最新恒压供水系统方案
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恒压供水改造方案1. 引言恒压供水是一种能够确保供水压力始终保持恒定的供水方式。
恒压供水改造方案旨在提高住宅、商业和工业建筑的供水系统的压力稳定性,减少供水过程中的压力波动,提高用户用水的体验和供水系统的可靠性。
本文将介绍一种基于调压水泵的恒压供水改造方案。
2. 方案原理2.1 调压水泵的作用调压水泵是恒压供水系统的核心设备,它能够根据供水管网的实际用水需求,自动调节供水压力,使其保持在设定的恒压值。
2.2 控制系统调压水泵的控制系统由压力传感器、水泵控制器和电动操作阀组成。
压力传感器用于测量供水管网的实时压力,将信号传送给水泵控制器。
水泵控制器根据压力传感器的信号,控制电动操作阀的开启和关闭,从而调节水泵的运行状态。
3. 设计与实施步骤3.1 调查与分析在进行恒压供水改造之前,需要对现有供水系统进行调查和分析。
主要内容包括供水管网的布局、水源来源、用户用水情况等。
3.2 设计方案根据调查结果,设计合理的恒压供水改造方案。
确定调压水泵的数量、型号和安装位置。
绘制供水管网改造图纸。
3.3 采购设备根据设计方案,提前采购调压水泵、压力传感器、水泵控制器和电动操作阀等设备。
3.4 施工与安装进行供水管网的改造,安装调压水泵、压力传感器、水泵控制器和电动操作阀等设备。
3.5 调试与优化根据实际情况,调试恒压供水系统,确保其稳定运行。
根据用户反馈和实测数据,优化调压水泵的运行参数,提高供水系统的效率和稳定性。
4. 改造效果评估4.1 压力稳定性改造后的恒压供水系统能够确保供水管网的压力始终保持在设定的恒压值附近,减少压力波动对用户用水的影响。
4.2 用水体验改造后的恒压供水系统能够提供稳定、充足的水压,改善用户的用水体验。
4.3 经济效益恒压供水系统能够根据供水需求自动调节水泵的运行状态,节约能源和运行维护成本。
5. 结论恒压供水改造方案通过引入调压水泵和控制系统,能够提高供水系统的压力稳定性,改善用户用水体验,并节约能源和运行维护成本。
恒压供水自动控制系统设计方案控制策略:1.PID控制策略:根据水压的反馈信号与设定值之间的误差,计算出控制阀门的开度,以调节出水流量,使水压保持在设定值范围内。
2.水泵组合运行策略:根据需求的水流量大小,自动选择合适的水泵数量和运行状态(单泵或多泵并联),以满足供水系统对水压的要求。
3.系统监测与故障诊断策略:通过监测系统中的传感器,实时监测供水系统的压力、流量、温度等参数,并能够自动诊断故障,提供警报和故障排除建议。
硬件选择:1.压力传感器:选用高精度、稳定性好的压力传感器,能够实时准确地测量供水系统中的水压,并将信号传送给控制器。
2.控制阀门:选择高灵敏度、响应速度快的电动或气动控制阀门,能够根据控制信号快速调节水量,实现恒压供水。
3.变频器:选择适合的变频器可以根据供水需求调节水泵的运行频率,提高系统的能效,减少能耗。
4.控制器:选用可编程控制器(PLC)或微处理器控制器(MCU),具有强大的计算和控制能力,能够实时处理信号,控制整个供水系统的运行。
系统布局:1.水源与水池:根据供水需求选择水源和水池的容量,保证水能够持续供应。
2.水泵配置:根据供水系统的水压需求,选择合适的水泵类型和数量,自动控制其启停和运行状态,以稳定供水压力。
3.阀门安装:在输送管道上设置自动控制阀门,根据系统控制信号调节阀门的开度,以控制出水量,保持恒定的水压。
4.传感器安装:将压力传感器、流量计等安装在适当的位置,能够准确地测量和传递相关参数,为系统控制提供实时反馈信号。
