无负压变频恒压二次供水通用方案
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无负压二次供水无负压二次供水使用要求:1、使用前手盘水泵转子,应无摩擦、卡滞现象;2、用500V低压插表检测电机绝缘,应为0.5MΩ以上;3、远传压力表插座1、2、3(黄、蓝、红)分别接端子1、2、3。
或用万用表测远传压力表的电阻值,电阻值最大的为1和2,另一根为3,与3电阻值小的为1,与3电阻值大的为2。
最好用万用表检测一下,否则接错线将烧坏表;4、远传压力表应安装至用户管网上,出口止回阀后的总管上;5、控制仪表及线路无损坏;6 、变频柜送电后,严禁先动变频器参数;7、打开水泵排气阀,排除气体;8、本系统第一次启动或维护、维修后,起动时应打开进水阀,关闭出口阀门;检查系统各处是否有泻漏。
如有应将泻漏排除后再进行启动;9、首先检查水泵在自动时水泵转向,如为反转则对调电源进线任意两相线线位;再转到手动起动每台泵,如为反转同样对调水泵电机线;10、手动逐台启停水泵,检查水泵运转无异常现象;11、无异常后将处于自动控制状态。
无负压二次供水直接串接在自来水管道上,采用稳流补偿器和真空补偿系统,微电脑控制,自动调节,使自来水管道无负压(无吸程)。
所以使用无负压二次供水后,根本不影响周围用户用水。
无负压二次供水可谓具有实际价值的的环保节能供水产品,设备融合了真空抑制、变频等诸多比较先进的技术,有效利用了原有自来水管网的压力,实现供水系统的稳压、节能。
同时,由于该供水设备不产生负压,节省了建水池、水箱的成本,还有效避免了水源的二次污染,不仅降低了供水的项目成本,而且有利于节约能源。
在倡导科技创新、节能的21世纪,无负压供水设备的应用有利于降低能耗,防止自来水的二次污染,具有广阔的社会发展前景。
无负压二次供水与传统供水方式比较最明显的特点区别:节能方面:传统的蓄水池、水箱蓄水方式,进行二次加压供水时,原有的自来水压力全部损失,二次加压从零开始,严重浪费能源,并且增加了设备磨损。
无负压叠压方式,是在原有压力基础上适当加压,水泵功率可降级选配,加压过程如同顺水行舟,自然省力,运行成本显著下降。
无负压供水在二次供水系统中的应用摘要:二次供水指的是个人或单位将城镇自来水或饮用水经过储水设备加压后通过供水管网供给用户的的供水方式,用于改善市政管网供水压力至某处高度压力无法供给的情况,多见于6层以上的居民小区。
关键词:无负压供水;二次供水;应用前言早期的居民楼层不高,较多使用屋顶水池供水、水泵+屋顶水池供水、低位水池+水泵+屋顶水池供水,这类占莞城街道使用二次供水设备的小区总数的一半。
后期的高楼层较多采用无负压供水设备和变频设备+低位水箱。
1二次供水工程设计标准1.1工程设计要求二次供水应根据匹配需求、安全节能、分户计量、压力标准、立管管材、立管管件、空间需求以及泵房等方面制定设计标准。
其中,匹配需求要根据工程附近居民数量以及现有自来水管网设施供水能力确认供水量,根据住宅居民数量、建筑高度通过科学合理的方法划分供水区域,从而达到各方面优秀组合。
工程设计还应充分考虑安全因素,不仅保障二次供水设备日常安全稳定运行,还要在整体管道供水过程中保障用水质量,并最大限度降低设备能耗。
选择分户计量方式实施一户一表,准确测量用户用水量,运用现代科学技术建立远程传表系统,从而减少人工失误造成的数据误差。
用水压力应针对不同区域最低水压和最高水压分别设置,保障水压最低点不超过恒定水压临界值。
立管管材应采用S31603(316L)食品级不锈钢给水管及其同材质的管道配件,管径应根据供水压力等级、建筑层高以及居民数量而定,管件透气阀则需要合理安装在立管上,其最大功能在于可以防止水流回流以及反复波动现象,应在指定区域安装控制阀以便后期立管检修工作顺利实施。
所有供水管道横干管安装于地下车库顶板,鉴于以往工程实际情况,埋地给水管如遇到管网检修,要开挖路面,开挖回填成本高,并且影响居民生活质量,故本工程采用给水横干管安装于地下室顶板,检修阀门设于立管一层底部,便于维修管理。
管道井的大小应按照相关规定进行设计,以便于后期施工以及保养维修,还需将一根水管安装在管道井内部并在每层井底安装地漏,从而在发生管道漏水或者爆管现象时,可以快速排空管内水流。
