浅谈热水采暖系统中循环水泵选型
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家庭地源热泵系统中使用的热水循环泵的选型和运行控制策略在家庭地源热泵系统中,热水循环泵起到了至关重要的作用。
热水循环泵的选型和运行控制策略直接影响着家庭地源热泵系统的性能和能源利用效率。
本文将针对这一问题进行探讨。
首先,我们来看一下在家庭地源热泵系统中热水循环泵的选型。
选型主要涉及到流量、扬程和效率的考虑。
流量是根据家庭热水使用的需求来确定的。
循环泵的流量应该能够满足居民的热水需求,同时要兼顾系统的能效。
一般来说,流量过大会造成能源浪费,流量过小则可能无法满足热水的需求。
因此,在选型时需要结合家庭的具体情况和设计需求,考虑居民的热水使用量以及所在地的气候条件等因素。
扬程表示循环泵的输送水的能力,是推动热水在管道中流动所需的压力。
扬程过大会造成泵的过分运行,能耗增加,扬程过小则会导致热水无法正常流动。
在选型时,应根据系统的管道布局和高差等参数来确定合适的扬程。
效率是选择热水循环泵时需要重点考虑的因素之一。
高效的热水循环泵能够减少系统的能耗,降低居民的能源消费。
根据国家相关标准,热水循环泵的能效等级应达到一定要求。
在选型时,应选择能效等级较高的循环泵产品,以提高整个系统的能源利用效率。
除了选型外,热水循环泵的运行控制策略也需要重视。
合理的运行控制策略可以提高热水循环泵的工作效率,延长其使用寿命。
首先,热水循环泵的运行时间应根据实际需求来确定。
一般情况下,可以设置在高峰用水时段启动,其他时间段关闭。
这样可以避免不必要的能源浪费,同时保证热水供应的稳定性。
其次,可以根据系统的需要考虑使用变频控制方式。
通过变频器控制,可以根据实际水流需求来调节泵的转速,进一步提高系统的能效。
变频控制方式可以根据热水循环泵的实时工作情况,自动调节泵的转速和功率,从而保持系统的稳定运行。
此外,还可以考虑使用智能控制系统来实现对热水循环泵的自动化控制。
智能控制系统可以通过传感器实时监测到家庭热水需求的变化,并根据需求的大小自动调节热水循环泵的工作状态。
热水供暖系统中循环水泵摘要:本文就循环水泵的选择原则、参数确定和选择中的几个问题进行分析,指出泵的特性与热网特性不相匹配的原因和解决的方法.对并联泵的效果和管路联接方式进行了分析计算后,提出一些建设性意见和建议.关键词:循环水泵并联管路联接1前言由热源设备、热网和室内采暖系统组成的热水供暖系统是一个系统工程、一个整体,忽略任何一部分都会严重影响系统的供暖效果.循环水泵是联接热源、热网和室内采暖系统的枢纽设备,通过它把温暖送给千家万户,所以,循环水泵的性能和参数的合理性,就显得格外重要.因此合理选择和正确安装使用循环水泵,是取得较为满意的供暖效果的关键。
作者在近几年的实践中,遇到因循环水泵选择和使用不当而影响供暖效果的现象有以下几种:1循环水泵出口端的阀门不能百分之百打开,只能按电动机的允许额定电流控制阀门的开度,否则会引起电动机的实际运行电流超过其允许的额定电流而烧坏电动机。
2循环水泵的使用往往不是一台,而是二台、三台、多台并联使用,更有七台泵同时并联使用的先例,而且多台并联使用,有的是同型号、同性能,也有型号不同、性能也不相同。
1管道系统与泵的联接方式各异,不在同一位置、不在同一平面,造成系统不顺、阻力增加。
4循环水泵的出力达不到设计参数等。
在排除循环水泵因制造原因而达不到实际参数不可预见外,我们应根据供暖系统提供的参数,合理选择适用本系统的循环水泵的型号和参数,最大可能地满足系统要求。
