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          關于壓力表效率島及如何與壓力表系統曲線相互作用的介紹

          返回列表發布日期:2019-07-26 09:02:20    |    


                我們大多數人都知道并理解閉式水力系統中使用的壓力表很少在高峰負荷下運行。事實上,這些壓力表通常僅在約5%的時間內在峰值負載下運行。因此,僅根據峰值負載時的性能選擇壓力表是沒有多大意義的。根據更廣泛的條件(包括峰值負載)選擇壓力表更有意義。
                這種選擇通常比基于最佳效率點(BEP)的壓力表選擇產生更多的節省。我們不需要關注系統曲線與BEP相交的那一點,而是需要考慮更廣泛的操作范圍,其邊界形成所謂的“效率島”。
                效率島通過最小和最大葉輪直徑性能垂直約束,并通過等效效率線水平約束,這些同心橢圓曲線“環繞”BEP。等效生產線基于所認為的給定壓力表的優選操作范圍,其定義為壓力表的BEP的70%至120%的流量范圍。
          在圖1中,紅色陰影部分表示特定壓力表的效率島。
          效率島如何與壓力表系統曲線相互作用
                效率島可以與壓力表系統曲線結合使用,以選擇能夠在系統的大部分負載曲線上高效運行的壓力表。我們知道壓力表將始終在與壓力表系統曲線相交的位置運行。當然,在大多數壓力表系統中,壓力表系統曲線始終在移動,因閥門響應需求而關閉和打開。因此,在選擇壓力表時,我們必須考慮壓力表系統的整個工作范圍,該范圍由控制曲線定義。
                如果我們在給定的壓力表曲線上轉換上下系統曲線,如圖3所示,很明顯,對于具有最深和最寬效率島的壓力表,將出現最佳的整體運行效率。這實質上擴展了控制曲線和效率島之間的橫截面積。如果將高效率限制在窄流量范圍內,則隨著葉輪直徑減小,壓力表效率將迅速下降。在選擇帶變頻器(VFD)的壓力表時,這一點尤其重要,因為VFD使壓力表能夠像各種葉輪配件一樣運行。
                請注意,圖3中的設計點位于壓力表的BEP之外。這是完全可以接受的,因為這臺壓力表在卸載時會移回更高效率的島嶼,即使在750 GPM的設計流量的50%時也能保持82%的效率。在為今天的水力系統選擇壓力表時,請繼續關注我們以繼續了解效率島的使用方法和原因。

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