无负压供水技术在二次供水系统中的应用摘要:本文在结合具体的供水工作经验的基础上,针对无负压供水技术及二次供水系统进行了概述,进而针对无负压供水技术的特点及应用条件进行分析,结合无负压供水技术的技术优势对该技术的应用前景进行了简述,最后针对无负压供水技术在二次供水系统应用过程中存在的障碍提出了一些解决措施。
关键词:无负压供水技术;二次供水;应用1无负压供水技术在二次供水系统中应用的背景随着社会的发展和城市化的推进,人们对于城市生活的质量要求和环境要求也越来越高,并且对饮食安全更加重视,水资源作为人类生活中不可或缺的资源,对于城市的正常运转具有重要作用。
然而,在当前的城市建设过程中,由于规划问题或者施工问题的影响,部分城市区域的一次供水管网存在供水压力不足的问题,并且部分小区存在用水高峰阶段供水不足的状况,影响城市居民的正常用水。
一般而论,解决水压不足的措施主要是修建蓄水池,通过蓄水池中的水泵实现二次加压供水,但是修建蓄水池的费用较高,并且日常维护所需的费用较高,在使用过程中需要对蓄水池进行定期的清理,因此不论是修建成本还是维护成本都会增加,除了成本因素之外,蓄水池在运营过程中会与外界进行水质交换,而外界的水体中的细菌、微生物会进入蓄水池,从而形成污染源。
此外,利用蓄水池进行二次加压供水还会造成一定程度上的能源浪费,并且需要较高的人工维护费用和监管费用,人力成本较高。
基于此背景下,无负压供水技术可以有效降低加压供水的成本,并且不会造成水质污染和能源浪费,因此无负压供水技术具有较为广泛的发展前景。
2无负压供水系统工作原理从具体的实践来看,无负压供水系统主要由变频调速水泵组、稳流补偿器、真空抑制器以及压力流量传感器、智能控制柜、给排水管道和控制阀门构成,通过无负压供水系统,可以与市政给排水系统的管网串联增压,从而实现无负压供水。
在整个无负压供水系统中,系统的核心部件是稳流补偿器和真空抑制器。
其中,真空抑制器的功能是自动消除负压,当市政给排水系统的供水量小于需求量时,无负压系统中的防负压装置可以自动打开,防止系统负压对系统运行产生不良影响,与此同时,设备可以通过防负压装置排除系统中的空气,自动关闭稳流补偿器,从而使得整个设备正常运行。
专题报告无吸程变频恒压设备用于二次供水施雪兵摘要:在二次加压供水中采用无吸程变频恒压供水设备,既能利用自来水管道的原有压力,又能利用足够的储存水量缓解高峰用水,且不会对自来水管道产生吸力。
二次加压供水设备广泛应用在自来水管网压力不足的场合。
按水泵(离心式水泵,下同)与管道连接方式的不同,供水方式可分为2种:①水箱—水泵加压供水;②管道泵加压供水。
供水方式①由于水箱能有效地进行水量的吞吐,即在非用水高峰时储存水量(此时自来水管道所能提供的流量Q自大于用户所需要的水量Q用,即Q自>Q用),而在用水高峰(Q自<Q用=时释放所储存的水量,因此能有效地保障用户用水的可靠性,同时由于自来水管是通过水箱与水泵相接的,故水泵始终不会对自来水管网产生负压,但自来水管网中的原有压力无法被水泵利用,势必造成能量的浪费;供水方式②虽然在Q自>Q用时能利用管网原有的压力,但因没有蓄水装置而不能满足高峰期用水量,故无法确保用户用水的可靠性,并且在用水高峰时对自来水管网产生吸力(这是由水泵本身的性质所决定的),因而无法被广泛应用。
新研制的无吸程变频恒压供水设备(以下简称无吸程设备)见图1。
无吸程设备既能利用自来水管网的原有压力,又能动用足够的储存水量满足高峰期用水,且不会对自来水管网产生吸力。
1 工作过程①当Q自>Q用时此时水箱蓄水,至设计水位则浮球阀关闭(真空压力表的读数为正)。
在自来水压力的作用下止回阀关闭,由此便构成了管道泵供水状态,此时水泵能有效地借用自来水管道原有的压力。
②当Q自<Q用时因水泵的进水口直接与自来水管道相连接,若止回阀未打开,则水泵的进水口处便会产生负压。
由于止回阀的底部压力小而上部压力大,故止回阀打开时水箱里的水在重力的作用下流向水泵入水口,此时O点的压力为:PO=ρg(H-Hr)式中H——水箱水面到止回阀上部的高度Hr——止回阀在额定流量下的局部阻力水头ρ——水的体积质量g——重力加速度由于止回阀的正向阻力水头一般小于5kPa,因此只要Hmin(水箱水面到止回阀上部的最低高度,这可以在设计时得以保证)>5 kPa就能使O点的最小压力始终为正值,也就保证了自来水管道在水泵对接处始终不会出现负压。
