Kan man öka pumptrycket utan att ändra flödet? | Lianchengs tekniska fönster om pumpenergibesparing

Är det möjligt att öka tryckhöjden utan att ändra flödet, eller öka flödet utan att ändra tryckhöjden?

Pumpens energibesparing

A:

Kunder säger ofta saker som detta:

"Det nuvarande flödet är tillräckligt, men trycket verkar lite lågt. Kan man öka trycket utan att ändra flödeshastigheten?"

Eller:

"Trycket är tillräckligt, men flödeshastigheten verkar lite låg. Kan man öka flödeshastigheten utan att ändra trycket?"

Så, kan vi uppfylla den här typen av krav?

01

Om kunden säger:

”Vi köpte tidigare en pump från er med en tryckhöjd på 20 m och ett flöde på 1 000 m³/h. Nu vill vi ha en pump med samma tryckhöjd men ett flöde på 1 250 m³/h.”

Eller:

"Vi vill ha en pump med en tryckhöjd på 25 m samtidigt som vi bibehåller samma flödeshastighet."

Det är självklart inga problem med den här typen av förfrågan. Vi väljer och tillverkar helt enkelt en pump enligt de parametrar som kunden anger.

Vi vet dock alla att det förmodligen inte är vad kunden egentligen menar.

02

Om kundens faktiska avsikt är:

  1. Pumpen som för närvarande är i drift har ett utloppstryck på 0,2 MPa (ungefär lika med 20 m lyfthöjd) och ett flöde på 1 000 m³/h, men produktionsprocessen anser att trycket är tillräckligt medan flödeshastigheten är lite för låg. Kan man hålla utloppstrycket oförändrat på 0,2 MPa och öka flödeshastigheten till 1 250 m³/h?

Eller:

Pumpen som för närvarande är i drift har ett utloppstryck på 0,2 MPa (ungefär lika med 20 m lyfthöjd) och ett flöde på 1 000 m³/h, men produktionsprocessen upplever att trycket inte är helt tillräckligt. Kan man öka utloppstrycket till 0,25 MPa (ungefär lika med 25 m lyfthöjd) samtidigt som flödeshastigheten bibehålls oförändrad?

Baserat på kundens avsikt behöver vi diskutera två situationer: konstanta driftsförhållanden och variabla driftsförhållanden.

Konstanta driftsförhållanden

Vattenbehovet i processens slut förblir i princip oförändrat, vilket innebär att det erforderliga trycket och flödeshastigheten i stort sett förblir konstant.

Till exempel ett cirkulationspumpsystem i ett kyltorn:

Pumpen hämtar vatten från en bassäng och levererar det till kyltornet.

(Processflöde: Vattenbassäng → Pump → Kyltorn)

Detta är den vanligaste typen av konstant driftsystem. Kyltornets höjd ändras inte, och vattenbehovet nedströms förblir oförändrat.

Variabla driftsförhållanden

Vattenanvändningsförhållandena ändras ofta, vilket innebär att det erforderliga trycket och flödeshastigheten varierar beroende på driftsförhållandena.

Till exempel utbudetpumpsystemi ett kommunalt vattenverk:

Pumpen levererar vatten från vattenverkets reservoar till konsumenterna.

(Processflöde: Vattenanläggningens behållare → Matningspump → Förbrukare)

Det viktigaste kännetecknet för detta system är att slutanvändarnas efterfrågan ständigt förändras, särskilt flödeshastigheten.

① Konstanta driftsförhållanden

När systemefterfrågan i princip förblir oförändrad, kan kundens begäran uppfyllas?

Definitivt inte.

Mer tekniskt uttryckt, efter att pumpens prestandakurva och systemets motståndskurva har matchats om, kommer både det faktiska flödet och tryckhöjden att ändras. Det är omöjligt för en parameter (antingen tryckhöjd eller flödeshastighet) att förbli oförändrad medan den andra ändras.

