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Zentrifugalpumpe: Hoher Auslassdruck, aber keine Strömungsgeschwindigkeit am Ausgang – warum?

2016-06-12View Original

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Der Wärmetauscher befindet sich am Ende der Rohrleitungen. Dabei sinkt die Temperatur des Wassers von 121 °C auf 100 °C. Die Pumpe wird mit Frequenzregelung gesteuert, um die Durchflussgeschwindigkeit am Ende der Leitungen zu regulieren. Derzeit ist der Auslassdruck der Pumpe erhöht, die Frequenz steigt – doch die Durchflussgeschwindigkeit bleibt unverändert oder sogar sinkt. Zudem treten starke Vibrationen auf. .
Reply #22016-06-12
Persönliche Meinung: Im Drehzahlbereich von 20 % ist das Durchflussvolumen proportional zur ersten Potenz der Drehzahl, während die Förderhöhe proportional zur zweiten Potenz der Drehzahl ist. Derzeit steigt der Druck am Auslass der Pumpe – sowohl die Förderhöhe als auch das Volumenstrommenge nehmen zu. Das ist die Charakteristikskurve der Pumpe. Die Charakteristikskurve der Leitungen zeigt einen Anstieg des Volumenstroms und der Strömungsgeschwindigkeit sowie einen Anstieg des Widerstands in den Leitungen. Bei der Betriebsweise von Wärmeaustauschern wird in der Regel verlangt, dass die Flüssigkeit sich im Turbulenzbereich befindet – also im Bereich des quadratischen Widerstands – um einen maximalen Wärmetransfektfaktor zu erzielen. Der Schnittpunkt der Leistungskurve der Pumpe mit der Leistungskurve der Rohrleitung ist der tatsächliche Betriebspunkt der Pumpe.
Reply #32016-06-12
“Variable Frequenzsteuerung der Pumpe zur Regulierung der Durchflussgeschwindigkeit am Ende der Leitung: Der Auslassdruck der Pumpe steigt an, die Frequenz erhöht sich – doch die Durchflussgeschwindigkeit bleibt unverändert oder nimmt sogar ab. Zudem treten starke Vibrationen auf. Das deutet darauf hin, dass der Durchfluss der Pumpe gesunken ist; es gibt vermutlich Ventile entlang der Leitung, die den Durchfluss drosseln. Bei hohem Auslassdruck der Pumpe und geringem Durchfluss kommt es zu starken Vibrationen. Gleichzeitig hängt die Strömungsgeschwindigkeit des Mediums bei unverändertem Rohrdurchmesser nur vom Durchfluss ab; eine Verringerung der Strömungsgeschwindigkeit bedeutet, dass im Rohr ein Drosselvorgang stattfindet.
Reply #42016-06-12
Zuerst muss festgestellt werden, ob der Datenverkehr tatsächlich zugenommen hat Der Auslassdruck der Pumpe steigt an, die Frequenz erhöht sich. Wenn das Durchflussvolumen abnimmt, werden die Vibrationen sicherlich stärker werden
Reply #52016-06-12
Hängt das vielleicht vom Durchmesser der Einführungsleitung ab?
Reply #62016-06-13
Am Ausgang der Pumpe gibt es eine Vergrößerung des Durchmessers – zunächst ist der Durchmesser klein, danach wird er wieder größer. . . Auch bei Durchflussmessern gibt es eine Veränderung des Durchmessers – von groß zu klein. .
Reply #72016-06-13
Am Ausgang der Pumpe gibt es eine Vergrößerung des Durchmessers – zunächst ist der Durchmesser klein, danach wird er wieder größer. . . Auch bei Durchflussmessern gibt es eine Veränderung des Durchmessers – von groß zu klein. .
Reply #82016-06-13
Am Ausgang der Pumpe gibt es eine Vergrößerung des Durchmessers – zunächst ist der Durchmesser klein, danach wird er wieder größer. . . Auch bei Durchflussmessern gibt es eine Veränderung des Durchmessers – von groß zu klein. .
Reply #92016-06-13
Bei manueller Einstellung auf 40, 50 % sowie 20 Hertz änderte sich die Situation tatsächlich – die Strömungsgeschwindigkeit stieg allmählich an. . . .
Reply #102016-06-13
Die Frequenz der Pumpe soll auf maximal 50 % begrenzt werden, damit das Durchflussvolumen den Anforderungen entspricht. . Die Strömungsgeschwindigkeit nimmt allmählich zu – es kommt nicht zu einer ständigen Erhöhung der Frequenz, und die Strömungsgeschwindigkeit bleibt konstant. Was ist der Grund dafür?
Reply #112016-06-13
Ist Wasser bei 121°C kondensierte Flüssigkeit unter Druck?

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