2循环水泵的选择2.1选择的原则循环水泵在供暖系统中所占比例,无论是容量还是设备数量都是很大的,运行中的问题也比较多。
因此,正确选择、合理使用和管理,确保正常供暖和提高经济效益是十分重要的。
选择的原则是:设备在系统中能够安全、高效、经济地运行。
选择的内容主要是确定它的型式、台数、规格、转速以及与之配套的电动机功率。
选择时应具体考虑以下几个原则:1所选的循环泵应满足系统中所需的最大流量和扬程,同时要使循环水泵的最佳工况点,尽可能接近系统实际的工作点,且能长期在高效区运行,以提高循环水泵长期运行的经济性。
采暖水泵选型(范文)第一篇:采暖水泵选型(范文)采暖面积就是建筑中取暖的面积,一般用轴线面积来算。
采暖泵选型要定流量和扬程,1.流量(立方米/h)=热负荷(kcal/h)/(1000*供回水温差(°c))*1.05(安全系数)热负荷=采暖面积*单位面积热负荷(根据地方,房间位置不同取不同值,50-150w /平米)3mx3m开间的采暖房间热负荷=3*3*100w(假设)=900w=0.86*900=774kcal/h 热水供回水温度95/70度时候温差=25度流量=774/(1000*25)=0.03立方米/小时2.扬程(m)=跟建筑高度没有关系,而是热水供暖系统的循环压力(一般宜保持在10-40kpa左右)+热源自身阻力。
比如建筑离泵房200米左右时候(锅炉阻力15m左右+200米*2*60*(1.5)+40kpa)*1.2 就是循环水泵的扬程。
这里60是管网的每米摩擦阻力(pa),1.5是局部阻力取摩擦阻力的0.5倍,弯头多时可以取1.1.2是选泵安全系数。
扬程H=(15+3.6+4)*1.2=27.1,大于27m就行。
第二篇:采暖换热站补水泵频繁启动检查报告换热站补水泵频繁启动检查报告近期采暖换热站#1机组补水泵频繁启动,上位机查看补水曲线稳定在平均5分钟启动一次,补水时间为30秒内,初步怀疑采暖系统管网有泄漏现象。
换热站补水系统采用2台补水泵轮换运行,补水泵补水量为23立方每小时,换算每分钟补水量为0.38立方。
现管网如有泄漏点,泄露水量不足一桶纯净水,说明泄漏量不大。
#1机组专为厂区和厂前区供暖服务。
我项目部目前查询目标主要放在地下管网及桥架管网,室内管网由河南蒲业负责,但地下及外部管网查询一星期以来未发现有阴湿、沉陷、冒水等现象,与蒲业沟通多次,回复说室内也没有明显漏水放水现象。
经过多次分析只能将目标放在补水系统的稳压罐上,怀疑罐体内部衬膜破损造成,需拆开进入检查,但现在情况不具备停运条件,且如果确定是罐体内膜破裂,也不能再最短时间内修复,给采暖安全带来较大隐患。
循环水泵的选择[摘要] 以德州站循环水系统为例分析了在热水系统中如何进行正确的循环水泵选型,以及在进行循环水泵更换时容易出现容量偏大造成阀门开度小、浪费电能等问题的原因分析。
[关键词]循环水泵选择热水系统一般由热水锅炉、循环水泵、管路等组成。
循环水泵是驱动热水在热水供热系统中循环流动的机械设备,安装在系统回水和热水锅炉之间,将低温回水加压输送到热水锅炉,经热水锅炉加热后,输送至热力管网。
而在实际工程中,由于循环水泵更换、改造及初始选型等原因,循环水泵容量偏大的现象较为普遍,如果循环水泵的扬程偏大由于管线和设备的压力限制,导致出口阀门开度小,致使流量偏低,无法达到预期的供热效果,并且流量和扬程偏大,会造成电能的严重浪费。
循环水泵的选择循环水泵是供暖系统重要的组成部分,运行中的问题也比较多。
因此,正确选择、合理使用和管理,确保正常供暖和提高经济效益是十分重要的。
选择的原则是:设备在系统中能够安全、高效、经济地运行。