Med andra ord är kundens krav motsägelsefulla och kan inte uppnås.

Kunder kanske säger att de har sett detta hända någon annanstans och ifrågasätter din tekniska förmåga. Om du kan förklara principen tydligt är det idealiskt. Om inte, kontakta gärna våra specialister för hjälp.

② Variabla driftsförhållanden

Kan kundens önskemål uppfyllas när systembehovet förändras ofta?

Ja, det är generellt möjligt.

Detta ses oftast i kommunala vattenförsörjningssystem. Matarpumpar är vanligtvis konstruerade för att upprätthålla ett konstant utloppstryck medan flödeshastigheten justeras automatiskt efter konsumenternas behov.

Naturligtvis kan man inte uppnå denna typ av realtidsjustering genom att bara byta ut pumpen. En variabel frekvensomriktare (VFD) måste installeras för att underlätta.

Det finns också andra tillämpningar med variabla processer där ett konstant flöde krävs medan trycket ändras beroende på driftsförhållandena. I dessa fall är det också nödvändigt att byta ut pumpen och lägga till en frekvensomriktare.

Sammanfattning

Under konstanta driftsförhållanden kan kundens krav inte uppfyllas.

Under varierande driftsförhållanden kan kravet uppfyllas.

Därför är det viktigt att fullt ut förstå kundens process och driftsförhållanden innan man föreslår en lösning.

För en mer detaljerad förklaring av principerna och implementeringsprocessen, vänligen kontakta Liancheng Pump Energy Saving Department på+86-21-5913-2577.

Egenskaper hos inloppspumpar och matningspumpar i vattenreningsverk

A: I nummer 7 introducerade vi den allmänna processen för kommunal vattenförsörjning. I det här numret ska vi titta närmare på de två viktigaste grupperna av pumpar i ett vattenreningsverk: inloppspumpar och matningspumpar.

1) Insugspumpar

Inloppspumparnas funktion är att transportera råvatten från vattenkällan till vattenreningsverket.

Vattenkälla → Inloppspump → Vattenreningsverk

Höjdskillnaden mellan inloppspumpstationen och vattenreningsverket förblir konstant. Den enda variabeln är vattennivån vid källan, men denna fluktuation är relativt liten. Som ett resultat arbetar systemet under stabila förhållanden, och pumpens utloppstryck och flödeshastighet förblir i stort sett oförändrade.

Därför kan detta driftstillstånd betraktas som ett konstant driftstillstånd.

2) Matningspumpar

Funktionen hos försörjningspumpar är att leverera renat vatten från vattenreningsverket till konsumenternas hem. (Vissa vattenreningsverk levererar även vatten till fabriker och andra anläggningar, men här fokuserar vi endast på hushåll.)

Renat vatten från vattenreningsverket → Matarpump → Konsumenternas hem

I det här systemet förändras efterfrågan hos slutanvändarna avsevärt.

Hushållens vattenförbrukning varierar:

  • Under hela dagen, med stora skillnader mellan användning på morgonen, middagen och kvällen.
  • Med årstiderna, eftersom vattenförbrukningen på sommaren och vintern skiljer sig åt.
  • Under helgdagar, såsom nationaldagen och vårfesten, när användningsmönstren skiljer sig från normala perioder.

Detta system är ett typiskt variabelt driftsförhållande.

Flödesbehovet ändras ofta, men vattentrycket måste bibehållas inom ett visst intervall. Därför installeras vanligtvis ett variabelt frekvensomriktarsystem (VFD) för att bibehålla konstant utloppstryck samtidigt som flödeshastigheten kan ändras efter behov.

Inloppspumparna och matningspumparna som beskrivs ovan är den största och viktigaste pumputrustningen i ett vattenreningsverk, och de är också de primära målen för energibesparande renoveringsprojekt.

Pumpens energibesparing1
Pumpens energibesparing2

Publiceringstid: 12 maj 2026