Главная > Блог > Энергосберегающее применение центробежного насоса на очистных сооружениях

Энергосберегающее применение центробежного насоса на очистных сооружениях

2022-08-09 10:31:00

By

    Поделиться:

Содержание

    Работа насоса является результатом взаимодействия насоса с напорным или напорным трубопроводом. Центробежные насосы используются для перекачивания сточных вод, обеспечивая значительную подъемную силу, поскольку подъем жидкости не зависит от внешнего давления воздуха.

    Использование погружных насосов для перекачки сточных вод и дренажных систем значительно возросло за последние десятилетия после их появления на рынке. Применение центробежных насосов охватывает следующие области: очистка и повторное использование сточных вод, очистка бытовых сточных вод, промышленных сточных вод, борьба с наводнениями, дренаж и утилизация муниципальных сточных вод.

    Энергосберегающая работа центробежных насосов требует, чтобы рабочая точка насоса находилась в максимально эффективной зоне насоса. Точка пересечения характеристической кривой насоса и характеристической кривой трубопровода является рабочей точкой насоса. Рабочее состояние насоса зависит от трех факторов: производительности насоса, производительности трубопровода и разницы уровней воды в бассейне и на выходе из него. Если какой-либо из этих факторов изменится, фактическая рабочая точка насоса соответственно изменится.

    В процессе ежедневного производства и эксплуатации использование водяных насосов для экономии энергии и снижения потребления в основном включает в себя следующие способы:

    1. Гидравлическая модель насоса и выбор производителя насоса

    Из-за разницы технического уровня и производственных мощностей распределение типового спектра на кривой QH и распределение площади высокоэффективной кривой насосов разных производителей в основном несовместимы, а эксплуатационные эффекты выпускаемых насосов различны. тоже разные. Поэтому вам необходимо всесторонне выбрать насос, который наиболее подходит для вашей заводской системы в соответствии с необходимыми вам параметрами рабочего состояния, с учетом спектра типов насосов каждого производителя, измеренных данных соответствующего насоса и надежности фактического работа насоса каждого производителя.

    1. Область высокой эффективности, где рабочая точка насоса соответствует кривой производительности насоса.

    Вообще говоря, в расчетной схеме насоса консультантом параметры насоса всегда будут иметь некоторый запас, соответствующий реальной рабочей точке. Поэтому нам необходимо принять фактическое использование в качестве эталона и, насколько это возможно, использовать соответствующие методы корректировки. Рабочая точка насоса находится в зоне высокой эффективности насоса.

    1. Использование высокоэффективных двигателей.

    Согласно статистике, на электроэнергию, потребляемую двигателем очистных сооружений, приходится около 90% от общего энергопотребления. Основными факторами, влияющими на эффективность двигателя, являются напряжение питания, размер, конструкция и рабочая нагрузка двигателя. Как правило, эффективность высокоэффективных двигателей примерно на 8% выше, чем у обычных. Хотя единовременные инвестиции в высокоэффективные двигатели на 10-15% выше, чем в обычные, после ввода двигателя в эксплуатацию срок окупаемости этой части инвестиций очень короткий. Увеличение затрат может быть компенсировано за месяцы или годы.

    1. Использование управления преобразованием частоты

    Технология частотного преобразователя — это энергосберегающее средство, позволяющее регулировать существующий расход в соответствии с фактической потребностью и поддерживать рабочую точку насоса в зоне высокой эффективности. В реальных производственных условиях регулировка частотного преобразователя в соответствии с потребностями позволяет значительно снизить энергопотребление, что отражает существенный эффект энергосбережения.

    Центробежный насос с двигателем на постоянных магнитах :

    1. Высокая эффективность и энергосбережение: принимает Двигатель с регулируемой частотой и постоянными магнитами, сверхвысокая энергоэффективность IE5 а постоянные магниты используются для обеспечения возбуждения без тока возбуждения и потерь возбуждения, что обеспечивает эффективность и удельную мощность двигателя. По сравнению с обычными асинхронными двигателями уровень энергосбережения достигает 30% и более;
    2. Превосходную производительность: В двигателе с постоянными магнитами используется ротор с постоянным магнитом из редкоземельной магнитной стали, весь вал из нержавеющей стали 304, высокая скорость, стабильная и точная синхронная скорость и лучшая производительность, чем у обычной асинхронной скорости;
    3. Простота установки: Маленький и изысканный, на 1/3 меньше обычного водяного насоса, прост в установке и экономит место;
    4. Безопасно и надежно: Он использует специальную систему управления преобразованием частоты с постоянным магнитом, несколько защит и поддерживает взаимосвязь. По сравнению с обычными водяными насосами он безопаснее и умнее, а двигатели с постоянными магнитами никогда не перегорают.

    Компания Qingdao Enneng Motor Co., Ltd. (сокращенно « ENNENG ») — высокотехнологичное предприятие, объединяющее исследования и разработки, а также производство двигателей с постоянными магнитами. Обладая более чем десятком патентов, Enneng вошла в список « 100 инновационных предприятий » Циндао и была избрана членом Ассоциации производителей электродвигателей Циндао . Enneng стремится к сотрудничеству с пользователями по всему миру, уделяя особое внимание энергосберегающим решениям. Основная продукция Enneng включает в себя стандартные двигатели с постоянными магнитами серии TYB , двигатели прямого привода и безредукторные двигатели серии TYDP , а также трехфазные синхронные двигатели переменного тока с постоянными магнитами серии FTYP и др. Независимо от ваших потребностей, наши опытные инженеры предоставят эффективное решение в соответствии с вашими требованиями. Ваши потребности — это всегда наша цель!

    ПОХОЖИЙ ТОВАР

    Двигатель с прямым приводом и безредукторный двигатель серии TYDP

    Благодаря использованию постоянного магнита для создания магнитного поля роторный процесс является зрелым, надежным, размер гибким, а его расчетная мощность находится в диапазоне от десятков ватт до мегаватт. В то же время, увеличивая или уменьшая количество постоянных магнитов в роторе, легче изменить количество полюсов двигателя, так что диапазон скоростей синхронного двигателя с постоянными магнитами становится сравнительно шире.

    При использовании многополюсного ротора с постоянными магнитами номинальная скорость может составлять всего одну цифру, чего трудно достичь с помощью обычного асинхронного двигателя.

    Синхронный двигатель с постоянными магнитами, особенно в условиях применения с низкой скоростью и высокой мощностью, может использовать многополюсный прямой привод на низкой скорости. По сравнению с обычным двигателем с редуктором, преимущества синхронного двигателя с постоянными магнитами очевидны.