5.控制器布置:控制器应该安装在恒温恒湿的环境中,与其他元件紧密配合,并与操作界面(如触摸屏)相连,便于操作和监控系统运行。
以上是对恒压供水自动控制系统设计方案的一个基本描述。
具体的实施方案需要根据实际情况进行具体分析和设计,以确保系统运行的稳定性、可靠性和效果。
恒压供水方案恒压供水方案1. 引言恒压供水方案是一种能够提供稳定水压的供水系统,主要应用于需要保证水压稳定性的场所,如住宅楼、办公楼、商业建筑等。
本文将介绍恒压供水方案的原理、组成部分以及优势。
2. 供水系统的问题在传统的供水系统中,由于供水管网的布置、高层建筑的高差等因素影响,导致低层供水压力较大,而高层供水压力较低。
这样会造成低层居民的供水压力过大,高层居民的供水压力不足的问题。
为了解决这一问题,引入了恒压供水方案。
3. 恒压供水方案的原理恒压供水方案通过安装压力调节装置和变频调速设备来实现水压的稳定。
具体原理如下:1. 压力调节装置:根据用户的需求调节水压,将供水管网内的压力保持在设定范围内。
当系统压力过高时,压力调节装置将减小出水口的开度,从而降低供水压力;当系统压力过低时,压力调节装置将增大出水口的开度,从而增加供水压力。
2. 变频调速设备:通过调节水泵的转速来调整供水流量,保持稳定的供水压力。
当需求水量增加时,变频调速设备将增加水泵的转速,提供更大的供水流量;当需求水量减少时,变频调速设备将降低水泵的转速,避免过多的供水造成浪费。
4. 恒压供水方案的组成部分恒压供水方案主要由以下几个组成部分组成:1. 水泵:负责将水从供水水源抽取到供水管网中。
根据实际需求选择合适的水泵类型和数量。
2. 压力调节装置:通过调节出水口的开度,实现水压的调节,保持系统的稳定供水压力。
3. 变频调速设备:通过调整水泵的转速,实现供水流量的调控,以满足不同需求下的稳定供水压力。
4. 控制系统:用于监测水泵、压力调节装置和变频调速设备的运行状态,并根据实时需求做出相应的控制调整。
5. 恒压供水方案的优势使用恒压供水方案可以带来以下几个优势:1. 水压稳定:恒压供水方案可以保持稳定的供水压力,无论是低楼层还是高楼层的用户都能获取到稳定的水压,提升用户使用体验。
2. 节能环保:通过变频调速设备的控制,可以根据实时需求调整水泵的转速,避免过多的供水造成能源的浪费,达到节能和环保的效果。
一拖三恒压供水方案1. 引言恒压供水系统是一种将水泵的工作状态自动调整以保持水压恒定的供水系统。
在一些特定的场景中,需要将恒压供水系统扩展为一拖三的方案,即一个水泵供水给三个不同的用水设备。
本文将介绍一种实现一拖三恒压供水的方案。
2. 方案设计2.1 硬件设备•恒压供水器:一台恒压供水器,用于控制水泵的工作状态并保持水压恒定。
•水泵:一台大功率水泵,用于将水送至三个供水设备。
•一拖三分水器:一台一拖三分水器,用于将水分流至三个供水设备。
2.2 方案流程以下是一拖三恒压供水方案的流程:1.水泵启动:当任意一个供水设备启动时,恒压供水器检测到供水压力下降,信号水泵启动。
2.恒压供水:水泵开始工作,将水送至一拖三分水器,并保持恒定的水压。
3.水分流:一拖三分水器将水分流至三个供水设备,每个设备都能得到稳定的水压供应。
4.停止供水:当所有供水设备停止工作时,恒压供水器检测到供水需求结束,信号水泵停止工作。
3. 方案优势一拖三恒压供水方案的优势如下:3.1 节约成本通过使用一台大功率水泵,可以同时供水三个设备,避免了每个设备都单独安装水泵的成本,从而节约了设备成本。
3.2 省空间一拖三恒压供水方案只需要安装一个水泵和一个分水器,相比于每个设备都安装一个水泵的方案,节省了很多空间。
