Материал: Шелегов Насосное оборудование АЕС 2011

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

3.6.1. Регулирование изменением характеристики сети

Для того чтобы насос работал в точке с меньшим расходом Q(2), необходимо увеличить сопротивление сети.

Это осуществляется прикрытием регулирующего вентиля, установленного на напорном трубопроводе.

Как результат, характеристика сети пойдет круче (пунктирная линия) и пересечет характеристику насоса в точке 2. Потребная мощность насоса Р1 уменьшится со значения Р1(1) = 880 Вт до значения

Р1(2) = 800 Вт.

Рис. 3.15. Регулирование изменением характеристики сети

3.6.2. Регулирование изменением характеристики насоса за счет изменения чисел оборотов мотора

При изменении чисел оборотов меняется характеристика насоса. Так, при увеличении или уменьшении числа оборотов напор насоса увеличивается или уменьшается пропорционально квадрату чисел оборотов n2, а его расход − пропорционально числу оборотов в первой степени. Если насос работал в точке 1 (рис. 3.16) при максимальных n = 2700 об/мин и имел напор 6,5 м, а расход 23 м3/ч, то при уменьшении чисел оборотов до минимальных значений n = 2000 об/мин (т.е. в 1,35 раза), напор уменьшится в 1,82 раза и станет равным 3,6 м, а расход будет равен 17 м3/ч. При этом напорная характеристика насоса смещается вниз.

71

Рис. 3.16. Регулирование изменением характеристики насоса

Потребляемая мощность со значения Р1(1) = 880 Вт уменьшится до значения

Р1(2) = 500 Вт.

Регулирование этим методом экономически более оправдано, чем ранее рассмотренный метод регулирования.

При регулировании характеристикой сети мощность насоса тратится на преодоление сопротивления в прикрытом вентиле и, тем самым, вызывает дополнительные потери энергии, снижающие полный КПД установки. Однако метод регулирования вентилем очень прост и поэтому находит широкое применение.

3.6.3. Бесступенчатое регулирование

При таком регулировании могут быть использованы электронные насосы, у которых режимы работы (напор, расход, мощность) приводятся в соответствие с потребным рабочим состоянием сети. Благодаря этому мощность насоса, а значит, и потребляемая энергия постоянно минимизируется, что позволяет сэкономить до 80 % энергии по сравнению с ранее рассмотренными методами регулирования.

Насос может иметь несколько способов регулирования.

1 Способ – Н = const

Н = const – электроника поддерживает напор создаваемый насосом постоянным в заданном диапазоне регулирования расхода (рис. 3.17). Пусть первоначально насос работает в точке 1. При изменении характеристики сети (например, потребитель закрыл один из кранов), по инерции насос в течение некоторого времени

72

не изменяет своей характеристики и его рабочая точка переходит в точку а, но, так как задано постоянное значение напора 6 м, электроника уменьшает числа оборотов насоса по характеристике сети до точки b. А поскольку конечной целью потребителя является расход со значением Q(2), то электроника будет вести управление насосом по цепочке с–d–e–2. Отклонение от линии заданного значения H = = const зависит от инерционности электроники, которая управляет насосом.

1 Способ – Н = variable

Н = variable – электроника линейно изменяет перепад давления (напор), который должен поддерживаться насосом между Hs и ½ Hs, т.е. отслеживать движение из точки 1 в точку 2. На рис. 3.18 показано, что изменение характеристик насоса будет происходит по цепочке 1–a–b–c– d–2. Сравнивая мощносные характеристики насосов, работающих по закону H = const и H = variable, можно заметить, что насос, работающий по второму закону, затрачивает меньшую мощность, т.е. регулирование насоса по закону H = variable более экономично, чем по закону

H = const.

Рис. 3.17. Регулирование насоса по закону H = const

Рис. 3.18. Регулирование по закону H = variable

73

3.7. Последовательная и параллельная работа насосов на сеть

3.7.1. Параллельное подключение насосов

Насосы, работающие параллельно, широко применяются в практике, когда требуется обеспечить широкий диапазон регулирования подачи, например, в течении отопительного сезона. Часто для этих целей используют конструкцию в виде сдвоенных насосов (рис. 3.19). Так как насосы забирают воду с одного уровня и имеют одинаковое давление в точке соединения их напорных патрубков, то напор создаваемый обоими насосами одинаков.

Основной или резервный насос

Основной + резервный насос

Рис. 3.19. Режимы работы сдвоенных насосов

Правило определения общей характеристики параллельно рабо-

тающих насосов: для получения общей характеристики двух насосов следует сложить расходы каждого из двух насосов, взятых при одном и том же напоре.

Пусть насосы I и II имеют характеристики HI и НII (сплошные линии на рис. 3.20). Тогда при произвольном значении напора следует сложить их расходы и тем самым получить суммарную характеристику HI + II. Пересечение суммарной характеристики насосов HI + II с характеристикой сети Hпотр дает рабочую точку А работы двух параллельных насосов. Проведя через точку А горизонтальную линию, получаем на пересечении с кривыми насосов I и II значения расходов QI и QII, с которыми работает каждый из двух насосов.

74

Рис. 3.21. Сложение характеристик двух одинаковых параллельно работающих насосов

Рис. 3.20. Сложение характеристик параллельно работающих насосов

Внимание! При работе двух разных параллельно включенных насосов существует значение производительности Qкр, при которой малый насос не будет нагнетать жидкость, т.е. QI = 0, а QII = Qкр. При дальнейшем закрытии вентиля, (т.е. Hпотр будет идти левее точки «КР») большой насос будет нагнетать часть жидкости (если нет обратного клапана) через малый насос (– QI), чего категорически допустить нельзя. Чем больше разница между двумя насосами, тем больше значение Qкр и меньше область их совместной работы. Чтобы избежать этого, целесообразно использовать одинаковые насосы. На рис. 3.21 показано сложение характеристик двух одинаковых параллельных насосов.

При работе в сети расход двух параллельно работающих насосов не равен сумме расходов каждого из насосов.

В качестве подтверждения этого рассмотрим работу насоса TOP-SD 50/7 (рис. 3.22). Пусть в какой-то момент времени работает один из насосов на максимальных числах оборотов, обеспечивая производительность Q1 насос = 20 м3/ч в точке А. Если включить

75

Источник: https://studfile.net/preview/16708905/