- 79 -工 程 技 术0 引言随着社会经济的不断发展,人们对生活质量的要求和环保意识越来越高,特别是饮用水水质。
而城市建设速度的不断加快,导致一次供水管网的局部供水压力不足,一些社区普遍存在着用水高峰期供水压力过低,造成用户用水困难。
传统的处理方法是修建蓄水池,通过水泵二次加压供水,但这种二次加压方式存在几点缺点:(1)基建和维护费用大:初期需要修建大容量蓄水池,在使用过程中还要定期清洗水池,日常维护费用大;(2)水质污染:由于蓄水池与外界相通,外界的有害细菌、微生物很容易进入水中,污染了水源,影响了我们的身体健康。
(3)能源浪费:市政管网的水先进入水池,水压变为0,而水泵抽取水池中水加压供给,使一次供水压力无法利用,造成了电能浪费。
(4)人工成本高:传统的供水系统无远程监控系统,泵房必须设置值班运行人员。
无负压供水系统可以实现沿程监控,达到泵房无人值守,节省人工成本。
1 无负压供水系统组成及原理无负压供水系统主要由变频调速水泵组、稳流补偿器、真空抑制器、压力和流量传感器、智能控制柜、给水管道和控制阀门等构成,该系统可与市政自来水管网串联增压,无负压产生。
设备的核心部件是稳流补偿器和真空抑制器。
稳流补偿器是一个密闭容器,两端连接自来水管网与水泵吸入口,起到增压稳流的目的,同时配合真空抑制器抑制管网中真空的形成。
真空抑制器具有负压自动消除功能,当市政管网供水量小于用户所需的出水量时,设备中防负压装置自动打开,进入清洁空气,防止负压的产生影响市政管网。
当市政管网供水恢复正常时,设备能通过防负压装置排出空气,并自动关闭,稳流补偿器正压工作,设备正常运行。
整个无负压供水系统工作原理:采用微机控制技术,根据用户用水量,自动调节水泵组变频调速或增减水泵台数,来实现恒压供水。
首先根据用户的供水所需压力设定恒定的工作压力,如果市政管网压力值比用户所需压力低,微机调节水泵转速升高,当达到用户所需压力时,水泵恒定转速运行,恒压供水。
无负压变频恒压供水在城市二次供水中的应用摘要:本文简要介绍无负压变频恒压供水的工作原理、特点,及其在城市二次供水中的适用范围。
同时结合保定市城市供水实际,阐述其具体应用情况,以及存在的不足和未来发展趋势。
关键词:无负压,传统,二次供水,污染,应用近年来,随着城市建设步伐的加快,越来越多的高层建筑矗立在城市街头。
如何选择科学合理、安全卫生的二次供水方式更好地保障高层供水成为城市二次供水面临的问题。
如今,二次供水系统也经历了不同的发展阶段,从过去老式的水泵加屋顶水箱到后来的变频恒压供水,再到近年来的无负压变频恒压供水。
现就无负压变频恒压供水在城市二次供水中的具体应用进行简要的探讨。
1无负压变频恒压供水系统简介无负压变频恒压供水系统是在传统变频恒压供水系统基础上发展起来的,主要由无负压调节罐、水泵、气压罐、智能控制系统等部分组成。
无负压变频恒压供水系统是在采用独特的预压平衡技术、负压反馈技术、真空抑制技术及信号采集分析处理技术的基础上,采取完全与空气隔绝、外界管网不受影响为前提,利用原有供水管网压力进行高效节能供水的一种二次加压方式。
工作原理:供水管网中的自来水直接进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。
当供水管网能够满足用水压力及水量要求时,系统通过旁通止回阀向用户管道直接供水;当供水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)发出信号启动水泵运行。
水泵供水时,若供水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水;用水高峰期时,若供水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了供水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。
若供水管网停水导致调节罐内的水位不断下降,液位探测器发出水泵停机信号保护水泵机组。
2无负压变频恒压供水系统的特点无负压变频恒压供水系统是在传统恒压供水系统的基础上发展起来的一种新型供水系统,其主要特征是取消了泵前的水池或水箱,水泵直接从市政供水管网上吸水,通过先进的自动控制系统对泵前和泵后压力进行调节。