3.3 操作简便只需通过恒压供水器来控制整个系统的启停,操作简单方便。
3.4 稳定压力恒压供水器能够根据供水设备的需求自动调整水泵的工作状态,保持恒定的水压,确保各个供水设备都能得到稳定的供水。
4. 方案实施4.1 安装水泵首先,按照安装要求安装一台大功率水泵,该水泵需要能够满足同时供水三个设备的需求。
4.2 安装一拖三分水器在水泵出口处安装一拖三分水器,确保分水器的设计能够保证三个供水设备同时得到稳定的供水。
4.3 安装恒压供水器安装恒压供水器,连接水泵和一拖三分水器,并根据具体型号的使用说明进行设置和调试。
4.4 调试系统在安装完毕后,进行系统的调试工作。
一拖三恒压供水方案一拖三恒压供水方案是一种高效、便捷、节能的供水系统解决方案。
它的设计理念是通过将一个水泵与三个恒压变频器相结合,实现对三个不同水压需求区域的供水控制,确保每个区域的供水需求得到满足。
本文将详细介绍一拖三恒压供水方案的原理、优势和适用场景。
一、方案原理一拖三恒压供水方案采用了恒压变频技术,通过调节水泵的转速来实现恒压供水。
具体而言,方案将一个主水泵与三个恒压变频器相连接,每个变频器控制一个区域的供水。
当某个区域的供水需求发生变化时,相应的变频器会自动调节水泵的转速,以保持该区域的水压恒定。
这种供水方案能够根据实际需求实时调整水泵的运行状态,提高供水系统的稳定性和效率。
二、方案优势1. 灵活性:一拖三恒压供水方案适用于各种不同水压需求的场景。
通过调整恒压变频器的参数,可以实现对不同区域的精准控制,保证每个区域的供水压力恒定。
2. 节能环保:方案采用变频调速技术,可以根据实际需求调整水泵的转速,避免了传统方法中常见的频繁启停现象,降低了能耗。
同时,恒压供水方案能够减少供水过程中的压力波动,降低了水泵的能耗,有利于保护环境。
3. 维护成本低:一拖三恒压供水方案的设备维护成本相对较低。
恒压变频器具有自动报警、故障诊断等功能,可以提前预警并自动记录故障信息,减少了维护人员的巡检和维护时间,降低了运维成本。
4. 稳定可靠:采用了一拖三的供水方案,即一台水泵供水给三个区域,并配备相应的恒压变频器,使得整个供水系统更加稳定可靠。
即使其中一个区域的水泵故障,其他区域的供水依然能够正常进行,大大提高了供水系统的可靠性。
三、适用场景一拖三恒压供水方案适用于各类供水系统,特别是在以下场景中有显著优势:1. 大型住宅小区:大型住宅小区通常包含多个楼栋和不同水压需求的住户。
通过采用一拖三恒压供水方案,可以根据不同楼栋、不同住户的供水需求,实现精确的水压控制,提高居民的供水质量和舒适度。
2. 商业综合体:商业综合体中常常包含商场、写字楼等多个区域,每个区域的供水需求不同。
恒压供水系统设计概述恒压供水系统是一种利用控制技术保持水压恒定的供水系统。
在传统的供水系统中,水压可能会受到外界因素的影响而波动,导致水压不稳定的问题。
而恒压供水系统通过控制水泵的运行来调整水压,使其保持在一个稳定的水平,从而解决了水压不稳定的问题。
本文将介绍恒压供水系统的设计原理和操作步骤。
设计原理恒压供水系统的设计原理基于控制技术。
系统通过感应水压的变化,实时调整水泵的运行状态,从而保持水压恒定。
具体原理如下: 1. 感应:系统在关键水路上安装压力传感器,以感应水压的变化。
2. 反馈控制:感应器将实时采集到的数据传输给控制器。
控制器通过与设定的目标水压进行比较,确定水压是否处于合适的范围内。
3. 调整水泵运行:当实际水压低于设定水压时,控制器会启动水泵,增加供水量;当实际水压高于设定水压时,控制器会停止水泵,减少供水量。
