合理确定泵的出力
首先,找出火电厂供水系统的阻力,消除阻力过大的异常现象。其次,考虑在各种不利因素共同影响下全厂的供水量,再结合运行要求确定安全经济的系统压力。然后,根据总供水量对泵进行改造和配置输出,在保证安全的前提下,系统在低水压下运行,使运行工况与泵的工作工况相一致。
充分利用侧面
采用理论计算与实际计算、模型试验密切配合的方法,选择可靠有效的型线,保证在可能的低进口压力下不存在空化现象。
合理选择泵体材料
考虑到泵的使用寿命可以维持在4年以上,应尽量选用低成本、易铸造的泵。一些理论和实践证明,对于腐蚀性液体和其他介质,不锈钢可以使用。当然,具体的选择需要结合行业的实际需求。







供水系统中应用水泵节能技术的选择:
供水流量压力等工况在设计和应用的过程中,如果会产生规律性的变化,建立在调整转速基础上的变频改造技术应用的效果较为理想,但在工况运行较稳定的情况下如果继续应用此技术,虽然在提升水泵运行效率,降低水泵能耗方面会产生一定的作用,但改造成本和后期维护成本均会大幅的提高,所以受实际条件及成本控制的约束性较强。
在供水系统工况运行稳定,并且运行工况不超出设计工况范围1/5的情况下,采用部分叶轮切削技术的应用可以达到较好的节能效果,但在工况超出此范围的情况下,如继续应用此技术,可能会对供水系统整体的运行效率产生影响,所以不宜选用。

新型水泵通常以叶轮机械三元流动理论为设计的基础,所谓三元流动理论即考虑到水体在水泵叶轮中匀速流转时,产生的流速会受到具体流线、横截面位置等因素的影响,建设水体流速的三元空间坐标,然后对其进行无线分割,在对水泵叶轮各工作点进行具体分析的基础上,建立可以反映叶轮流体流动状态的数学模型。结合数学模型可以设计出保证叶轮内部所有水体质点流速分布满足节能需要的水泵叶轮叶片的具体结构。因此,在供水系统中,应用此类节能水泵,实质上是对传统水泵系统进行改型。