浅析变频无负压二次供水技术摘要:随着城市化进程的不断加快,市政给排水工程也得到了快速的发展。
在供水设备方面也出现了很多新型的设备类型,其中变频无负压二次供水技术引起了广泛的关注。
文章结合实例,重点论述了变频无负压二次供水技术。
关键词:变频无负压;二次供水;技术一、变频无负压二次供水技术概述(一)变频无负压二次供水技术的定义变频无负压二次供水是基于变频恒压供水设备之上,其主要包括了无负压调节罐、水泵、气压罐及智能控制系统等四大部分。
无负压变频供水技术充分结合了预压平衡技术、负压反馈技术、真空抑制技术及信号采集分析处理技术等,能够有效实现无负压变频供水和空气之间的全权隔绝,仅需要利用原有的自来水管网的压力便可以进行加压供水,且不会对外界的供水管网产生任何的影响,确保了二次供水的节能性及高效性。
(二)变频无负压设备的特点变频无负压设备属于新型的供水系统,其在具体使用过程中,存在明显的优势,但也具备一定的不足之处。
其优势重要体现在以下几点:第一,变频无负压二次供水技术能够更好的节能,且初期设备投资相对较低。
传统的二次供水技术,首先需要将市政管网中的水运输到水池中,然后利用水泵及水箱来调节自来水的额流量和压力,待其流量和压力达到供水要求的时候,才能开始供水。
在此过程中,自来水在运送到水池的时候就会消耗其自身一定的压力,且水池及水箱等设备需要投入相对较大的费用,这样不仅造成了能源的消耗,还增加的资金的投入。
而使用变频无负压供水技术之后,可直接将市政管网和供水设备连接起来,能够有效节省了水池和水箱的资金投入。
此外变频无负压设备的初期投资也相对较低;第二,在使用变频无负压设备的过程中,其配备的都有过滤装置,过滤装置能够有效阻挡细菌,且设备主要使用的是不锈钢的材料,能够有效避免管道内部出现藻类现象,这样能够确保供水过程的清洁度,确保自来水的供水质量;第三,变频无负压设备的运行成本相对较低。
在使用变频无负压供水技术的时候,一般多采用的是型号较小的加以泵,且一般采取的多台加压泵一起运行的方式,这样能够有效降低对电能的消耗。
1. 简介无负压供水方案是一种现代化、高效的供水系统,其特点是在供水管网中应用负压控制技术,通过正压水泵和负压水泵的配合工作,实现供水管网中水流的自动平衡和稳定运行。
本文将详细介绍无负压供水方案的原理、应用场景、优势以及安装和维护的相关事项。
2. 工作原理无负压供水方案主要由正压水泵、负压水泵、负压控制器以及相应的管路系统组成。
当供水管网正常供水时,正压水泵会运行并提供持续的供水压力。
当有用户需求停止使用水时,负压水泵会启动,通过负压控制器感知管网的负压状态,自动调节供水泵的运行情况,使系统保持稳定的供水压力。
3. 应用场景无负压供水方案适用于各种供水场景,特别适用于以下场景: - 高层建筑:由于建筑高层对供水压力的要求较高,使用无负压供水方案可以保证供水的稳定性和可靠性。
- 集中供水系统:在公共建筑、商业综合体等集中供水系统中,使用无负压供水方案可以有效平衡不同区域的供水压力差异。
- 灭火系统:在灭火系统中使用无负压供水方案,可以确保在火灾发生时,供水系统能够稳定地向灭火设备提供水源。
无负压供水方案相比传统的供水系统具有如下优势: - 提升供水稳定性:通过自动平衡和调节供水压力,使得不同用户的供水压力差异减小,实现供水稳定、均衡。
- 节约能源:通过智能的负压控制技术,合理调配正负压水泵的运行时间和工作状态,实现节能减排。
- 降低管网损失:通过精确控制供水压力,减少管网漏水和损耗,延长管网的使用寿命。
- 增强系统安全性:无负压供水方案能够实现管网的监测和故障报警,及时发现和处理管网中的异常情况,确保供水系统的安全运行。
5. 安装和维护5.1 安装在安装无负压供水方案时,需要按照以下步骤进行操作: 1. 确定供水系统的需求和工作参数,选用适当型号的正压水泵和负压水泵。
2. 安装正压水泵和负压水泵,并按照标准进行管路连接。
3. 安装负压控制器,调节好相关的参数设置。
4. 进行整个系统的联调和测试,确保各个组件能够正常工作。
无负压供水方案引言:随着城市的发展和人口增加,供水系统的压力成为一个日益突出的问题。
在传统的供水系统中,由于供水管网和用户之间存在高差,造成了水流逆流、负压或低压的情况。