4. 反馈机制:调整完毕后,控制器通过再次检测水压来确认调整是否达到预期效果。
如果水压仍然不达标,控制器会继续调整水泵的运行状态,直到水压稳定在设定范围内。
设计步骤恒压供水系统的设计包括以下步骤: 1. 系统需求分析:根据实际需求确定使用恒压供水系统的区域范围、水压要求等参数。
2. 设计水路结构:根据系统需求和实际情况设计水路结构,包括水泵布置、管道布置等。
3. 选择水泵和控制器:根据系统需求选定合适的水泵和控制器。
水泵的选择需要考虑供水量、扬程等参数;控制器的选择需要考虑水压调节范围、调节精度等参数。
4. 安装:根据设计图纸进行水泵和管道的安装工作,确保安装准确稳固。
5. 连接和调试:将水泵、控制器、压力传感器等设备进行连接,进行系统调试和功能测试。
6. 操作和维护:完成系统安装和调试后,进行操作和维护培训,确保系统正常运行,并定期进行设备检查和维护。
优点和应用恒压供水系统具有以下优点: - 水压稳定:恒压供水系统可以实时调整水泵的运行状态,保持水压的恒定,提高供水质量。
恒压供水系统设计2篇恒压供水系统设计(一)恒压供水系统是一种通过自动调节管网压力来实现稳定供水的系统。
其设计原理是通过控制设备,使得在各个用水点的供水压力保持不变,不受流速、水量和管道布置的变化影响。
恒压供水系统设计的目标是提供稳定的水压,确保用户在任何时间、任何位置都能得到符合需求的供水。
对于恒压供水系统的设计,首先需要确定系统所需的最小输出压力。
这可以根据用户需求、水压变化规律和供水区域的具体情况来决定。
然后,根据所需的最小输出压力确定恒压供水系统的工作参数,包括自动调节阀的开度、泵的流量和压力控制设置等。
在设计过程中,需要充分考虑用水的峰值和谷值,以及管道的阻力特性等因素。
根据实际情况,可以采用单一泵或多泵并联供水的方式来满足用水量的变化需求。
同时,还要考虑到水泵的启停次数,以减少能耗和设备磨损。
在安装恒压供水系统时,要确保管道的正常运行以及管网的稳定性。
为了避免噪音和水锤现象,需要进行合理的管道布置和降压装置的设置。
此外,还要注意管道的抗震性能和排气阀的设置,以保证系统的安全运行。
恒压供水系统设计(二)在恒压供水系统的设计中,需要考虑到不同区域的压力平衡和调节器的选择。
为了实现恒压供水,可以采用稳压罐、自动调节阀或调速泵等设备。
这些设备能够监测用水情况,并根据实际需求调整水压,保证供水的稳定性。
在恒压供水系统中,还需要注意水源的选择和利用。
优先选择自然水源,如地下水和河流水,以减少对自来水厂的依赖,并降低成本。
同时,要考虑水质的问题,采用适当的水处理设备进行处理,确保供水质量达到标准要求。
在设计恒压供水系统时,还应考虑到紧急情况的处理和备用供水的设置。
如遇到水源中断或管道故障时,要能够及时启动备用供水系统,以保证用户正常用水。
同时,要有紧急停水装置,用于紧急情况下的停水处理。
在系统运行过程中,要定期进行检查和维护,保证设备的正常工作和供水系统的稳定性。
对供水泵、自动调节阀和稳压罐等设备进行定期保养,清洗管道内部的杂质和沉积物,确保系统的畅通。
变频恒压供水方案随着人们生活水平的提高和用水需求的不断增长,传统的水泵供水方式已经无法满足日益增长的水压需求。
为了解决这个问题,变频恒压供水方案应运而生。
本文将介绍变频恒压供水方案的原理、优势以及应用场景。
一、方案原理变频恒压供水方案采用的是变频技术和PID控制技术相结合的方式,实现对供水系统的智能控制和恒压供水。
其具体原理如下:1. 变频技术:水泵通过变频器控制电机的转速,根据实际用水情况调整电机的输出频率。
