ഫ്ലോ മാറ്റാതെ പമ്പ് ഹെഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? | പമ്പ് എനർജി ലാഭിക്കുന്നതിനുള്ള ലിയാൻചെങ് സാങ്കേതിക വിൻഡോ

ഒഴുക്ക് മാറ്റാതെ ഒഴുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ, അതോ തല മാറ്റാതെ ഒഴുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ?

പമ്പ് ഊർജ്ജ ലാഭം

A:

ഉപഭോക്താക്കൾ പലപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും:

"ഇപ്പോഴത്തെ ഒഴുക്ക് നിരക്ക് മതി, പക്ഷേ മർദ്ദം അൽപ്പം കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒഴുക്ക് നിരക്ക് മാറ്റാതെ നിങ്ങൾക്ക് മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ?"

അല്ലെങ്കിൽ:

"മർദ്ദം മതി, പക്ഷേ ഒഴുക്കിന്റെ നിരക്ക് അൽപ്പം കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മർദ്ദം മാറ്റാതെ ഒഴുക്കിന്റെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ?"

അപ്പോൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യകത നമുക്ക് നിറവേറ്റാൻ കഴിയുമോ?

01

ഉപഭോക്താവ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ:

"മുമ്പ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് 20 മീറ്റർ ഹെഡ് ഉം 1,000 m³/h ഫ്ലോ റേറ്റ് ഉം ഉള്ള ഒരു പമ്പ് വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതേ ഹെഡ് ഉം 1,250 m³/h ഫ്ലോ റേറ്റ് ഉം ഉള്ള ഒരു പമ്പ് വേണം."

അല്ലെങ്കിൽ:

"ഒരേ ഫ്ലോ റേറ്റ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് 25 മീറ്റർ ഹെഡ് ഉള്ള ഒരു പമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം."

വ്യക്തമായും, ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭ്യർത്ഥനയിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. ഉപഭോക്താവ് നൽകുന്ന പാരാമീറ്ററുകൾക്കനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു പമ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ഉപഭോക്താവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതായിരിക്കില്ലെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം.

02

ഉപഭോക്താവിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഇതാണെങ്കിൽ:

  1. നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പമ്പിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് മർദ്ദം 0.2 MPa (ഏകദേശം 20 മീറ്റർ ഹെഡിന് തുല്യം) ഉം ഫ്ലോ റേറ്റ് 1,000 m³/h ഉം ആണ്, എന്നാൽ ഫ്ലോ റേറ്റ് അല്പം കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ മർദ്ദം മതിയെന്ന് ഉൽപാദന പ്രക്രിയയ്ക്ക് തോന്നുന്നു. ഡിസ്ചാർജ് മർദ്ദം 0.2 MPa ൽ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്താനും ഫ്ലോ റേറ്റ് 1,250 m³/h ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ?

അല്ലെങ്കിൽ:

നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പമ്പിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് മർദ്ദം 0.2 MPa (ഏകദേശം 20 മീറ്റർ ഹെഡിന് തുല്യം) ഉം ഫ്ലോ റേറ്റ് 1,000 m³/h ഉം ആണ്, പക്ഷേ ഉൽ‌പാദന പ്രക്രിയയിൽ മർദ്ദം പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫ്ലോ റേറ്റ് മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് മർദ്ദം 0.25 MPa (ഏകദേശം 25 മീറ്റർ ഹെഡിന് തുല്യം) ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ?

ഉപഭോക്താവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, നമുക്ക് രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്: സ്ഥിരമായ പ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങളും വേരിയബിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അവസ്ഥകളും.

സ്ഥിരമായ പ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങൾ

പ്രക്രിയയുടെ അവസാനം ജലത്തിന്റെ ആവശ്യകത അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു, അതായത് ആവശ്യമായ മർദ്ദവും ഒഴുക്ക് നിരക്കും അടിസ്ഥാനപരമായി സ്ഥിരമായി തുടരുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കൂളിംഗ് ടവർ സർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പ് സിസ്റ്റം:

പമ്പ് ഒരു തടത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം വലിച്ചെടുത്ത് കൂളിംഗ് ടവറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു.

