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傳統循環系統中大多數用戶采用調節閥消耗了多余資用壓頭,熱源主循環泵的總功率實際上被無功消耗。其總功率N消耗肯定大于分布循環方式的總功率N,。分布循環方式是在熱源處設置揚程較小的循環水泵外,還在外網用戶端設置一級循環泵。多個沿途一級循環泵,采用“分段接力循環”的方式共同實現了熱媒的輸送工作。雖然各外網管段的壓降與傳統方案對應管段的壓降相等,但這二個方式所需的功率N卻是不同的。液位變送器應用:分布式混水機組供熱方式和傳統供熱系統
傳統方式因循環水泵設置在熱源處,所提供的動力是按總的大循環流量下設計的,而分布變頻設計方式,熱源處的循環泵在總流量下,只須克服熱源內部阻力,克服外網部分的阻力依靠沿途分布循環泵的分流量下實現的。供熱信息網了解到因此,分布循環泵設計方式的循環水泵的總輸送功率小于傳統設計方式循環水泵的輸送功率是顯而易見的。據有關資料測算如果采用分布式變頻循環泵可以節電30-40%。絕壓的壓力變送器|分布式混水機組供熱施工
采用分布式變頻泵的方案,系統無用功消耗小,運行費用低。各用戶一次循環泵的運行,只需滿足本站運行的資用壓頭即可。在設計工況下,各用戶一次循環泵需要提供的小功率,在部分負荷時,由于各用戶負荷變化的不一致性,仍可調節泵的轉速以滿足管網運行需求,基本無閥門的節流損失。其次,分布式變頻泵的方案,泵的功率小、揚程低,適應熱負荷變化的能力也強。在城市熱負荷的發展初期,遠端用戶未能達到設計負荷時,可在遠端幾個資用壓頭不足的用戶采用揚程較小的一次循環泵;而在熱網負荷充分發展后,熱負荷的分布與設計時的預想往往會產生偏差時,可將揚程小的一次循環泵移動到離熱源較近的用戶,而在遠端用戶增加揚程較高的一次循環泵。如在匹配水泵時充分考慮系統的運行工況變化,保持各水泵在調節過程中能在高效率點工作,其節能效益是不言而喻的。絕壓的壓力變送器|分布式混水機組供熱施工。
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