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この投稿は、2019年2月26日12時41分に3983596_FPPZによって最終的に編集されました。遠心ポンプは現在、最も広く使用されているポンプ製品であり、石油・ガス、石油化学、化学工業、鉄鋼、電力、食品飲料、製薬、水処理といった業界で幅広く利用されています。ポンプの出力流量をどのようにして経済的かつ効率的に制御するかは、かつて大いに議論された。一時期は、出力流量を制御するために全てインバーターによる速度制御を用い、流量制御用の制御弁をすべて廃止する方式が流行した。しかし現在では、市場には出力弁の開度調整、バイパス弁による調整、インペラー径の調整、速度制御という4つの広く用いられている方法がある。では、これから様々な方法の特徴を一つずつ分析し議論していきましょう。 遠心水ポンプの流量制御の一般的な方法:1、出口バルブの開度調整 この方法では、ポンプと出口配管の調節バルブが直列に接続される。その実際の効果は、新しいポンプシステムを使用しているのと同じであり、ポンプの最大出力圧頭は変わらないが、流量曲線は低下する。 2、バイパスバルブによる調整 この方法ではバルブとポンプが並列に接続され、その効果は新しいポンプシステムを導入したのと同じである。ポンプの最大出力圧力が変化し、同時に流量曲線の特性も変わり、流量曲線はより直線的になる。 3、インペラー直径の調整 この方法は外部コンポーネントを一切使用せず、流量特性曲線は直径の変化に伴って変わります。 4、速度制御 ローターの回転速度が変わると、ポンプの流量曲線が直接変化する。曲線の特性自体は変わらないが、回転速度が低下すると曲線は平らになり、圧力頭および最大流量が共に減少する。 1)ポンプシステムの全体的な効率において、出口バルブの調整やバイパス調整の方法はいずれも配管内の圧力損失を増加させるため、ポンプシステムの効率は大幅に低下する。インペラーの直径調整はポンプシステム全体の効率にほとんど影響を与えず、速度制御方式も回転速度が通常速度の50%以上であればシステム効率に基本的に影響しません。 2)エネルギー消費量 極端な話として、上記の4つの方法によってポンプの吐出流量を60m3/hから50m3/hに調整した場合、吐出流量が60m3/hのときの動力消費は100%とする(このときの圧頭は70m)。では、これらの流量制御方法はポンプの動力消費にどのような影響を与えるのか? (1)出口バルブの開度調整におけるエネルギー消費率は94%で、流量が低い場合には消費電力が大きくなる。 (2)バイパス調整により、バイパスバルブがポンプの圧力を55Mまで下げるが、これはポンプの流量を増やすことによってのみ実現可能であり、その結果消費エネルギーは10%増加した。 (3)インペラの直径を調整すると、直径が小さくなるにつれてポンプの吐出流量と圧力は共に低下し、エネルギー消費量は67%まで削減される。 (4)速度制御により回転数が低下し、ポンプの流量と圧力も共に減少し、エネルギー消費量は65%に削減される。
インペラー直径の調整は主に揚程の調整を目的としており、流量の調整効果はそれほど顕著ではありません。
ポンプの流量曲線を少し勉強してから、コメントしよう
切削インペラーは、特に運転条件が頻繁に大きく変動する場合、周波数変換式の速度制御ほど柔軟性に欠けます
確かに、複数の遠心ポンプを並列に接続する場合、少なくとも1台はインバーター付きです。余裕十分