这不仅对正常生活和工作带来了不便,还可能导致供水系统的漏水、污染等问题。
因此,开发一种无负压供水方案是非常有必要的。
一、问题分析1. 负压问题:传统供水系统中,由于供水管网和用户之间存在一定的高差,当用户使用水时,水流需要克服重力,造成供水管网产生负压。
2. 低压问题:由于城市供水系统中,水源和用户之间的距离较远,水流的压力有时会很低,影响正常的供水流量。
3. 漏水和污染问题:由于供水管网存在负压、低压等问题,加之老化和损坏,容易产生漏水问题,并且雨水、地下水等可能会通过管网进入供水系统,造成水质污染。
二、无负压供水方案针对传统供水系统中存在的问题,我们可以采用以下方案来解决无负压供水问题:1. 提升水源压力:可以通过在水源处增加压力提升设备,如水泵,将水流的压力提升到足够的程度,以满足用户的需求。
这种解决方案可以有效解决供水系统低压问题。
2. 引入高位水箱:安装高位水箱是解决低压和负压问题的一种较常用且有效的方式。
高位水箱以一定高度储存水源,通过重力作用来提供一定的压力供给用户。
这样可以解决供水管网负压和低压问题,保证供水系统的稳定性和正常运行。
3. 使用无负压供水技术:无负压供水技术是现代供水系统的一种先进技术,通过在供水管网中安装负压阀、安全阀等设备来解决负压和低压问题。
当用户使用水时,负压阀会自动打开,避免供水管网产生负压,保证供水系统的正常运行。
4. 定期检查和维护供水管网:定期检查供水管网的情况,及时修补漏水点,更换老化设备,保证供水管网的完整性。
此外,建立健全的管理制度和防护措施,确保供水管网的安全和稳定。
三、方案优势1. 解决供水系统负压问题:通过引入高位水箱或使用无负压供水技术,可以有效解决供水系统负压问题,保证供水的正常流动。
无负压供水方案一、前言水是人类生命之源。
随着我国城市化进程的加速,城市规模的膨胀,居民小区不断增加,高楼大厦鳞次栉比,致使本来不堪重负的自来水管网更显不足;很多城市在用水的高峰期楼房高层屡屡出现缺水的现象。
新型的供水设备也因此出现——无负压变频恒压供水,它是在变频恒压供水设备上发展起来的,它主要由无负压调节罐、水泵、阀门、智能控制系统等组成。
二、无负压供水的工作原理自来水管网的水直接进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。
当自来水能够满足用水压力及水量要求时,设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给变频器信号,控制水泵运行,保证用户管网压力恒定。
水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水;用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。
若自来水管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位探测器给出水泵停机信号以保护水泵机组。
系统图如下所示:三、项目概况生活小区供水:1000户,流量:1000÷5=200吨/小时7层楼,扬程:35米(考虑管道弯曲)管网压力:0~2.5MPa进、出水管径:150mm自来水管网无负压恒压控制。
四、供水系统组成1、系统工作流程该设备采用变频调速实现恒压供水,其中的负压补偿系统克服了对管网的不良影响。
流程图如下:全自动无负压管网直联式供水设备系统如图1所示,系统设定某一压力值。
如果市政管网压力高于设定压力值时,压力变送器将该信号送到变频控制柜,使水泵机组处于休眠状态。
自来水则可通过连通管路直接到达用户管网实施供水。
当市政管网压力下降或用户管网用水量增加时,压力传感器将用户管网压力低于设定值的信号反馈给变频控制柜中的PID控制器,并通过其启动水泵机组,调整变频器的输出频率,调节水泵转速以保持恒压供水;如果单台泵变频运行尚不能满足供水要求时,变频器将投入多台泵工频运行,以达到恒压变量供水的要求。
无负压供水改造方案清晨的阳光透过窗帘,洒在我的工作台上,一杯热咖啡在旁边冒着热气,笔尖轻触着纸面,关于无负压供水改造方案的构思,就像一幅画,在我的脑海中逐渐展开。
一、项目背景我们的城市,每天都在快速地发展,高楼大厦林立,人口密度不断增大,供水系统的压力也随之增大。
