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传统循环系统中大多数用户采用调节阀消耗了多余资用压头,热源主循环泵的总功率实际上被无功消耗。其总功率N消耗肯定大于分布循环方式的总功率N,。分布循环方式是在热源处设置扬程较小的循环水泵外,还在外网用户端设置一级循环泵。多个沿途一级循环泵,采用“分段接力循环”的方式共同实现了热媒的输送工作。虽然各外网管段的压降与传统方案对应管段的压降相等,但这二个方式所需的功率N却是不同的。液位变送器应用:分布式混水机组供热方式和传统供热系统
传统方式因循环水泵设置在热源处,所提供的动力是按总的大循环流量下设计的,而分布变频设计方式,热源处的循环泵在总流量下,只须克服热源内部阻力,克服外网部分的阻力依靠沿途分布循环泵的分流量下实现的。供热信息网了解到因此,分布循环泵设计方式的循环水泵的总输送功率小于传统设计方式循环水泵的输送功率是显而易见的。据有关资料测算如果采用分布式变频循环泵可以节电30-40%。绝压的压力变送器|分布式混水机组供热施工
采用分布式变频泵的方案,系统无用功消耗小,运行费用低。各用户一次循环泵的运行,只需满足本站运行的资用压头即可。在设计工况下,各用户一次循环泵需要提供的小功率,在部分负荷时,由于各用户负荷变化的不一致性,仍可调节泵的转速以满足管网运行需求,基本无阀门的节流损失。其次,分布式变频泵的方案,泵的功率小、扬程低,适应热负荷变化的能力也强。在城市热负荷的发展初期,远端用户未能达到设计负荷时,可在远端几个资用压头不足的用户采用扬程较小的一次循环泵;而在热网负荷充分发展后,热负荷的分布与设计时的预想往往会产生偏差时,可将扬程小的一次循环泵移动到离热源较近的用户,而在远端用户增加扬程较高的一次循环泵。如在匹配水泵时充分考虑系统的运行工况变化,保持各水泵在调节过程中能在高效率点工作,其节能效益是不言而喻的。绝压的压力变送器|分布式混水机组供热施工。
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