使电机启动电流大幅度下降,还能够促进绕组承受能力的提升,从而增加电机使用寿命并减少维护成本。

其次,降低电压波动。

在启动电机时,不仅电流会增加,电压也会出现较大波动。

其中电机启动功率的大小与配电网容量对电压下降程度起着决定性作用。

同时,电压的下降也会给电压敏感设备带来不良影响,如故障跳闸或者是接触器、传感器、咒机以及接近开关等出现错误。

但是,在使用变频技术之后,因为电机可以实现零压力、零频启动,所以可以有效避免电压下降问题的出现。

再次,变频技术可以实现电机与风机的低速运行,减少其受到的磨损并降低噪音,从而延长二者额使用寿命。

最后,节能效果较好。

因为能耗和电机转速之间成立方比,所以,在运用变频技术之后,可以节省大量成本。

2水泵节能原理
在对水泵进行设计时,设计人员会在综合考虑用戶平均消耗量总和的基础
上,合理设计其容量,并根据额定用量来明确水泵类型。

但是,在实际运行过程中,用户需求量会在天气和气候等的影响下出现变化,并导致水压力与流量的变化,所以,必须对水泵进行调节。

以往给水调节主要是运用管路压力调节阀来完成节流调节,但是这种方式不仅不会减少对电能的消耗,还有着较大的扰动范围。

若是使用分布式的水泵系统,那么在变频技术的作用下,则不需要安装调节阀门就可以完成节流调节。

在离心泵中,流量Q和转速n之间成正比例,即Q1/Q=n1/n2;扬程H和转速n的二次方也成正比例,即H1/H2=n12/n22;而轴功率N则是和转速三次方之间成正比例,即N1/N2=n13/n23。

同时,异步电动机的转速公式是n=60f(1-s)/p,其中f是频率,s是转差率,p则是极对数。

由于转速和频率之间是正比例关系,所以,在频率发生变化时,转速也会相应变化。

通过这一原理的运用,变频器可以实现对水泵的节流调节。

另外,在不考虑水泵转动速度下降导致效率降低的情况下,通过上述公式可知,在流量Q下降到Q1后,水泵转速、压力以及电机功率等都会呈现不同程度的下降。

由此看来,将变频技术运用到水泵中可以实现有效节能。

3水泵变频运行实际节能效果
3.1变频调速改造设计
供暖的洗选工作量很大,生产用水都需要及时供应,因为原有的循环水泵主要采用的是“一用一备”的供水模式,如果每台水泵都配备变频装置需花费的成本过高,且运行效率低,所以采用“一拖二”变频调速装置,这次改造中将保留了原先的软启动装置,并与变频器一起对电机进行控制。

对变频装置进行检修的过程中,能够手动操作开关,切断主回路电源,确保了工作人员的生命安全;如果变频器出现安全故障,同样可以手动控制开关,将变频装置隔离开,使工频电源正常运行,保障安全、高效生产。

经现场试验,将阀门开到最大,电机变频装置设置成最小频率38Hz,主要是为了有效控制水泵的最小扬程,使其满足供暖循环水供应的实际需求。

为了使水泵供水更为稳定,在供水期间将回流阀关闭,使用水位闭环控制方式,并在主厂房水箱内壁装上液位感应装置,通过变频器自动调节功能,当水位在预设高度时,变频器频率就会迅速下降,水泵处于低速运行状态;达到高水位时,自动降低转速。

同时,将水位信息立即传输至控制柜,便于操作人员全面了解液位情况。

通过这样方式,能够使循环水箱中的水量保持不变,实现恒量动态平衡。

3.2解决方法
根据制冷/制热设计工况下空调水系统管网的流量和阻力损失,可采取水泵调节流量或分设冷热水泵来保证水泵在高效区运行。

单台水泵流量调节方法有节流调节、变速调节两种方式,节流调节通过改变水泵出口管路上阀门的开度,使工况点发生变化,利用节流过程中的压力损失使流量减少,水泵效率降低,输送单位流量的功耗增大,一般不建议采用此种方式。

变速调节一般通过变频,改变水泵转速,使流量适应系统的变化,水泵效率不变,功率下降,节能效果明显,一般建议采用此种方式。

因此,若制热工况下流量与制冷工况下流量的比值小于0.5,建议分设冷热水泵,使水泵流量、扬程适应系统流量的变化;若制热工况
下流量与制冷工况下流量的比值在0.5-0.9之间,可采用变频调速方法使水泵流量、扬程适应系统流量的变化;若制热工况下流量与制冷工况下流量的比值在0.9-1.0之间,可仅设一套循环水泵。

结语
进入新时代后,随着城市化进程的深入,人们生活质量逐渐提高,这也使得能源消耗逐渐成为了限制我国经济健康发展的一个重要因素。

目前,水泵、风机中的电动机大部分都是非调速性的电动机,若将其改成调速电动机,那么就能够达到理想节能效果,因此,空气源热泵空调水系统中循环水泵的选型,需根据制热工况下流量与制冷工况下流量的比值具体确定。

若制热工况下流量与制冷工况下流量的比值小于0.5,建议分设冷热水泵,使水泵流量、扬程适应系统流量的变化;若制热工况下流量与制冷工况下流量的比值在0.5-0.9之间,可采用变频调速方法使水泵流量、扬程适应系统流量的变化;若制热工况下流量与制冷工况下流量的比值在0.9-1.0之间,可仅设一套循环水泵。

参考文献:
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