ZYB高精度齒輪
渣油泵兩種調(diào)節(jié)方式對(duì)比
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渣油泵的工作原理是把電動(dòng)機(jī)高速旋轉(zhuǎn)的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為被提升液體的動(dòng)能和勢(shì)能,是一個(gè)能量傳遞和轉(zhuǎn)化的過(guò)程.根據(jù)這一特點(diǎn)可知ZYB高精度齒輪
渣油泵的工況點(diǎn)是建立在水泵和管道系統(tǒng)能量供求關(guān)系的平衡上的,只要兩者之一的情況發(fā)生變化其工況點(diǎn)就會(huì)轉(zhuǎn)移.工況點(diǎn)的改變由兩方面引起:一是管道系統(tǒng)特性曲線(xiàn)改變?nèi)玳y門(mén)節(jié)流;二是水泵本身的特性曲線(xiàn)改變?nèi)缱冾l調(diào)速、切削葉輪、水泵串聯(lián)或并聯(lián). 下面就ZYB高精度齒輪
渣油泵的二種調(diào)節(jié)方式進(jìn)行分析和比較: 一、閥門(mén)節(jié)流 改變ZYB高精度齒輪
渣油泵流量簡(jiǎn)單的方法就是調(diào)節(jié)泵出口閥門(mén)的開(kāi)度,而水泵轉(zhuǎn)速保持不變(一般為額定轉(zhuǎn)速),其實(shí)質(zhì)是改變管路特性曲線(xiàn)的位置來(lái)改變泵的工況點(diǎn).如圖1所示,水泵特性曲線(xiàn)Q-H與管路特性曲線(xiàn)Q-∑h的交點(diǎn)A為閥門(mén)全開(kāi)時(shí)水泵的極限工況點(diǎn).關(guān)小閥門(mén)時(shí),管道局部阻力增加,水泵工況點(diǎn)向左移至B點(diǎn),相應(yīng)流量減少.閥門(mén)全關(guān)時(shí),相當(dāng)于阻力無(wú)限大,流量為零,此時(shí)管路特性曲線(xiàn)與縱坐標(biāo)重合.從圖1可看出,以關(guān)小閥門(mén)來(lái)控制流量時(shí),水泵本身的供水能力不變,揚(yáng)程特性不變,管阻特性將隨閥門(mén)開(kāi)度的改變而改變.這種方法操作簡(jiǎn)便、流量連續(xù),可以在某一大流量與零之間隨意調(diào)節(jié),且無(wú)需額外投資,適用場(chǎng)合很廣.但節(jié)流調(diào)節(jié)是以消耗ZYB高精度齒輪
渣油泵的多余能量(圖中陰影部分)來(lái)維持一定的供給量,ZYB高精度齒輪
渣油泵的效率也將隨之下降,經(jīng)濟(jì)上不太合理. 二、變頻調(diào)速 工況點(diǎn)偏離高效區(qū)是ZYB高精度齒輪
渣油泵泵需要調(diào)速的基本條件.當(dāng)水泵的轉(zhuǎn)速改變時(shí),閥門(mén)開(kāi)度保持不變(通常為大開(kāi)度),管路系統(tǒng)特性不變,而供水能力和揚(yáng)程特性隨之改變.如圖2所示,A為水泵平衡工況點(diǎn)(也稱(chēng)工作點(diǎn)),對(duì)應(yīng)效率ηa.欲減小流量,可將轉(zhuǎn)速降低,此時(shí)工況點(diǎn)為B,對(duì)應(yīng)效率ηb,水泵仍處于高效區(qū)內(nèi).如果采用閥門(mén)節(jié)流的方法來(lái)調(diào)節(jié),則工況點(diǎn)為C,對(duì)應(yīng)效率為ηc,泵的效率下降.由此可見(jiàn),在所需流量小于額定流量的情況下,變頻調(diào)速時(shí)的揚(yáng)程比閥門(mén)節(jié)流小,所以變頻調(diào)速所需的供水功率也比閥門(mén)節(jié)流小,圖2中的陰影部分表示的就是變頻調(diào)速所節(jié)約的供水功率.很顯然,與閥門(mén)節(jié)流相比,變頻調(diào)速的節(jié)能效果很突出,ZYB高精度齒輪
渣油泵的工作效率更高.另外,采用變頻調(diào)速后,不僅有利于降低ZYB高精度齒輪
渣油泵發(fā)生汽蝕的可能性,而且還可以通過(guò)對(duì)升速/降速時(shí)間的預(yù)置來(lái)延長(zhǎng)開(kāi)機(jī)/停機(jī)過(guò)程,使動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)矩大為減小,從而在很大程度上消除了極具破壞性的水錘效應(yīng),大大延長(zhǎng)了水泵和管道系統(tǒng)的壽命.