[发明专利]热水恒压控制系统设置自动调整控制方法有效
申请号: | 201810319700.5 | 申请日: | 2018-04-11 |
公开(公告)号: | CN108571453B | 公开(公告)日: | 2019-08-13 |
发明(设计)人: | 璩克旺;汤永利;胡浩;布丹丹 | 申请(专利权)人: | 杭州志驱传动技术有限公司 |
主分类号: | F04D15/00 | 分类号: | F04D15/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 310000 浙江省杭州市杭州经济技术开*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 恒压 恒压控制系统 系统压力 运行压力 避免系统 边界条件 采样系统 临界状态 流量要求 热水压力 设置状态 系统用水 信息采样 压力关系 压力设定 优选系统 运行过程 运行区域 状态判断 状态选取 最大压力 采样 供水 | ||
本发明公开了一种热水恒压控制系统设置自动调整控制方法,包括以下步骤:(1)状态判断;(2)信息采样状态选取;(3)系统压力判断周期;(4)系统压力判断区间范围;(5)判断的基本边界条件;(6)热水恒压调整设置状态;(7)热水恒压设置压力自动调整值。通过系统在无用水的情况下,采样系统的压力,根据转速压力关系,以及满足系统最佳运行压力区域(49%‑81%最大压力范围),优选系统调整压力设定值为热水压力采样值的70%,不仅可以满足系统用水的不同流量要求,而且可以满足在热水供水情况下的最佳运行区域。避免系统运行过程中,始终处于临界状态恒压状态,运行压力不稳定,影响使用效果。
技术领域
本发明涉及一种热水恒压控制系统设置自动调整控制方法。
背景技术
水泵工作时,会出现气蚀现象,主要有两种不同情况如下:
气蚀现象:离心泵工作时,在叶轮中心区域产生真空压强太低,以至于低于液体的饱和蒸汽压,被吸上的液体在真空区发生大量汽化产生气泡。含气泡的液体挤入高压区后急剧凝结或破裂。因气泡的消失产生局部真空,周围的液体就以极高的速度流向气泡中心,瞬间产生了极大的局部冲击力,造成对叶轮和泵壳的冲击,使材料受到破坏。因此把泵内气泡的形成和破裂而使叶轮材料受到破坏的过程,称为气蚀现象
汽蚀现象:离心泵安装高度提高时,将导致泵内压力降低,泵内压力最低点通常位于叶轮叶片进口稍后的一点附近。当此处压力降至被输送液体的饱和蒸汽压时,将发生沸腾,所生成的蒸气泡在随液体从入口向外周流动中,又因压力迅速增大而急剧冷凝。会使液体以很大的速度从周围冲向气泡中心,产生频率很高、瞬时压力很大的冲击,这种现象称为汽蚀现象。液体在一定温度下,降低压力至该温度下的汽化压力时,液体便产生气泡。把这种产生气泡的现象称为汽蚀。汽蚀时产生的气泡,流动到高压处时,其体积减小以致破灭。这种由于压力上升气泡消失在液体中的现象称为汽蚀溃灭。
当流道中的液体局部压力下降临界压力(一般接近汽化压力)时,水中气核成长为气泡,气泡的聚积、流动、分裂、溃灭过程的总称- 汽蚀。汽蚀与气蚀是相同的。可以通过结构方面的改进设计和系统安装位置的优化减小系统的气蚀,主要有下面一些措施:
1)减小离心泵本身气蚀的措施;
2)改进离心泵的吸入口至叶轮附近的结构设计。增大过流面积;增大叶轮盖板进口段的曲率半径,减小液流急剧加速与降压;适当减少叶片进口的厚度,并将叶片进口修圆,使其接近流线形,也可以减少绕流叶片头部的加速与降压;提高叶轮和叶片进口部分表面光洁度以减小阻力损失;将叶片进口边向叶轮进口延伸,使液流提前接受做功,提高压力。
3)采用前置诱导轮,使液流在前置诱导轮中提前做功,以提高液流压力。
4)采用双吸叶轮,让液流从叶轮两侧同时进入叶轮,则进口截面增加一倍,进口流速可减少一倍。
5)设计工况采用稍大的正冲角,以增大叶片进口角,减小叶片进口处的弯曲,减小叶片阻塞,以增大进口面积;改善大流量下的工作条件,以减少流动损失。但正冲角不宜过大,否则影响效率。
6)提高进液装置有效气蚀余量的措施
7)增加离心泵前贮液罐中液面的压力,以提高有效气蚀余量。
8)减小吸上装置泵的安装高度。
9)将上吸装置改为倒灌装置。
10)减小离心泵前管路上的流动损失。如在要求范围尽量缩短管路,减小管路中的流速,减少弯管和阀门,尽量加大阀门开度等。
随着电子技术的发展,为了提高客户用水的舒适度,变频控制技术逐渐在热水控制中得到普及和应用来实现恒压控制,根据客户不同的用水量进行转速调节以满足不同的流量需求。
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