当用水量增加时,变频器会提高电机的转速,以增加水压;当用水量减少时,变频器会降低电机的转速,以降低水压。
通过实时监测用水需求,自动调整电机的转速,从而实现水压的恒定。
2. PID控制技术:PID控制是一种经典的控制算法,通过对比实际输出和期望输出的差异,不断调整控制信号,使系统达到稳定的状态。
在变频恒压供水方案中,PID控制器监测实际水压与设定水压之间的差异,并根据差异值来调节变频器的输出频率,以实现恒压供水。
二、方案优势采用变频恒压供水方案有以下几个优势:1. 节能高效:由于变频技术可以根据实际需求调整电机的转速,避免了传统水泵的定转速运行模式,有效降低了电能的消耗。
同时,PID控制技术可以精确控制水压,减少水泵的工作量,使水泵运行更加高效。
2. 稳定可靠:变频恒压供水方案能够实时监测水压变化,并及时调整电机的转速,使供水系统始终保持恒定的水压。
这不仅可以提供稳定可靠的用水体验,还可以避免因水压过高或过低而引发的故障和损坏。
3. 安全环保:采用变频恒压供水方案可以实现水泵的精确控制,避免了过高水压对管道和设备的损坏,延长了设备的使用寿命。
同时,由于变频技术的应用,减少了水泵的启停频率,降低了噪音和振动,提供了更加安静和舒适的供水环境。
三、方案应用变频恒压供水方案适用于各种场景,尤其是在住宅小区、商业楼宇、工业生产等对水压要求较高的场所。
具体应用包括:1. 住宅小区供水:可以根据住宅小区的用水需求,实现恒定的水压供应,提供舒适的生活用水环境。
变频器恒压供水方案1. 引言变频器恒压供水方案是一种应用于供水系统中的控制方案,通过使用变频器控制水泵的运行速度,实现供水系统中恒定的水压。
该方案广泛应用于城市建设、工业生产等领域,在提高供水系统效率、降低能耗方面具有重要意义。
本文将详细介绍变频器恒压供水方案的工作原理、特点以及实施步骤。
2. 工作原理变频器恒压供水方案的核心在于使用变频器控制水泵的转速,从而调整供水系统中的水流量和水压。
其工作原理如下:1)传感器检测水压信号:在供水系统的出口处安装压力传感器,用于监测当前的水压情况。
2)变频器感知信号并调整频率:压力传感器监测到的水压信号经过变频器转换为电信号,并通过内置的算法进行分析和处理。
变频器根据水压信号的变化调整水泵的转速,使得供水系统中的水压保持在设定的恒定水压范围内。
3)控制水泵运行状态:根据变频器调整的水泵转速,控制水泵的启停和运行,以及水泵的工作时间。
4)实时监测和反馈:通过变频器的显示屏或远程监控系统,实时监测供水系统的运行状态,包括水泵的转速、水压情况等,并可通过网络等方式将监测数据反馈给相关人员。
3. 特点和优势变频器恒压供水方案相比传统的供水系统,具有以下特点和优势:•省能节能:通过变频器控制水泵的转速,减少水泵的运行时间和功率消耗,降低能源消耗和运行成本。
•精确控制供水压力:采用恒压控制方法,可精确控制供水系统的水压,避免水压过高或过低对供水系统和设备造成的损坏。
•减少水泵启停次数:通过变频器调整水泵转速,使得水泵运行平稳,减少启停频繁,延长水泵的使用寿命。
•自动调节:当供水系统的水压发生变化时,变频器能够及时感知并调整水泵的运行状态,保持恒定的水压。
•实时监测:变频器可实时监测供水系统的运行状态,通过显示屏或远程监控系统提供供水系统的数据和报警信息,方便运维人员进行管理和维护。
4. 实施步骤实施变频器恒压供水方案的步骤如下:1)系统设计:根据实际需求,确定供水系统的流量要求、所需水压范围等参数,进行系统设计。
恒压供水系统方案恒压供水系统方案常用组合方式立式系列恒压供水系统方案设备吨位为2-20吨,系立式供水设备,具有占地面积小的优点,以水井或蓄水池做水源,适用于地面面积小,用水量少的用户。