选择的内容主要是确定它的型式、台数、规格、转速以及与之配套的电动机功率。
1.1循环水系统流程德州站循环水系统是由水塔供给的生水经过钠离子罐、碱罐进行处理之后进入软化水罐,再由循环水泵加压进入锅炉,经过锅炉加热之后,进入热力管网。
流程图如图1所示:如图1循环水系统流程1.2循环水泵流量的确定德州站现配备锅炉为WNS2.1-0.7/95/70-Y,额定出力为2.1MW,由于1瓦特=1焦耳/秒,则 (1)对只有单一供暖热负荷,或采用集中质调节的具有多种热负荷的并联闭式热水供热系统,网路的总最大设计流量,亦即网路循环水泵的流量,可按下式(2)计算:t/h (2)其中式(2)中各参数:-考虑热网热损失的系数,取1.05~1.10;-供热系统总热负荷,W;-热水的平均比热,4.2kJ/(kg.℃);-供热系统出水温度;-供热系统回水温度;-锅炉出口母管和循环水泵进口管之间旁通管的循环流量,t/h;不设旁通管时,=0。
解析地暖循环水泵选型方法和计算地暖循环水泵是地暖系统中的关键设备之一,其主要功能是将热水循环送回供暖设备,以保持整个系统的热平衡。
地暖循环水泵的选型需要考虑多个因素,包括供暖面积、水流量、扬程等。
下面将介绍地暖循环水泵的选型方法和计算方法。
一、地暖循环水泵的选型方法1.了解供暖系统热负荷:在选型之前需要了解整个地暖系统的热负荷,即需要供暖的面积以及所需要的供暖温度。
这可以通过房屋的建筑面积、房间的高度、墙壁的材质等参数来计算得出。
一般来说,供暖面积越大,所需热负荷越大,需要选用功率更大的循环水泵。
2. 确定水流量: 水流量是地暖循环水泵选型的重要参数之一、一般来说,水流量可以根据供暖面积来计算,计算公式为:水流量(L/min)=热负荷(kW)/供暖温度升高值(kW/℃)/60(转化为小时)。
一般情况下,地暖供暖面积在100-150平方米的情况下,水流量在3-5L/min之间。
3.确定扬程:扬程是地暖循环水泵选型的另一个重要参数。
扬程是指水泵需要克服的水位差和水管阻力的高度。
一般来说,扬程=最高区域到最低区域的相对高度差+水管阻力。
根据实际情况选择合适的循环水泵。
4.其他因素:选型时还需要考虑一些其他因素,如水泵的噪音、功耗、使用寿命等。
二、地暖循环水泵的计算方法1.计算功率:地暖循环水泵的功率可以通过热负荷来计算。
功率(kW)=热负荷(kW)/供暖温度升高值(kW/℃)。
根据地暖系统的热负荷确定循环水泵的功率。
2. 计算所需水流量: 根据供暖面积以及供暖温度升高值,可以计算出所需的水流量,公式为:水流量(L/min)=热负荷(kW)/供暖温度升高值(kW/℃)/60(转化为小时)。
3.计算扬程:扬程=最高区域到最低区域的相对高度差+水管阻力。
水管阻力可以通过水管的长度、管道直径、水质等参数来计算得出。
根据实际情况计算扬程,并选用合适的循环水泵。
4.根据实际情况选择合适的水泵:在选型时还需要考虑一些其他因素,如水泵的噪音、功耗、使用寿命等。
热水及采暖工程中循环水泵的选型设计人员在设计装置设备时,要确定泵的用途和性能并选择泵型。
这种选择首先得从选择泵的种类和形式开始,那么以什么原则来选泵呢?依据又是什么?一、泵选型原则1、使所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀流量、吸程等工艺参数的要求。
2、必须满足介质特性的要求:对输送易燃、易爆有毒或贵重介质的泵,要求轴封可靠或采用无泄漏泵,如磁力驱动泵、隔膜泵、屏蔽泵。
对输送腐蚀性介质的泵,要求对流部件采用耐腐蚀性材料,如AFB不锈钢耐腐蚀泵,CQF工程塑料磁力驱动泵。