(പ്രക്രിയാ പ്രവാഹം: വാട്ടർ ബേസിൻ → പമ്പ് → കൂളിംഗ് ടവർ)

ഇതാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ സ്ഥിരമായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. കൂളിംഗ് ടവറിന്റെ ഉയരം മാറുന്നില്ല, കൂടാതെ താഴത്തെ നിലയിലുള്ള ജല ആവശ്യകതകളും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.

വേരിയബിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അവസ്ഥകൾ

ജല ഉപയോഗ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ മാറുന്നു, അതായത് പ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ മർദ്ദവും ഒഴുക്ക് നിരക്കും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, വിതരണംപമ്പ് സിസ്റ്റംഒരു മുനിസിപ്പൽ വാട്ടർ പ്ലാന്റിൽ:

വാട്ടർ പ്ലാന്റ് റിസർവോയറിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വെള്ളം പമ്പ് എത്തിക്കുന്നു.

(പ്രക്രിയാ പ്രവാഹം: വാട്ടർ പ്ലാന്റ് റിസർവോയർ → സപ്ലൈ പമ്പ് → ഉപഭോക്താക്കൾ)

ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രധാന സ്വഭാവം അന്തിമ ഉപയോക്തൃ ആവശ്യം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലോ റേറ്റ്.

① സ്ഥിരമായ പ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങൾ

സിസ്റ്റത്തിലെ ആവശ്യകത അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമ്പോൾ, ഉപഭോക്താവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമോ?

തീർച്ചയായും അല്ല.

കൂടുതൽ സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാൽ, പമ്പ് പെർഫോമൻസ് കർവും സിസ്റ്റം റെസിസ്റ്റൻസ് കർവും വീണ്ടും പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, യഥാർത്ഥ ഫ്ലോ റേറ്റും ഹെഡും മാറും. ഒരു പാരാമീറ്റർ (ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ റേറ്റ്) മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത് അസാധ്യമാണ്, അതേസമയം മറ്റൊന്ന് മാറുന്നു.

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യകത പരസ്പരവിരുദ്ധമാണ്, അത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഇത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും സംഭവിച്ചതായി ഉപഭോക്താക്കൾ പറഞ്ഞേക്കാം, നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക ശേഷിയെ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് തത്വം വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അത് അനുയോജ്യമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ, സഹായത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെ ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കേണ്ട.

② വേരിയബിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അവസ്ഥകൾ

സിസ്റ്റത്തിലെ ആവശ്യകത ഇടയ്ക്കിടെ മാറുമ്പോൾ, ഉപഭോക്താവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമോ?

അതെ, പൊതുവേ അത് സാധ്യമാണ്.

ഇത് സാധാരണയായി മുനിസിപ്പൽ ജലവിതരണ സംവിധാനങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഫ്ലോ റേറ്റ് യാന്ത്രികമായി ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ, സ്ഥിരമായ ഡിസ്ചാർജ് മർദ്ദം നിലനിർത്തുന്നതിനാണ് സപ്ലൈ പമ്പുകൾ സാധാരണയായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

തീർച്ചയായും, പമ്പ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള തത്സമയ ക്രമീകരണം നേടാൻ കഴിയില്ല. സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡ്രൈവ് (VFD) ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം.

പ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മർദ്ദം മാറുമ്പോൾ സ്ഥിരമായ ഫ്ലോ റേറ്റ് ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് വേരിയബിൾ-പ്രോസസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഉണ്ട്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, പമ്പ് മാറ്റി ഒരു VFD ചേർക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്.

സംഗ്രഹം

സ്ഥിരമായ പ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യകത നിറവേറ്റാൻ കഴിയില്ല.

വേരിയബിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ആവശ്യകത നിറവേറ്റാൻ കഴിയും.

അതിനാൽ, ഒരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപഭോക്താവിന്റെ പ്രക്രിയയും പ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

തത്വങ്ങളുടെയും നടപ്പാക്കൽ പ്രക്രിയയുടെയും കൂടുതൽ വിശദമായ വിശദീകരണത്തിന്, ദയവായി ലിയാൻചെങ് പമ്പ് എനർജി സേവിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെടുക+86-21-5913-2577.

ജലശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകളിലെ ഇൻടേക്ക് പമ്പുകളുടെയും സപ്ലൈ പമ്പുകളുടെയും സവിശേഷതകൾ

എ: ലക്കം 7-ൽ, മുനിസിപ്പൽ ജലവിതരണത്തിന്റെ പൊതുവായ പ്രക്രിയ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ ലക്കത്തിൽ, ഒരു ജലശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റിലെ പമ്പുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കും: ഇൻടേക്ക് പമ്പുകളും സപ്ലൈ പമ്പുകളും.

1) ഇൻടേക്ക് പമ്പുകൾ

ജലസ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ജലശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റിലേക്ക് അസംസ്കൃത ജലം എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇൻടേക്ക് പമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം.

ജലസ്രോതസ്സ് → ഇൻടേക്ക് പമ്പ് → ജലശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ്

ഇൻടേക്ക് പമ്പ് സ്റ്റേഷനും വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റും തമ്മിലുള്ള ഉയര വ്യത്യാസം സ്ഥിരമായി തുടരുന്നു. ഉറവിടത്തിലെ ജലനിരപ്പ് മാത്രമാണ് വേരിയബിൾ, എന്നാൽ ഈ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ താരതമ്യേന ചെറുതാണ്. തൽഫലമായി, സിസ്റ്റം സ്ഥിരതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കൂടാതെ പമ്പ് ഡിസ്ചാർജ് മർദ്ദവും ഫ്ലോ റേറ്റും അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.

അതിനാൽ, ഈ പ്രവർത്തന അവസ്ഥയെ ഒരു സ്ഥിരമായ പ്രവർത്തന അവസ്ഥയായി കണക്കാക്കാം.

2) സപ്ലൈ പമ്പുകൾ

ജലശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താക്കളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം എത്തിക്കുക എന്നതാണ് സപ്ലൈ പമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം. (ചില ജലശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകൾ ഫാക്ടറികളിലേക്കും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളിലേക്കും വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ താമസസ്ഥലങ്ങളിലെ ഉപയോക്താക്കളിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.)

ജലശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം → സപ്ലൈ പമ്പ് → ഉപഭോക്താക്കളുടെ വീടുകൾ

ഈ സംവിധാനത്തിൽ, അന്തിമ ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യം ഗണ്യമായി മാറുന്നു.

ഗാർഹിക ജല ഉപഭോഗം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു:

  • ദിവസം മുഴുവൻ, രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും ഉപയോഗത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളോടെ.
  • ഋതുക്കൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്, വേനൽക്കാലത്തും ശൈത്യകാലത്തും ജല ഉപഭോഗം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.
  • ദേശീയ ദിനം, വസന്തോത്സവം തുടങ്ങിയ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ, ഉപയോഗ രീതികൾ സാധാരണ സമയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുമ്പോൾ.

ഈ സിസ്റ്റം ഒരു സാധാരണ വേരിയബിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അവസ്ഥയാണ്.

ജലപ്രവാഹ ആവശ്യകത ഇടയ്ക്കിടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷേ ജലസമ്മർദ്ദം ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്കുള്ളിൽ നിലനിർത്തണം. അതിനാൽ, ആവശ്യാനുസരണം ഒഴുക്ക് നിരക്ക് മാറാൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരമായ ഡിസ്ചാർജ് മർദ്ദം നിലനിർത്തുന്നതിന് ഒരു വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡ്രൈവ് (VFD) സിസ്റ്റം സാധാരണയായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

മുകളിൽ വിവരിച്ച ഇൻടേക്ക് പമ്പുകളും സപ്ലൈ പമ്പുകളും ഒരു ജലശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റിലെ ഏറ്റവും വലുതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ പമ്പിംഗ് ഉപകരണങ്ങളാണ്, കൂടാതെ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നവീകരണ പദ്ധതികളുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യങ്ങളും അവയാണ്.

പമ്പ് എനർജി സേവിംഗ്1
പമ്പ് എനർജി സേവിംഗ്2

പോസ്റ്റ് സമയം: മെയ്-12-2026