①、切开叶轮节能
众所周知,在离心泵的结构中,叶轮是决定水的大小和泵头凹凸的重要的部分。其工作原理是叶轮高速旋转内部液体,产生离心力。我们在初中物理课上了解到,决定离心力大小的主要因素之一是旋转半径。由此可以看出,离心泵叶轮一旦被切割,即叶轮直径减小,叶轮内液体的离心力很可能减小,其结果只能是泵的流量、扬程等参数减小,可能对安全出产形成危险。
②、变频节能技术
变频的主要工作原理是通过变频改变水泵驱动电机的频率,并降低电机的转速来完成节能的作用。其主要用途是:①电动机负荷随生产条件的需要而周期性变化。在这种情况下,当生产负荷下降时,电机的负荷也随之下降,而利用变频技术可以使此时的功率、机器的转速下降,进而达到节能的作用。但是,如果工作条件相对稳定,变频技术的节能率将大大降低。②适用于一些规划参数过剩较大的循环水泵系统,即所谓的“大马拉车”。在这种情况下,通过变频改变泵电机的频率,降低泵的转速,调整泵Q、H的工作点,使泵的实际流量值低于泵的附加流量值,达到节能的目的。
离心泵是在水力特性的条件下,按相似的比转速原理规划的。各泵道水力模型的多个尺寸必须分别对应其规划参数q(流量)、h(扬程)、r/min(转速),才能产生泵的功率。因此,泵的水力模型和叶轮的几个尺度不能随转速的变化而相应地改变,因此泵的附加转速随变频调速而降低,泵的输出流量减小,泵的扬程减小,实际功率降低泵的功率值降低,远远低于泵的原始功率值。
当工业循环水泵系统的功能参数Q和H不够时,如果通过变频调速降低泵的实际参数Q和H,泵的流量降低值可能过大,系统冷却水不足,冷却水系统的水温会升高。
③三元流节能技能
三维流动技术是无限切割叶轮内部的三维空间。通过对叶轮流道内各工作点的分析,建立了完整的、真实的叶轮内部活动的数学模型。
通过该方法可以对叶轮流道进行精确的分析,反映流体的流场和压力分布也接近实际。叶轮出口具有射流和尾迹(涡)的活动特征,这可以在规划和核算中体现出来。因此,所设计的叶轮也能很好地满足工况要求,功率明显提高。但是,如果用三维流叶轮代替普通水泵的叶轮,其节能效果可能达不到预期。由于泵壳等部件已经定型,单级三维流叶轮无法改变泵所有内部流动部件的水阻力和失水率。
④、节能专用水泵:
节能专用水泵是为各类循环水泵系统专门设计的。它综合运用多种技术,将虹吸原理、三元流技术和技术相结合,控制节能专用水泵的规划、开模、锻造、加工全过程,使规划合理,开模符合规划要求,然后采用先进的锻造工艺减少锻造。错误,毕竟经过精心加工、打磨,使商品与策划理念相吻合,做到更好。