我国电机系统能耗占用电量的60%。泵设备作为一种通用机械,已广泛应用于国民经济的各个领域,约占用电量的1/3。我国未改造的泵产品平均效率比国外低2%~5%,而整个泵系统效率低8-10%左右,因此具有很大的节能潜力。研究和成功案例表明,在优化泵系统的基础上,采用***的节能泵产品,可以使系统达到15%~20%的节能效果。泵系统节能是国家推进的节能工程之一。大力开展泵系统节能具有很大的社会效益和经济效益。
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泵系统能耗高的主要原因:由于设计和制造工艺的原因,一些设备和电机产品的效率较低,比国外产品低2%~5%左右
系统设计不合理,系统实际工况低效。
系统节流调节运行模式落后,采用手动调节阀门改变流量,阀门未全开,阀阻增大,压力损失增大。
管道系统设计和施工不合理,导致局部阻力高,压力损失增加。
管道系统存在泄漏、旁通、堵塞等现象,增加了流量损失。
系统不能根据实际工艺需要实现科学调度,增加了功率损耗。运行维护不到位,易损件没有及时更换,增加了内耗,降低了系统效率。鉴于水泵等流体介质输送系统运行效率普遍较低,通过系统地检测运行条件参数和设备参数,分析系统各部分的能耗,利用流体输送系统分析软件对当前数据和信息进行分析和模拟计算,科学诊断和设计系统,优化客户的系统运行模式,为客户量身定制泵,替代原有低效运行泵,提高系统流体输送效率,达到节能效果。水泵节能产品的市场结构是,虽然近年来我国水泵行业取得了较高的经济效益,但尚未形成真正的市场优势和国际市场强势品牌,过度依赖国民经济刚性需求和国内外环境的不断变化,成为我国水泵行业发展的瓶颈。
使用 变频 调速 装置 后,由于 变频器 内部 滤波电容 的作用 ,COS φ=1减少 了无功 损耗 ,增加了电网 的有功功率 。节能减排 已成为 中国经济 发展规划 大纲 的首要 内容 ,特别 是对电力 、钢铁 、有色金属 、石化 、水处理 等行业 的高能耗 公司 提出 了越来越 严格 的减排 政策 。 泵作为 工业 中心 的流体 运输设备 ,占据 了能耗 的首要 部分 ,现在 已经 成为 节能 作业 的首要 问题 。泵 的驱动 方式 是电机驱动 。 泵的节能 方法 主要是使泵机组 (泵、原动机 和一些 变化 )在功率 下运行 ,使其消耗 外部 输入 的电能 降到 点 。 泵的节能 使综合 技能 触及 泵本身 的节能 、系统 节能 和运行 。
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泵业 节能 意义 严重 :泵是一个大的动力 消耗 者。 根据 通用机械 工业协会 的计算 ,泵的功耗约占我国 发电量 的20 %,泵功率 的提升 对节能减排 意义 严重 。根据 第三次 工业 普查 公布 的统计数据 ,我国 节能 泵市场 的总装机容量 约为1000 万KW(目前 这一 数据 估计 为1500 万~2000 万KW ),在国民经济 中占有 很大 比重 ,节能 泵潜力 巨大 。 数据 显示 ,我国 水泵 用电量 约占 用电量 的20.9%。 与国外 相比 ,我国 未改造 的泵产品 的效率 平均 比国外 低3%~5%,而整个 系统 的效率 同比 低20 %左右 ,因此 具有 很大 的节能 潜力 。
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国内 大量 研究 和成功案例 表明 ,应用系统 方法 ,在 测试 和分析系统 的基础上,通过 适当 的手段 优化 泵系统 ,可以 达到 30 %~50 %的节能 效果 。 可见 ,我国 泵系统 节能 市场 空间 巨大 ,发展潜力 巨大 。 2.随着 我国 泵系统 节能 市场 的不断 发展 ,泵系统 节能 行业 的发展 机遇 将催生 大量 的泵节能服务 公司 。 节能 行业 市场 将快速 发展 ,同时 将出现 一些信誉 良好 的节能评估 和认证 第三方 机构 ,节能技术 将进一步 发展 。循环泵 节能改造 技术 解决了常规 泵效率 低下 的问题 。
在给定的供水管道系统中,管道特性曲线所需的扬程基本不变。在泵的实际使用中,泵的运行工况点应与好的工况点重合或接近好的工况点,使泵保持在运行区域,从而达到节能的目的。因此,确定泵的几何安装高度对节能非常重要。
采用节能泵的原因:能降低企业自身的经营成本;二是能降低能耗状态;大力发展节能泵,为企业和国家做出自己的贡献。
简而言之,水泵节能有三点:1.选择的泵,电机功率尽量接近轴功率要求;2.科学调度,优化机组运行。3.采用调速技术,降低低载荷时的运行功率,如安装变频器。以下是实现节能泵的具体方法
变频:只能针对循环泵,给排水泵可以说没用。简单来说,它的工作原理就是泵的效率有一定的余量,泵在额定状态下长时间运行。由于冷却系统的用水量冬夏不同,所以在用水量减少时,通过变频降低电流频率,从而降低出水量。其实也是水泵额定效率的降低。此外,变频器还可以消耗一部分电能。优点:冬季循环泵可以节电:投资大,收益难以达到承诺的节能效果,投资回收不显著。由于变化频率影响泵的自振和振动,容易出现裂纹。
当前市场上无负压供水设备的基本原理是利用空气对负压形成的空间进行补充以避免负压的发生,采用微机变频技术和有效的负压处理技术来实现叠压供水。采用触摸屏显示设备运行状态,采用真空补偿系统和全封闭结构,实现与管网的直接串联。无负压水泵噪音改造咨询
这类给水方式早出现于1940年代,是用空压机来实现的。无负压概念是随着人们对水的需求而逐渐产生的。但是由于技术的落后,简单化的供水方式只能满足基本的生活需要,因此我国科学家就这一系列问题进行了多年的探索。90年代,由于城市供水能力严重不足,无法满足用户用水的高度和流量,一种专门研究和设计的新型环保、节能的设备——无负压供水设备就诞生了。无负压水泵噪音改造咨询
科技日新月异,无负压供水设备直接与市政给水管网连接,在市政给水管网剩余压力的基础上串联叠压供水,充分利用原有自来水压力,多加少补,。代替以往采用的“蓄水池+水泵+高位水箱”二次压力供水方式。同时,居民成本也大幅下降。无负压水泵噪音改造咨询
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