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流体增压装置的工作原理:BDEL型流体增压装置主要是利用循环泵出口的瞬间高压(我们知道在循环系统中只有循环泵口的压力是最高的),当流体进入增压装置后,在负压的作用下进行增压,流体增压装置所增压力能替代循环泵的部分扬程,在循环泵流量不变的情况下,一但循环泵的扬程降低,则循环泵所配电机功率将大幅下降网址:http://bdlkj.com原系统变频技术的运用与本增压装置可以相互兼容使用,不但不会产生冲突,反而可以起到锦上添花的目的(因为运用本增压装置进行节能技改,其前提是保证技改后流量不变,只降低了循环泵的部分扬程,我们知道在循环系统中,水泵的扬程是为了克服管网的阻力,但所配水泵的扬程不够,将会严重影响系统的正常运行,会出现系统冷热不均、死水、水泵所配电机超流等现象 ,而技改中被我们已降低的这部分扬程能够由增压装置来补充),因此变频技术一样可以与技改后的循环泵配套使用,但需要请生产变频器的厂家技术人员将其内部参数由原控制大功率循环泵改为控制技改后小功率的循环泵,一样可以为用户节约能耗,例如:某系统原循环泵电机功率为22KW,流量为160m3/h,扬程32m,口径DN150,该系统运用了变频技术,可以节电20%,实际水泵的能耗只有17.6KW,通过运用BDEL型流体增压装置进行节能技改后,其系统配置水泵电机功率为11KW,流量为160m3/h,扬程为14m,口径为DN150, 在11KW水泵的出口装配一台DN150的流体增压装置,在保证系统正常运行的情况下,已经节约电耗50%左右,如果再将原变频器的控制参数进行调整为控制11KW水泵,也可以节电20%,实际水泵的能耗只有8.8KW,通过上述两组技改前后数据来比较,不难看出无论是否已经选用变频技术,同样可以在原基础上节约50%左右的能耗。
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