对输送含固体颗粒介质的泵,要求对流部件采用耐磨材料,必要时轴封用采用清洁液体冲洗。
3、机械方面可靠性高、噪声低、振动小。
4、经济上要综合考虑到设备费、运转费、维修费和管理费的总成本最低。
5、离心泵具有转速高、体积小、重量轻、效率高、流量大、结构简单、输液无脉动、性能平稳、容易操作和维修方便等特点。
二、太阳能热水系统水泵的选型选择泵时,主要看其扬程和流量是否符合实际需要。
(1)流量的确定太阳热水系统循环泵的流量的计算方法如下:Q = qA式中:q —系统设计流量(M3/㎡·s);一般取(36~72)L/㎡·hA —太阳热水系统采光面积,(M2)太阳热水系统其它用途的泵的流量应根据其用途确定泵的流量。
(2)扬程的确定太阳热水系统循环泵的扬程的计算方法如下:H = (1.1~1.2)(Hs+Hx)式中:Hs—太阳热水系统提升液体介质(水)的高度,mH2O;Hx—太阳热水系统总流动阻力(沿程阻力和局部阻力之和),mH2O。
从上式可知:太阳热水系统循环水泵的扬程取决于两个因素,一个是水泵提升水的高度,另一个是系统循环回路的流动阻力。
关于提升液体的高度水泵提升水的高度等于太阳热水系统太阳集热器水位与水箱水位的高度1、对于闭式循环回路,Hs=0。
2、对于开式循环回路,当水箱与集热器同在一个水平面上,且最高水位一样时,Hs=0;当水箱与集热器不在一个水平面上,或虽在一个水平面上,但最高水位不一样时,Hs等于二者最高水位的高度差。
热水供暖系统循环水泵的选择与节能随着现代科技的不断发展和社会的进步,新型的热水供暖系统应运而生。
作为该系统中的重要组成部分,循环水泵选择与节能已经成为了一个备受关注的问题。
因此,本文将针对这个问题进行一定的探讨和分析,希翼能够对日常生活和工作中热水供暖系统的选择和运营提供一些有益的参考。
一、循环水泵的选择在热水供暖系统中,循环水泵起到的作用是将水从一处输送至另一处,保证系统的正常运转。
如此重要的设备,选用时自然需要慎重考虑。
为此,下面将从以下几个方面讨论循环水泵的选择:1.流量流量是一个很关键的因素,决定了循环水泵能够输送的水量。
这个因素取决于使用者的具体需求,通常使用者需要按照建筑的难易程度和使用的人数等情况进行评估,然后再确定需要的流量。
在选择循环水泵时,流量应该根据需求进行匹配,避免流量不足或过大,从而影响整个系统的运行。
2.扬程扬程是指循环水泵要克服多大的阻力以使水流动。
使用者应该先计算出该系统中饮水机、暖气设备和净水设备等所需要的水压,然后再根据这个结果来选定循环水泵的扬程。
如果扬程太高,不仅会浪费能源,而且也会增加运营和维护成本,因此,使用者需要尽可能选择扬程适中的循环水泵。
3.耗能与维护成本耗能和维护成本是使用者选择循环水泵时需要考虑的一些关键因素,更节能更具有可持续性的循环水泵不仅能够减少运营成本,而且能够为环境制造更少的污染。
因此,在选择循环水泵时,除了考虑其他方面的因素以外,也要注意其耗能和维护成本是否合理,找到最佳的平衡点。
二、节能与循环水泵的运行为了保证热水供暖系统能够顺畅运转并达到热效率,循环水泵的节能运行也很重要。
因此,在日常生活和工作中,使用者需要注意以下几个方面:1.定期清洗长时间未进行清洗的循环水泵会增加摩擦力,从而导致更大的能源浪费。
因此,使用者应该定期清洗循环水泵,去除其内部的沉积物和污垢,保证其正常运转。
2.优化系统设计循环水泵的运行时间,也是影响热水供暖系统的能耗与效率的一个因素。
浅谈热水采暖系统中循环水泵选型
贺琳琳
阜新矿业集团五龙煤矿水暖公司辽宁阜新123000
摘要:随着社会经济的腾飞,人民群众对于居住环境的要求也相应提高。