卧式系列无恒压供水系统方案设备吨位为10-100吨,系卧式供水设备,以水井或蓄水池做水源,适用于企业事业单位,农村等用水量较大的用户使用。
恒压供水系统方案安装要求:1、恒压供水系统方案泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。
2、拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响。
3、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。
4、无恒压供水系统方案安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体5、恒压供水系统方案安装时管路理量不允许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行。
恒压供水系统方案性能特点1、变频给水设备直接和市政管网相接,不用建水池。
2、变频给水设备体积小,占地少,安装方便。
3、恒压供水系统方案水源罐,泵组全为不锈钢,水无二次污染。
4、恒压供水系统方案水压稳定,不会造成相邻用户管网压力波动。
5、全自动运行,可无人值守。
6、恒压供水系统方案保护功能齐全,故障自动显示,报警。
恒压供水系统方案共分以下几个系列:双泵系列:流量从0-200m3/H。
三泵系列:流量从25-300m3/H。
一用一备系列:流量从0-100m3/H。
单泵系列:流量从0-25m3/H。
无负压供水系列:流量从0-300m3/H。
经济型单泵系列:流量从0-25m3/H。
家用单泵系列:流量从0-3m3/H。
总结:恒压供水系统方案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,恒压供水系统方案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。
恒压供水设计方案恒压供水设计方案一、设计原则1. 提供稳定的水压,保证用户用水的舒适性和正常使用。
2. 节约能源,降低供水成本,提高供水效率。
3. 保证供水管道的可持续发展,具有一定的扩展性和可靠性。
二、设计方案1. 供水泵站设计(1)选择合适的泵站设备,应根据供水系统的工作压力、流量和运行特点来确定。
(2)采用多台泵机并联的方式工作,能够实现安全、有效地供水。
(3)设置自动切换和备用泵机,以防止主泵故障或维护时造成供水中断。
(4)设置调节阀门和变频器,可根据实际需求调整泵机的工作状态,提高供水效率。
2. 供水管道设计(1)选择合适的管材和管径,应根据供水量、用水地点和距离来确定,以保证供水的稳定性和正常使用。
(2)对于远离泵站的供水管道,应采取适当的措施降低水压损失,例如设置增压泵、增设储水罐等。
(3)建立完善的管网系统,包括主干管、支线管和用户管道,确保供水的覆盖范围和供水质量。
3. 控制系统设计(1)采用先进的水位监测技术来监控水池或储水罐的水位变化,及时调整泵机的运行状态。
(2)安装流量计和压力传感器来监测和调节供水的流量和压力,保持供水的稳定性。
(3)设置自动控制系统,根据供水量和用户需求来调整泵机的运行状态,实现恒压供水。
三、设备优化1. 选择高效节能的供水泵机,减少能源消耗。
2. 采用智能控制系统,实现供水过程的自动化控制和调整,提高供水效率。
3. 定期对设备进行检测和维护,保证设备的正常运行和寿命。
四、安全保障措施1. 为供水设备安装过压和过流保护装置,以防止设备因过载而损坏。
