Q2
对方案2,则按如下原则操作:
Q≤Q1时,开变速泵1台;
Q1
Q2
利用用水量逐时变化资料,计算每一时刻各方案所消耗的电能。
方案1某小时所耗电能为:
(5)方案2同一时刻所耗电能应分为两部分,即定速泵耗电加上变速泵耗电,即:
(6)经计算,方案2比方案1节能14.1%,每年节电205×104 kW*h.
本设计需要的最大调速比:
3.2 水塔与泵调速节能比较
泵调速范围为1 156~1 470 r/min.若系统中水塔或高位水池的调节容积足够(经计算,调节容积需大于13 100 m3),假定管路系统不变,水泵分两级工作。20时至次日5时一级供水,供水量为5 560 m3/h;5时至20时二级供水,供水量为1×104 m3/h.选取SULZER602—720泵(n=980 r/min)2台,水泵叶轮切削一档,泵特性曲线方程为H=106.5-26.7Q2.一级供水时开泵1台,工况点为(5 560,44);二级供水时开泵2台,工况点为(10 000,55)。
经计算1 d内能耗为: 33285 (kW.h/d)
可见,经水塔调节后耗能比变速调节还要少921 kW.h/d.
4 结论
① 水泵变速调节是一种有效的调节方式,节电效果明显。但应通过经济技术比较后才能确定是否选用。
② 当管网中有水塔或高位水池时,应充分利用这些调节构筑物的调节能力。
③ 水泵调速后的节能计算可以用数解法依据用水量逐时变化曲线求得。
④ 管网24 h逐时用水量变化资料是水泵优化配备的重要依据,各城市和水厂要注意整理这方面的资料,作为以后改扩建的依据。
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市政给排水
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管道膨胀水泥接口的使用及应注意的问题在管道刚性接口材料中,膨胀水泥是一种最常用的接口材料,操作简单,应用广泛,但在使用过程中也存在一些问题,本文试图从理论和实践两方面对这种接口材料作一介绍和分析。 1 膨胀水泥接口的优越性 管道膨胀水泥接口主要是指水泥、石膏粉、氯化钙按一定比例混合加水后拌合配制而成的接口填料(本文所涉及的膨胀水泥接口均指这种接口)。和石棉水泥接口相比,膨胀水泥接口的施工大大减轻了操作人员的劳动强度,这种接口在操作中只需捣实、抹平,无需反复捻打。由于接口材料中添加了速凝剂氯化钙,使接口强度增长很快,抹口后几小时即可通水。在一定条件下可以在抢修断管时采用,替代价格昂贵和对水质有污染的铅接口。
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只看楼主 我来说两句 抢板凳