5.3.17 如何使用變頻調速進行水泵調壓?
圖5.3.17所示為水泵電機配置等功率的變頻器即可實現電機的變頻調速與水泵的變速調壓。圖5.3.17所示水泵變頻特性曲線表明,隨著電機輸入電壓頻率的降低,水泵的工作點可以覆蓋基頻特性曲線下的全部工作區域。變頻調速方式不存在調壓過程中的附加功率損耗,調節范圍寬泛,調節控制方便,缺點是變頻器的成本較高,是典型的節能調壓方式,在系統啟動時,應用變頻技術可以使高壓泵啟動平穩,有利于系統的排空,同時,也有其他設備干擾小的優點。

5.3.18 簡述系統中的濃水閥門的調節特性
膜系統的運行過程有水泵、閥門及膜組(膜元件的串并聯結構)三個部分組成,每個部分具有如圖5.3.18所示的流量壓力特性,且泵、閥、膜三部分所形成的系統中具有等壓力關系與合流關系。如果認為水泵特性由泵結構決定、膜組特性由膜結構決定,可認為閥門特性決定于水泵特性與膜組特性。pp=pv=pmQp=Qv+Qm


因此,不論調節的直接目的為何,調節濃水閥門開度的直接效果將是系統壓力與系統收率的同時變化,欲實現系統壓力或系統收率的單一參數調節尚需水泵壓力調節的配合。
5.3.19 如何進行膜系統的雙恒量調節?
根據反滲透系統設計導則要求,系統應產出恒定的淡水流量;且根據系統極限回收率參數,系統應保持恒定的回收率。欲同時實現恒定的流量與收率,需要給水泵調壓與濃水閥調節相互間的有效配合。根據5.3.18節內容可知,閥門特性決定于水泵特性與膜組特性。圖5.3.19所示曲線給出了50Hz水泵特性及40Hz水泵特性條件下相應的濃水閥門的兩條流量壓力特性。

設系統初始狀態為:pp=pv=pm=p;Qp=Qv+Qm
