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    冷卻塔并聯3個冷卻塔水泵

    有一個客戶計劃使用多臺并聯的冷卻塔循環。每個冷卻塔但愿都需要最多流量為100m3 / h的冷卻水。冷卻塔循環設計流量為300m3 / h。最壞的情況是3個冷卻塔水泵在運作。
     
    我們想安裝2 + 1冷卻塔水泵,每個冷卻水泵在一定高度下輸送200m3 / h。我的問題:確定是否必須打開或關閉附加泵的最佳方法是什么。我們應該保持“持續”的供應壓力,還是如何管理它。此外,我必須確保沒有泵超過最大允許流量。
     
    冷卻塔水泵

    根據這個情況,我們廠家給出了回復:
     
    標準邏輯是通過一個dp變送器控制流量,該變送器位于約2/3管道長度,并在8個用戶打開時設置dp(假設您有雙向閥并且泵是變速型)。假設,如果只有4個用戶打開,則供應頭中的壓力會增加,因此總dp會增加。泵減慢速度以匹配設定的dp,同樣如此。
     
    變速驅動器帶有最大頻率設定參數,您可以通過此參數限制最大泵速。當只有一個泵運行時(系統電阻很低),會出現最大流量條件。首先檢查單個泵給出的流速,并根據親和力定律設置速度。如果您始終運行兩個泵,則最大速度設置參數應基于兩個泵運行。
     
    我們公司(可能還有許多其他單位)已經開發出良好的控制器來操作并聯泵系統。這些控制器可以輸入泵特性,以便您可以在BEP上運行泵。我強烈建議與他們討論。
     
    您還應該記住,如果您減少通過所有三個冷卻塔的流量,它們的效率會降低,并且您可能無法實現所需的散熱。
     
    我曾經遇到這種情況,并且發現最好的解決辦法是在冷卻塔進口處安裝控制閥,根據泵的運行量關閉。這不僅確保了冷卻塔中的噴嘴壓力保持接近設計,而且還確保了通過冷卻塔的水流速。
     
    您可能會發現,如果沒有安裝控制閥,您可能會操作所有三個冷卻塔,只有一個在/接近設計條件下運行的設備將滿足所需的排熱(浪費能源和膨脹的運營成本)。
     
    客戶還有一個問題:如果有大量冷卻水但愿獨立開啟,我該如何最好地滿足這些要求?我安裝嗎?
     
    a) 3(+1)個并聯的類似泵
    b)1(+1)泵用于變速驅動的總流量(壓力控制)
    c)排氣管中帶節流閥的1(+1)泵(壓力控制)
    d)沒有任何節流閥的1(+1)泵,其排放壓力由于流量變化而略微變化
     
    你提出的情況有很多種可能性。我們之前回答了有關控制的基本問題。如何選擇泵的數量是一個優化問題,答案取決于您對特定應用的偏好。
     
    根據具體情況,我們還提到了油底殼出口上的控制閥和超大的均衡線。均衡線假設多個塔或單元,這對我來說并不清楚。你提到3個泵,但你從未說明是否有一個以上的塔或單元。
     
    因此,如果您的最壞情況發生,塔可能會空轉。這是因為冷卻塔為流動提供了開路。在水通過填充物分配的點處,所有頭部都會丟失。泵的吸入壓力僅為大氣壓加上油底殼的物理高度。因此,填充和分配盆地將僅支持最大流量。一個較大的油底殼(凹進式),一個用于保持油底殼額外背壓的閥門,以及一個超大的均衡線(更大的體積),可能都是為了確保塔式油底殼不會排空 - 在8個用戶可能的隔離情況下超過設計流程。但是,這些控件可能只能解決轉換問題。即使塔沒有排空,您的泵也可能會因吸入壓力降低而開始空化。
     
    無論如何,我要解決的第一件事是設計流量(300 m3 / hr)與預期最大流量(400 m3 / hr)之間的差異。更好的解決方案可能是選擇最大設計流程,然后將系統限制為該流程。否則,上面提到的妄想效果會使控件過于復雜(如果它們起作用的話)。
     
    要回答關于泵尺寸的問題 - 這是一個優化偏好:
    1.如果負載最常變化在1/3到2/3之間,那么2 + 1泵可能是一個很好的解決方案。
    2.如果您的負載最常運行大約50%,那么1 + 1排列可能是最佳的。
    3.如果您的負載始終從0%到100%變化,那么帶有VFD的單泵可能是最佳解決方案。
    4.您可能仍需要“+1”泵,僅用于簡單冗余。
     
    這些問題只能通過您對系統如何運行的了解來回答,建議一些解決方案場景,然后將它們與成本進行比較。轉換300m3 / hr至gpm = 1321 gpm。 (我沒有生活和呼吸指標,所以“gpm”讓我更好地了解尺寸。)這不是一個微不足道的大小。較少的泵 - 但使用VFD  - 可能是這種尺寸的最佳泵。通過多個塔或單元區分負載將取決于您的操作判斷。您有這么明顯的多樣性,我會關注您是否應該將系統的大小增加到16個或更多用戶,然后結合最佳尺寸和VFD來限制減少流量的能量使用。
     
    實際上,系統的尺寸可以保證塔與分配電路的分離。在這種情況下,您可以實現與第一個描述中描述的更接近的情況:將塔的尺寸調整為300 m3 / hr(初級),然后在400 m3 / hr的較高流量下調整單獨的,去耦的循環回路(次級) 。塔不能將溫度維持在400立方米/小時的流速,但這可能在短時間內可以接受。由于塔將解耦,它不會空或溢出。通過在塔式電路和泵上設置基本的,有限的控制,然后將VFD應用于分配電路,這種情況也可以相當便宜。
     
    如果所有這些聽起來很復雜,請原諒我,但事實確實如此。聽起來好像你有一個體面尺寸的系統可能是昂貴的,首先是成本和能源和維護的長期成本。然而,它也具有顯著的負載變化和多樣性。
     
    你可以直接聯系我們廠家以獲得設計方案和書面報價。


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