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经由过程对中心空调体系工程中因轮回水泵扬程选择欠妥,导致工程掉败露例的分析,强调合理选择轮回水泵扬程的重要性,并提出了一些选择的办法,对中心空调设计有参考价值。 关键词 中心空调;水泵扬程;合理选择 1 问题的提出 在中心空调体系中,轮回水泵夏季输送冷冻水,冬季输送热水至空调末尾装配.工程设计应照办空调体系水流量和体系阻力选择机能优胜的水泵.有关暖通空调设计手册都有具体设计计算办法.问题在于实际工程设计时,某些工程师未照办计算办法进行设计计算,而是凭经验想当然,对体系以及某些空调设备、配件等新产品缺乏卖力研究,成果导致所选择的水泵不克不及知足请求,或者造成运行费用增长,甚至水泵不克不及正常工作,这不得不引起空调设计者的高度看重. 2 理论分析 空调体系水流量的大小由负荷及供回水温差肯定,体系阻力经由过程水力计算求得.按流量和阻力选择的水泵,运行时应处于高效区,其工作点为水泵机能曲线和管路特点曲线的交点,如图1中A点[1].而工程中选择的水泵经常出现两种不正常情况.
图1 水泵工作点示意图 1) 设计时比较保守,水体系实际流速取值较低,估算体系阻力较大,导致选水泵时扬程加大,使所选择的轮回水泵扬程比设计流量下的体系阻力大得多.如图2:
图2 不合水泵的工作点变更图 流量QA是体系设计流量,在此流量下水泵扬程为HB即可。实际选择的水泵扬程为HS。为了包管QA,则要改变管路特点,即经由过程关小水泵进出口的阀门,使管路特点曲线由Ⅰ变为Ⅱ.显然,ΔP=HB-HA完全经由过程阀门撙节, 这是异常不经济的,也是工程中需避免出现的情况,假如冬季运行采取同一套泵工作,因为流量变小,撙节更严重,就更不经济,甚至造成水泵工作点不稳定[2]. 2) 设计过于自负,对空调体系阻力估算偏小,所选泵扬程小于设计流量下体系阻力.如图3所示:
图3 水泵管路特点曲线及实际工作点 设计工作点为A,水泵流量为QA,扬程为HA.水泵实际运行时管路特点曲线不是Ⅰ,而是Ⅱ,运行工作点为B,流量QBA,且B点不在水泵高效区. 显然这比第一种情况更为晦气.解决的独一办法只能改换水泵. 3 工程实例 例1 甲工程为一单体高层建筑,建筑高度29m,泵房设在主楼地下室. 设计选用进口开利离心式冷冻机一台,制冷量为1163 kW,配用2台轮回水泵,1用1备,水泵参数见表1.
表1 水泵铭牌参数 刚开端调试活动时,发明水泵电机电流过大,水泵出水管振动厉害,且有异常声音. 水泵扬程仅为0.28MPa,电机电流I=115A. 分析原因,为分集水器压差仅为0.13MPa,所选水泵扬程偏大.此时水泵工作点为低扬程大流量,电机严重超载[3];水泵气蚀严重,管路颤抖厉害,声音异常;关小水泵和冷冻机蒸发器进、出口阀门,包管蒸发器进出口请求的压差Δp=(92±5)kPa,使水泵恢复正常工作. 此时测试数据如表2(原泵)。
表2 水泵测试数据 由表2可知,水泵扬程为0.48MPa,分集水器压差为0.10MPa,蒸发器压差为0.1MPa,体系阻力并不大,而水泵大部分压头完全消费在关小的阀门上. 解决办法:改换一台低扬程水泵,测试数据如表2(新泵).比较表2数据,磁力泵管路不需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。不同液体可采用不同材质自吸泵。,电机电流由82A降为40A,其运行经济性不问可知. 例2 乙工程为一区域空调,制冷加热站集中向多幢建筑物供冷、供热.设计2907kW冷冻机2台,轮回水泵3台,2用1备. 体系调试时开一台冷冻机,一台轮回水泵.几分钟后,自吸泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。,水泵出水管振动厉害且伴有异常声音,冷冻机不克不及启动,故障显示冷冻水轮回水量不敷.检查体系阀门已全部打开,水过滤器全部清洗干净,体系排气较彻底.铭牌参数:Q为500m3.h-1, H为0.475MPa,N为90kW;测试数据:蒸发器进出口压差0.02MPa, 水泵进出口压差0.14 MPa,集水器压力0.27MPa,分水器压力0.40 MPa.据该水泵机能曲线,当扬程H=0.14MPa时,在体系阀门全开情况下,流量Q应大于500m3.h-1才对,而此时水流指导器自锁,显示流量不足.由此可见,水泵工作异常.事实上,如斯大的体系,水泵扬程H=0.14MPa也是弗成能的. 终查明原因有二:① 水泵进口安装了进口刷式水过滤器,过滤器网孔太小,导致水泵进口阻力太大,产生严重气蚀,水泵机能变坏; ② 泵的流量和扬程都异常小, 体系阻力较大.将刷式过滤器滤网拆下运行,分、集水器压差达0.45MPa,水泵扬程为0,耐腐蚀泵自吸泵的工作原理是水泵启动前先在泵壳内灌满水(或泵壳内自身存有水)。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳,这时入口形成真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气进入泵内,并经叶轮槽道到达外缘。.52MPa.如两台泵同时运行,轮回流量增大,体系阻力还要增大.显然水泵不克不及包管体系正常运行. 解决办法:改换水过滤器滤网;对体系从新进行水力计算,改换水泵.这既造成了较大的经济损掉,又影响了空调体系正常运行,教训是深刻的. 4 结论 1) 空调体系轮回水泵的拔取并不难,但要引起设计人员足够的看重,经验要与理论计算相结合. 2) 对水泵扬程的拔取不克不及认为越大越保险,而要看重运行的经济性. 3) 今朝空调产品更新换代较快,选用时要十分慎重,对其机能要卖力研究.
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