作为居民住房设备配置中的热水采暖系统,其循环水泵的选型直接关系到居民的使用质量与服务效果。
笔者结合个人设计与工作经验,对热水采暖系统中循环水泵的选型进行相关阐述,以供业内同仁参考。
关键词:居民;热水采暖系统;循环水泵;设计;选型
中图分类号:TU832文献标识码:A文章编号:
1.引言
在住宅与商业用房的设计与实践中,针对当地气候与季节变换,如何为住宅提供采暖源是重要的设计与考虑要点。
采暖源的稳定运行与可靠性,决定着住户的住房舒适度与满意程度。
在热水采暖中,其系统的主要构成包括热水锅炉、循环水泵、室外管网与采暖用户几项。
其中其热水采暖系统是以管网循环回路为主要供暖通道。
循环水泵作为热水采暖系统中的驱动装置,其工作效率与工作状态决定了整个热水采暖系统的工作成效。
如何科学正确地选择循环水泵,保障热水采暖系统的安全稳定,对于住宅热水采暖系统的有效运行是相当重要与关键的。
2.热水采暖系统中循环水泵的工作特性
作为热水采暖系统中的驱动与联结设备,如何更好的处理与利用循环水泵的工作特性,达到提高其工作效率,稳定其工作性能是相当重要的。
而在目前的循环水泵产品中,其工作性能都有其实验数据作为运行数据支撑。
一般来说,其性能曲线主要有关于流量扬程的G-H 特性曲线,关于流量效率的G-G特性曲线,关于流量功率的G-N特性曲线。
而在进行热水采暖系统中的循环水泵选型中,就是针对这三种性能曲线进行侧重与调整,使整个循环水泵系统的工作特性可以满足具有不同需求与不同条件基础的采暖目标。
在这个选型过程中,通过对于以上三项性能曲线的调节,都生成为可行的水循环流量阻力特性曲线G X-H X,这一条流量阻力特性曲线会与同比例下的水泵特性曲线形成交点,其交点的所在位置就是热水采暖系统中的循环水泵运行工作点。
也就是说,热水采暖系统中的循环水泵工作运行前提是要满足整个系统循环流量。
即在整个热水采暖系统供热要求得到满足的前提下,循环水泵的工作效率与运行质量才可以达到优化,处于较高水平。
也只有在这一
条件下,对于热水采暖系统中的循环水泵的选型与设计,才可以达到合理与科学性的目标。
而另一方面,基于理论实验数据与真实系统的运行复杂性,在实践运用中,热水采暖系统中的循环水泵其真实的水循环流量阻力特性曲线G X–H X会与实验理论数据存在一定的差距与不符,在这一点来说,实验数据与理论设计越优化,在真实情况下得到的热水采暖系统中循环水泵的运行效果与性价比也就会越好。
所以,在进行热水采暖系统中的循环水泵选型时,应尽量选用最优方案,尽量进行最优化设计与最精确的实验数据计算与采集,才可以保证在付诸实践后整个热水采暖系统的运行高效性。
3.热水采暖系统中循环水泵选型设计的重点
3.1相同性能水泵的并联运行
热水采暖系统中选择将循环水泵进行并联运行属于常见的一种设计方案。
其工作机理在于把相同型号,相同性能,具有完全一致工作特性曲线的循环水泵并联于一个循环系统,合成为流量扬程G h-H h特性曲线。
此种情况下,流量扬程G h-H h特性曲线就是整个并联泵组的运行特性曲线,也就是并联泵组中各单机特性曲线的叠加。
所以,基于并联运行设计的循环水泵,其对于单机数量的增加,在总流量的增量上表现不明显,受此影响,还会造成系统运行效率的降低与整个系统运行功率的增加。
3.2不同性能水泵的并联运行
在进行不同性能水泵的并联运行尝试时,首先是用两台不同型号的水泵并联入一个循环系统。
但在观察与分析其并联泵组工作特性时发现,由于两台水泵的性能曲线不同,只有当一台水泵的流量达到另一台水泵的设计值时,另一台水泵才能从空转状态转为有效协同的并联运行状态。