2. 设备运行过程中及时发现并处理漏水和管道破损等问题,及时修复和更换。
3. 建立完善的供水管理系统,加强对供水质量和供水压力的监测和控制,确保供水的安全性和稳定性。
综上所述,恒压供水设计方案应根据实际需求和条件来确定,要充分考虑稳定性、节能和可靠性等因素,以提供舒适的水压和正常的供水。
在设计和运行过程中,要定期检测和维护设备,保证其正常运行和寿命,同时要加强对供水质量和压力的监测和控制,保障供水的安全性和稳定性。
恒压供水设计方案恒压供水是指在管网压力条件下,通过调整和控制供水泵的运行,使用户所用水压力保持稳定的一种供水方式。
它能够有效解决供水过程中压力不稳定的问题,给用户提供更加舒适的用水环境。
1.系统结构设计:恒压供水系统由恒压供水设备、主管道、分支管道和用户终端组成。
设备包括水泵、调速器、压力传感器、控制系统等。
主管道要选择适当的材料,保证输水流量和压力的稳定性。
分支管道要合理布局,避免压力损失和水质变化。
2.泵选型设计:根据用户的用水需求和压力要求,选择合适的水泵。
一般情况下,恒压供水系统中采用多台水泵并联运行,根据需求进行启停或变频调速控制,以保持恒定的供水压力。
水泵的选型需要考虑到用户用水周期性的变化,以及管网输水容量的要求。
3.控制系统设计:恒压供水系统中的控制系统起到起停和调速的功能,主要包括开关控制、流量调整和压力调整。
开关控制可以手动或自动实现,流量调整可以通过启停水泵或调节水泵扬程实现,压力调整可以通过调节水泵的出口压力来实现。
控制系统的设计需要考虑到用户的需求和供水的稳定性。
4.安全措施设计:恒压供水系统在设计中需要考虑到各种可能出现的故障情况,并做好相应的安全措施。
例如,设置过压保护和低压保护装置,以防止系统超压或低压情况发生。
另外,还需要设置液压保护和液位控制装置,对阀门和水泵进行监测和控制,防止设备损坏和供水中断。
5.经济性分析:恒压供水系统的设计要考虑到经济效益,综合考虑设备投资、运行成本和维护费用等因素,进行经济性分析。
通过优化设计和选择合适的设备,使系统达到性价比最优化。
综上所述,恒压供水设计方案需要综合考虑用户需求、管网设计、设备选型和控制系统等多个方面。
只有通过合理的设计和选择,才能实现恒定的供水压力,提供舒适和稳定的用水环境。
同时,还需要注重安全性和经济性的考虑,以确保系统的正常运行和经济效益的实现。
水泵恒压供水方案一. 泵房供水电机一般以恒定速度运行,用大小泵切换或调节进出水阀的方法调节水压及流量,以满足各种不同的需求.这种低效率控制流量的方法,不能满足实际工作要求,由于工作中水量变化,可能使平均水压升高,一方面造成不必要的能量消耗还会使管网因较大的压力冲击,使管网破裂;另一方面使水压不稳,影响供水品质.二. 采用变频恒压供水自动化控制的特点:1.节省电能,降低能源消耗,能24小时维持恒定压力,并根据压力信号自动启动备用泵,无级调整压力,供水质量好,与传统供水相比,不会造成管网破裂及水龙头共振现象.2.启动平滑,减少电机水泵的冲激,延长了电机及水泵的使用寿命,降低了维修成本,避免了传统供水中的水锤现象.3.变频恒压供水保护功能齐全,运行可靠,具有欠压,过压,过流,过热等保护功能.可根据用户需要,选择各种附加功能.三. 供水工况目前通过二台45KW,二台15KW的水泵(一用一备),工艺要求水压为5Mpa。
主要考虑节能及自动化的要求,内置自动节能,PID,简易PLC及通讯接口等功能,可以方便与PLC,现场总线进行通讯,方便操作及监控,同时可以方便地与压力传感器连用。
四、恒压供水原理当供水系统阻力一定时,水泵转速的变化,将会改变供水系统的压力和流量。
