改变构造:主要通过水泵叶轮切割来实现,原理同变频大致一样,在冷却系统对水的需求减小的情况下,对叶轮进行切割使出水量下降输入功率减小,起到节能效果。节能水泵采用三元流理论与CFD计算流体力学和优化方法相结合的技术路线,从考虑水力损失小、和汽蚀性能好着手,寻找不同的流动和几何参数的组合,而推出的新型率节能水泵。三元流动理论就是把叶轮内部的三元立体空间地分割,通过对叶轮流道内各工作点的分析,建立起完整、真实的叶轮内流体流动的数学模型。







高分子节能技术简单来说就是反其道而行,由于水泵的效率一般都达不到额定,国产泵基本维持在70%以内,且由于气蚀涡流现象,基本每1000台时效率下降2-3个点。高分子技术就是要把这部分损失给尽量补回来。对于给排水泵在功率不变的情况下使水泵出水量增加扬程提高,减小运行时间起到节能效果,对于循环泵减小内部阻力,电机负载功率减小降低电流。 优点:给排水泵、循环泵均可节能,投资低操作时间短可大大提高水泵寿命。

泵的实际工作点由泵的曲线与泵的装置特性曲线的交点来确定。选择和使用泵,应使泵的工作点落在工作范围内,以保证运转经济性和安全。此外,同一台泵输送粘度不同的液体时,其特性曲线也会改变。通常,泵制造厂所给的特性曲线大多是指输送清洁冷水时的特性曲线。对于动力式泵,随着液体粘度增大,扬程和效率降低,轴功率增大,所以工业上有时将粘度大的液体加热使粘性变小,以提高输送效率。