传统的供水方式已经无法满足现代城市的需求,无负压供水改造项目应运而生。
它能够有效解决水压不足的问题,提高供水效率,节约能源。
二、项目目标1.解决现有供水系统中的水压不足问题,确保用户用水稳定。
2.提高供水效率,减少水资源的浪费。
3.节约能源,降低运行成本。
4.提升城市供水系统的整体水平。
三、改造方案设计1.技术选型根据我国相关标准和实际情况,我们选择了无负压变频供水设备。
这种设备具有节能、环保、运行稳定等特点,能够满足我们的改造需求。
2.设备配置无负压供水泵:选用高效节能的变频泵,保证水压稳定。
控制系统:采用PLC编程控制,实现智能运行。
水箱:选用不锈钢材质,确保水质安全。
管道:使用PE管材,减少水压损失。
3.施工方案拆除旧设备:我们需要将现有的供水设备进行拆除,为新的无负压供水系统腾出空间。
安装新设备:在拆除旧设备后,我们将按照设计图纸进行新设备的安装,包括水泵、控制系统、水箱等。
管道铺设:根据设计要求,重新铺设供水管道,确保管道的布局合理,减少水压损失。
调试运行:安装完成后,对整个系统进行调试,确保设备运行稳定,水压满足要求。
4.施工周期根据项目规模和施工难度,预计整个改造工程需要3个月的时间。
具体施工计划如下:第1个月:拆除旧设备,准备施工材料。
第2个月:安装新设备,铺设管道。
第3个月:调试运行,验收工程。
四、项目预算1.设备费用:包括无负压供水泵、控制系统、水箱等设备费用,预计100万元。
2.材料费用:包括管道、阀门、电线等材料费用,预计50万元。
3.施工费用:包括人工费、机械使用费等,预计30万元。
4.其他费用:包括验收费用、维护费用等,预计20万元。
富程科技园无负压变频恒压供水方案单位:宜昌正兴环境工程有限公司日期:2013-12-19一、工程概况及特点工程概况:1)自来水进水管径:DN1002)自来水管网进水压力:P=0.15MPa(园区住宿楼)总供水户数:1)供水总户数:552户因4层以上压力不能满足正常用水,所以需要从4层开始加压(4-6层)。
需加压户数:276户均人数:4人人均用水:250L/d小时不均匀系数2.5日平均流量Q平=276户×4(户均人数)×0.25(人均用水)=276T/d最大小时流量Q大=276÷24×2.5=28.75T/h所需最大扬程:H=18(楼层高度)+3(地形高差)+12(作用水头)+5(水头损失)=38m水泵采用:CDL32-30 两台(一用一备)(N=5.5KW n=2900r/min Q=30T/h H=33m)一台CDL32-30 单泵运行与自来水压力叠加参数为:(Q=30T/h H=43m)满足运行要求。
单位:宜昌正兴环境工程有限公司日期:2013年12月19日二、原理配置图泵房平面布置图三、富程科技园恒压供水设备清单四、综合说明一、宜昌正兴环境工程有限公司为贵公司生产的YTH型恒压供水设备属当前国内最先进的自动化供水设备。
其优势在于对不同用户采用专门的工艺设计,进行最优化的配置、选择质量最好的设备组件、实现最佳的自动化控制、设定多套安全供水措施、减少水泵启动次数,延长设备寿命从而降低运用费用。
二、贵公司的设备主要配置:①采用一流名优品牌水泵杭州南方立式多级不锈钢离心泵。
②控制柜采用国际名牌ABB变频器、西门子可编程控制器及正泰原件组装。
③采用304不锈钢无负压给水罐。
④所有阀门采用304不锈钢产品。
⑤设备管件采用304不锈钢。
三、经我公司计算贵公司该处不易用管道泵直接加压,贵公司住宿楼高峰时段用水量较大(28.75T/h),进入园区压力偏小。
所以贵公司加压设备徐采用无负压设备进行调节。
二次供水无负压泵设备说明书2016年7月6日一、无负压供水设备系统框图二、无负压功能设备与市政管网直接连接,设备工作时对管网不产生任何负压影响,通过设备的微机控制系统及稳流补偿系统与真空抑制系统的有效工作,时刻自动监测自动调节和适应,实现预压对吸程的自动补偿,从而可以消除水泵运行时产生负压及吸程影响,绝对不会对市政管网及其周围用水户造成影响,也绝不会使管道中出现负压和随之而来的气囊、气阻、压力振荡、倒流及水锤等是危及管网安全或是产生隐患的重要因素。
系统设定一恒定压力值,如果管网压力高于设定压力值时,压力变送器将管网压力反馈给变频控制柜,自来水可通过直供管路直接到达用户管网对用户进行供水。
