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变频供水技术的优化研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 供水方式的演变第11-13页
        1.2.1 二次供水方式的演变第11-13页
    1.3 变频调速供水现状及存在的问题第13页
    1.4 国内外对变频调速供水技术的研究第13-15页
    1.5 论文研究内容、意义第15-17页
        1.5.1 研究内容第15页
        1.5.2 研究意义第15-17页
第二章 供水泵的优化理论基础第17-32页
    2.1 离心泵的特性第17-18页
        2.1.1 离心泵的性能参数第17页
        2.1.2 离心泵的相似工况抛物线第17-18页
    2.2 离心泵优化改造问题的提出第18-19页
    2.3 水泵运转的调节方式第19-21页
    2.4 变频调速水泵的选择原则第21-24页
        2.4.1 变频调速泵的Q-H特性曲线形状第21-22页
        2.4.2 变频调速泵的比转数ns第22-24页
    2.5 变频调速供水的节能原理第24-27页
    2.6 变频调速供水系统控制原理第27页
    2.7 变频调速供水系统控制方式第27-31页
        2.7.1 控制点设在水泵出口控制方式第27-30页
        2.7.2 控制点设在最不利点控制方式第30-31页
    2.8 本章小结第31-32页
第三章 变频调速供水的调速分析第32-40页
    3.1 离心泵的调速原则第32页
    3.2 水泵机组能耗分析第32-33页
    3.3 变频调速中几个需要避开的工况点第33-36页
        3.3.1 调速水泵流量阻塞点第34-35页
        3.3.2 调速水泵流量振荡点第35-36页
        3.3.3 调速水泵汽蚀点第36页
    3.4 离心泵的调速范围第36-37页
    3.5 共振与临界转速第37-38页
    3.6 本章小结第38-40页
第四章 变频调速供水工况分析及优化研究第40-60页
    4.1 引言第40-41页
    4.2 变频调速变压供水中运行工况分析第41-45页
        4.2.1 定速泵的运行工况第41页
        4.2.2 调速泵的运行工况第41-42页
        4.2.3 同型号水泵调定混合给水系统的运行工况第42-45页
    4.3 变频调速恒压供水中运行工况分析第45-48页
    4.4 变频调速恒压供水优化分析第48-56页
        4.4.1 同型号多台调速泵实现的变频恒压高效运转第48-51页
        4.4.2 水泵性能样本分析第51-54页
        4.4.3 不同型号调速泵实现的变频恒压高效运转第54-55页
        4.4.4 优化实例第55-56页
    4.5 变频调速恒压供水中几个问题的分析第56-59页
        4.5.1 小流量(零流量)问题第56-57页
        4.5.2 变频调速中的软启动、软停止第57-59页
    4.6 本章小结第59-60页
第五章 数字集成全变频控制恒压供水技术第60-70页
    5.1 变频调速技术的发展历程第60-64页
    5.2 数字集成全变频控制恒压供水技术的控制方式第64-65页
    5.3 数字集成全变频控制恒压供水技术的节能分析第65-69页
        5.3.1 数字集成全变频恒压供水技术节能原理第65-68页
        5.3.2 数字集成全变频恒压供水技术节能实例第68-69页
    5.4 本章小结第69-70页
结论与展望第70-72页
    结论第70页
    展望第70-72页
参考文献第72-75页
攻读学位期间取得的研究成果第75-76页
致谢第76页

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