水泵广泛用于工农业生产和居民生活的各个领域,每年消耗在水泵机组上的电能占全国总电耗 的50%以上运行,由于存在节流损失及偏离高效区运行,能量浪费非常严重。因此控计企业水泵节能的技术和方法,提高水泵的工作效率,对提高企业的经济效益和社会效益具有重要意义。
水泵节能技术的发展趋势
2、水泵节能存在误区
我们过去对水泵节能的理解主要是提高水泵的各项效率指标,其实这是对水泵节能理解的一个误区,是一种片面的理解。我们所说的节能范围不只是一个效率指标,而且也包含水泵的性能的稳定性、水泵的寿命、对材料的节省等各个方面的因素。再就是具体到水泵的使用环境中,我们也要有针对性的进行节能设计,比如水泵的密封性能、水泵的水力性能、水泵的耐高温性能等,这些都要针对不同的环境,不用的用途进行设计。因此水泵的节能研究是一项非常复杂的工作,我们对节能概念的理解也不能过于片面,而要有一个全面的整体的理解。
1、水泵本身的节能
水泵设计和制造单位在设计和制造水泵的过程中,设计和制造人员头脑中要有节能意识,作为水泵的设计和制造单位,有责任向广大的消费者提供高效节能的水泵产品。水泵的设计单位在进行设计时要选用的水力模型,研究科学高效的水力设计方法,在设计过程中,要进行水泵的可靠性试验,产品的材料选择试验,从而提高水泵产品的使用效率。水泵制造单位在制造过程中要制订高于国家机械标准的自己的企业标准,想方设法减少水力损失。在制造过程中对各流程严格控制,尽量减小过流部件的粗糙程度,精心处理缝隙处,适当减小间隙值,以提高水泵的使用效率,达到水泵节能的目的。
3、水泵运行中的节能
水泵本身的效率提高了,整个水泵系统也进行了节能的设计,但这只是一个方面,还有一个很重要的方面就是在水泵运行这一环节。在实际中经常由于对水泵的使用不当造成水泵不能高效地发挥自己的作用,再加上水泵的使用环境非常复杂,不同的环境需要不同的工艺流程和工艺参数,在使用过程中对这些方面都要灵活地进行调节。比如在调节水泵系统时,要注意尽量降低能量的损耗,少用节流调节方式,可以从变角、变速、车削等角度去解决问题,以保证电机和水泵都能高效率地工作。在对水泵蚝安装时,要根据具体使用环境所需,调整消耗叶轮的角度进行变角调节,合理确定叶片安装角,以便水泵可以高效率地工作。车削调节指通过车削叶轮直径来对水泵的性进行调节,这是消耗伯节能措施中简单、方面的一种,在车削调节中有一个常识就是车削叶轮前后的流量、扬程、轴功率与车削前后的叶轮直径、直径平方、直径三次方成正比。在运用车削调节时要注意的一个问题就是调节要在一个安全的范围内进行调节,而不能无限制地进行调节。变速调节是日常使用中直接、常用的一种调节方式,它不会产生功率的损耗,直接通过水泵转速的变化来改变水泵的性能。在日常生活中主要实现方式有通过齿轮变速箱实现、通过皮带传动实现、通过变频实现、通过电动机实现等等。在这些方式中理想的方式是变频调速,优点是效率高、无级调整速、调速范围广,但在应用的缺点是投资较高。
1)减小轴承损失
(3)减小水泵内部的磨擦损失,水泵内部的磨擦损失包括2水流与叶轮高低压两侧流道的表面产生的磨擦损失<span style=";padding: 0;border: 1px windowtext;border-image: none;color: rgb(51, 51, 51);font-family: "&font-size: 12px">3水泵内部各转动部件配合面之间的磨擦损失。减小磨擦损失对于前两项而言,若是零件表面粗糙度大,可进行先磨光后涂护,涂护按面积大小采用宇科超滑流体涂层处理,叵因汽蚀原因造成流道表面局部损伤,应先除犭再涂装,面积小时,可进行焊补、磨光处理。对于第三项,水泵内部各转动部件配合面关键 是严把配件的加工质量关和装配质量关,确保有理想的水流流态,以降低水泵内部的磨擦损失。
青岛宇科新材料有限公司专业从事高分子研究十多年,提出了利用超滑流体节能的理论,在高速流体冲蚀下,泵壳流道,叶轮表面等过流部件,极易发生气蚀现象且不光滑的金属铸造表面在高速水流体冲刷中表面阻力可很大程度影响水体流动效率。这部分效能损失在传统的节能方式中无法进行解决,超滑流体涂层是一种坚固的流体陶瓷涂层,常温下施涂于泵体过流部件使水泵内壁光滑减阻抗磨,超滑流体涂层的光滑度是抛光不锈钢的20倍,且材料具有极强的疏水性,与水体表面粘覆力降到低。表面不易结垢,长时间运行表面依旧光洁如新,水体流动效率更加高效,无用功率大幅下降,电机输出率下降,起到节电的效果,此节能方式不与任何传统节能方式冲突,在已做过变频,或切削过的水泵中效果依然明显,涂装后的泵体流量与扬程都能得到显著提高,但是功率有着明显下降,整个涂装过程不对泵体做任何结构变动,对泵体无任何改动,安全系数是所有节能方式中高,超滑流体涂层有着高分子特有的退让性,能更好的预防水泵的气蚀磨损,一次简单的涂装可使用5年以上


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