当市政管网压力变化或用户管网用水量变化使管压力低于设定压力时,压力变送器将管网压力反馈给变频控制柜中的PlD控制器,通过PlD控制器调整变频器的输出频率,启动水泵机组并调节水泵转速保持恒压供水;如果不能满足供水要求时,则控制柜将控制多台工频泵的启停和变频泵的转速,从而达到恒压变量供水的要求。
三、无负压消除技术说明无负压设备采用微机变频技术和有效的负压处理技术实现叠压供水。
具体如下:该设备通过真空补偿系统及全封闭结构实现了与自来水管网的直接串接,并且克服了对管网的不良影响。
该设备通过管网压力表、真空抑制器及稳流补偿器中的检测装置采集稳流补偿器内的真空度及水位信号,实时反馈,通过微机控制真空抑制器及稳流补偿器中的特殊装置动作,抑制负压产生,保证该设备不对城市管网产生影响。
当市政管网停水时,水泵机组仍可工作,直到稳流补偿器中的压力下降至电接点所设定的下限压力后自动停机,来水后自动开机。
停电时,水泵机组停止工作,自来水可通过直通管路进入用户管网。
来电时机组自动开机恢复正常供水。
四、小流量停机保压功能可根据用户设备需要增设小流量停机保压系统,设备在正常工作时,变频器可设定工作下限频率,在小流量状态可实现设备保压停机,以保证设备最大限度的节能。
几种不同的二次供水解决方案根据供水环境和水源的不同,二次供水设备的种类多种多样。
常见的二次供水方式有哪些?如何合理的选择二次供水的方式?下面说话几种不同的二次供水解决方案。
深井供水解决方案深井供水方式适合自备深井的用户,通过变频控制深井泵的转速,始终保持水泵出口压力恒定,来满足用户的不同时期用水量的变化。
由于此设备不需再建水塔,设备占地小,建设周期短,另外水质无二次污染,水泵软启动软停车,故障率低,设备大修周期延长,使用寿命大大提高。
深井供水方式采用潜水泵变频控制,可以是一台泵,也可以控制多台泵,每台泵均根据用水量的变化自动投入运行。
无负压供水设备解决方案无负压供水设备是一种能直接与自来水管网连接且对自来水管网不产生任何负作用的全封闭成套给水设备。
它可以取代蓄水池,能充分利用自来水管网的压力直接供水或间接供水,无负压供水设备根据用水情况自动调节控制运行,微机时刻监测市政管网压力,当压力低于用户所需压力时,微机自动控制变频器启动,调节水泵转速升高,直到管网压力上升到用户所需压力,并控制水泵以恒定转速运行进行恒压供水。
当用水量增加时则转速升高;当用水量减少时则降低转速时刻保证用户的用水压力恒定。
自来水的压力越低,水泵的转速越高;自来水的压力越高,水泵的转速越低。
当自来水的压力大于等于用户所需的压力时,水泵停止运转。
无负压供水设备在运行过程中充分利用了自来水的原有压力,又保证了用户供水压力恒定。
水池自灌式供水解决方案这种供水方式水池的水面高于水泵的叶轮,使水泵的叶轮处于全淹没的状态,水泵吸水可靠。
根据实际需要可设置2—4台水泵并联恒压供水,泵组全部循环软启动,根据用水量的大小控制自动补泵和减泵,几台泵自动定时交换运行,根据使用场所的不同实现变量恒压、变量变压供水,进一步提高节能效果。
变频供水设备解决方案变频恒压供水设备采用一键式设定压力(直接在面板上设定目标压力则可),采用一个压力传感器检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制电机频率。
无负压供水设计方案无负压供水方案工作原理:无负压供水方案投入使用,自来水管网的水进入供水罐,罐内空气从真空消除器排除,待水充满后,真空消除器自动关闭。
当自来水管网压力能够满足用水要求时,系统由旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网压力不能满足用水需求时,系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器,水泵运行,并根据用水量的大小自动调节转速恒压供水,若运转水泵达到工频转速时,则启动另一台水泵变频运转。
水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水;用水高峰时,若自来水管网的水量小于水泵流量时,供水罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入供水罐,罐内真空遭到破坏,确保了自来水管网不产生负压,用水高峰过后,系统又恢复到正常供水状态。
