第1页共7页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共7页动力分散系统中零压差点的分析及水泵扬程的确定武汉科技大学焦扬符永正摘要:动力分散系统由于主循环泵不承担系统循环的全部动力,所以系统的干管上必然存在一个供回水压差为零的点——零压差点
运用水压图对零压差点的变化进行分析,得到如下结论:以热(冷)源为参照,零压差点近于临界点时,才能使系统消除调节阀能耗,从而使系统的输配能耗最低
零压差点位于热(冷)源与临界点之间的不同位置,系统中水泵的配置方案不同,但各水泵的输出功率之和是相等的
运用水压图可以方便地确定动力分散系统的零压差点以及水泵扬程的匹配方案
关键词:零压差点临界点水压图水泵扬程1
引言动力集中系统往往是由一个泵组来提供整个系统所需的动力,水泵扬程刚好满足最远端用户的压头需求,而对于其他用户来说压头往往有富余,富余的压头则需用调节阀消耗(包括用其他增大阻抗的方式,比如缩小管径等方式消耗多余的压头,下同)
动力分散系统中主循环泵提供部分压头,与各支路水泵共同构成系统的循环动力
动力分散系统的干管上必然会出现一个供水压力等于回水压力的点,即零压差点[1]
零压差点位置的选取对系统的输配能耗、水泵的选型、运行控制等都有影响
异程系统的水压图分析2
1分析模型如图1所示,一个具有10个用户支路的异程系统,假设各用户支路的流量均为30m3/h,第2页共7页第1页共7页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共7页图1动力集中系统各支路的管径、管长、局部阻力系数(除调节阀阻力系数外)均相等,各用户支路的间隔均为50m,且热源处的水头损失为10m
图1所示为动力集中系统
若在各支路也设泵则变为动力分散系统,即图2所示
图2动力分散系统2
2动力集中系统的水压分析对图1所示的系统进行水力计算,各管段的压头损失见表1