也就是说,由不同性能水泵并联运行组成的循环系统在运行中,受到循环阻力的影响,总会有一台水泵无法向系统供水,一直处于空转状态。
这种空转下的无用功,对于整个系统的运行是一种浪费,达到促进热水采暖系统高效运行的目的。
3.3水泵的变速运行
在进行热水采暖系统中的循环水泵选型中,响应建设节约型社会的号召,可以针对大功率水泵进行变频器的配备。
也就是说,可以让一台大功率水泵根据不同的供暖需求,在变频器的调节下,人性化地进行流量与扬程状态的切换,达到运行的合理性配置,进而达到满足住户需求与提高整个热水采暖系统运行人性化的目的。
但目前的研究与设计中发现,实验数据表明,在节电运行方面,基于同一水泵的运行下,变频器的配备,可以调节其转速,产生不同的流量与扬程、功率与效率,但由于流量与转速比一次方的关系是正比,而扬程与转速比二次方也是成正比,此种情况下,其产生的效率是不尽相同的。
从这一点来说,水泵的变
速运行对于节电效率这一块表现不明显。
4.如何进行热水采暖系统中循环水泵的选型与设计
基于整个热水采暖系统其封闭性的特点,已经决定了所有介质处于首尾相接的循环状态。
那么存在于整个热水采暖系统中的静压力对于其中的介质循环的影响是可以忽略不计的。
那么在进行循环水泵的配备时,其工作有效扬程应主要在于对热水采暖系统锅炉、管道、散热器、附件与相关工作元件所产生的水力阻力的克服。
在此原理下,在进行热水采暖系统中的循环水泵的选型与设计时,并联台数不宜过多,特别是对于热水采暖系统中阻力大、流量阻力特性曲线走向陡的情况,应避免选择水泵并联运行的设计。
其中,为了达到对热水采暖系统中的循环水泵的节能与有效控制,其水泵的使用遵循用一台,备用一台的原则。
另外,对于不同型号,不同性能曲线的水泵不应产生并联关系。
同时,在计算热水采暖系统中循环水泵的工作效率时,应首先热水循环流程图的绘制,然后根据JB/T8659-1997《热水锅炉水动力计算方法》进行系统内水阻力的计算与水动力的计算。
考虑到实验理论数据与真实运行数据间的差距,还应在理论计算时,设定一个大于1的经验系统,再来绘制热水采暖系统中的循环水泵流量阻力特性曲线G X-H X,在曲线中找到系统额定工况下的工作点A。
然后根据工作点的位置,找到不同厂家提供的循环泵产品样本中具有同样比例特性曲线的循环水泵,考虑到对于工作点A的最优化选择,应在选型时选择最佳工作点比系统额定工作点A略偏右的循环泵。
另外,还应结合业内相关热水系统循环水泵以往的运行数据,以提高选型的科学性。
5.结束语
在进行热水采暖系统的循环水泵选型时,应避免简单的相互参照,简单估算。
选型与设计时应根据不同的供暖需求进行针对化计算与模拟,避免不必要的电能浪费。
其中,以水动力计算来确定水泵型号参数的原理是应坚持不动摇的。
此外,随着科技的发展,在热水采集系统的循环水泵中应用自动化控制技术,达到提高整个热水采暖系统的供、回水温差,选用欧美国家高温热水混水供热方式等等,都可以有效降低热水采暖系统的运行成本,提高采暖效率与住户满意度。
[参考文献]:
[1]卜银坤,陈闯.关于热水采暖系统中循环水泵的选型设计[J].供热工程.2011
[2]〔美〕W.F.休斯J.A.布赖顿著,徐燕侯等译.流体动力学[M].北京:科学出版社,2010.
浅谈热水采暖系统中循环水泵选型
作者:贺琳琳
作者单位:阜新矿业集团五龙煤矿水暖公司
刊名:
城市建设理论研究(电子版)
英文刊名:ChengShi Jianshe LiLun Yan Jiu
年,卷(期):2013(20)
本文链接:/Periodical_csjsllyj2013201776.aspx。