当自来水管网停水,造成供水罐液位不断下降,液位将信号反馈给变频控制器,水泵自动停机,以保护水泵机组,供水罐可以储存并释放能量,避免了水泵频繁启动。
节能减排是中国目前热门趋势,在变频恒压供水设备的基础上开发了无负压供水设备,无负压供水设备充分利用自来水管网的原有压力能源,在同样供水需求的情况下,可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。
相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及投资成本。
无负压供水设备无需建造水池、水箱,占有空间相对较少,节省设备的初期投资和节省了冲洗水池,给水池消毒的费用。
无负压供水设备为全封闭式结构,真正消除供水二次污染,为绿色环保新型供水设备。
目前通用的变频恒压供水,取消了地面水池,减少了水质的二次污染,但兴建和使用地下水池的费用和地下水池对水质的污染也是一个问题。
因此,无负压供水设备将是变频恒压供水设备的发展与延伸。
无负压供水设计方案维护:泵机组应经常检查,定期保养并加注润滑油。
离心泵和止回阀如发现漏水现象,应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根,检查机泵底脚螺栓不能松动,以防损坏机器。
无负压供水设备施工方案无负压供水设备施工方案变频控制原理用变频调速来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比,节能效果十分显着(可根据具体情况计算出来)。
其优点是:1、起动平衡,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;2、由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等的使用寿命;3、可以消除起动和停机时的水锤效应;一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。
当一台变频器同时控制两台电动机时,原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。
但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时,可考虑适当减小变频器的容量,但应注意留有足够的容量。
无负压供水设备施工方案性能特点1、无负压供水设备施工方案具有强大的贮能保压能力,特别是在夜间时应付少量供水时,可以大大节约电能.2、调节容积(水泵每启动一次可供用户使用的水量)大.泵每启动一次,可以长时间地维持管网压力,设备启动次数少,运行费用低3、无负压供水设备施工方案设备采用国际领先的补气技术气压罐的补气采用微电脑电子检测、限量补气与排气技术,随时保证罐内气体有一定容积,根本解决了气体长期失效带来的水泵频繁启动问题,填补了国际、国内在该问题上的技术空白。
4、无负压供水设备施工方案不同用户的现场条件,无塔自动上水器可采取以下不同的配置(1)、无负压供水设备施工方案的水源是自备井: 1)潜水泵+控制系统+气压罐2)潜水泵 +水池(水箱)+控制系统+气压罐(2)无负压供水设备施工方案的水源是自来水: 1)离心管道泵+控制系统+气压罐2)离心管道泵 +水池(水箱)+ 控制系统+气压罐无负压供水设备施工方案变频控制原理用变频调速来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比,节能效果十分显着(可根据具体情况计算出来)。
其优点是:湖南沃尔特水设备1、起动平衡,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;2、由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等的使用寿命;3、可以消除起动和停机时的水锤效应;一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。