如图1所示,当水泵转速由N1提升到N2时,由于阻力曲线R不变,水泵工况由A点移到B点。
则流量由Q1提升到Q2,同时扬程也由H1提升到H2。
系统阻力不变时,只需调节电动机的转速,即可改变流量与扬程。
H RH2 N2 P=QxHxr/102xn(1)H1 N1 BP:水泵工况点的轴动功率(KW)H0 A Q:水泵工况点的水压或流量(m3/s)Q1 Q2 Q H:水泵工况点的扬程(m)r:输出介质单位体积重量(Kg/mH0 (图1)n:水泵工况点的泵效率(%)根据离心泵的公式(1)和水阻力特性曲线,我们可以知道,在水阻特性一定时,调速N与流量Q、扬程H、轴功率P之间的关系式为:Q2/Q1二N2/N1(2)H2/H1=(N2/N1)2P2/P1=(N2/N1)3公式(2)中,流量Q与转速N成正比,扬程H与转速N的平方成正比;轴功率P与转速N的立方成正比。
恒压供水系统方案
恒
压
供
水
案2013年5月
目录
一、企业供水系统问题分析 (1)
1.1、原有供水系统配置 (1)
1.2、原系统存在的问题分析 (3)
二、解决方案 (5)
2.1、方案要点 (5)
2.2、控制原理 (5)
三、设备和工程量清单 (8)
四、施工计划 (9)
五、售后服务 (9)
一、企业供水系统问题分析
1.1、原有供水系统配置
贵司原有供水系统,拥有****给水泵(图1-1),实际应用过程中,基本上****即可满足需求。
每台水泵吸水管终端未安装底阀,改用储水槽利用虹吸原理来达到吸水效果,虽然初期投入成本较高但运行稳定性高于底阀。
每台水泵出水口均安装了管道减震器、闸阀和止回阀管径均为DN150,汇入主管道(DN300)。
水泵动力控制柜3只,每只负责控制2台水泵,初期安装的变频器已经损坏现已改为工频运行。
供水管道安装电磁流量计、压力表等检测仪表。
具体参数如(表1-1)
表1-1 供水系统设备及参数列表
图1-1 供水系统图
1.2、原系统存在的问题分析
经贵司工程师介绍和现场勘察,原有供水系统存在以下问题,经过我司工程技术人员分析,其原因如下:
⏹水表计量精确度
贵司采用人工抄表的方式,统计各个厂区用水量和总供水量,各个厂区用水量与总供水量误差较大;
原因在于:人工抄表本身存在时间上误差;贵司总表流量计与工况不匹配,且维护不到位;
⏹水表损坏率较高
各厂区水表的损坏频率较高;
原因在于:总表流量计与工况不匹配,而且维护不到位;
⏹流量计不匹配而且维护不到位
贵司总供水管侧安装的流量计为6MPa,而日常使用压力远远低于该参数,而且贵司水质较差,探头很长时间未维护;
⏹水泵存在漏水现象
贵司***台水泵存在严重漏水,***台存在轻微漏水;
⏹控制柜不能使用
控制柜子已经投入使用**年,维保措施不到位,目前已经无法使用,主要体现在变频启动后水泵扬程不够。
二、解决方案
2.1、方案要点
⏹贵司可自行安排水泵维修,先解决水泵漏水问题;
⏹原有变频控制系统已损坏,维保早已到期,失去维修价值,
做设备更换处理;
⏹现有供水总管电磁流量计与工况不匹配,且维护不到位,做
设备更换处理;
⏹定制新的恒压供水控制系统,含变频控制柜、控制箱和匹配
的电磁流量计,实现恒压供水,设定供水压力可自行调整;
⏹系统带有多种工作模式转换功能,故障期间,自动切换到工
频电路,也可手动切换到原有模式,不影响生产。
⏹通过本系统附带的电表等,将清水泵房用电量纳入自动计
量。
2.2、控制原理
每组三台水泵(1#,2#,3#)根据供水状态的不同,具有变频、工频两种运行方式,因此每台主水泵均要求通过两个接触器分别与工频电源和变频电源输出相联;辅助泵只运行在工频状态,通过一个接触器接入工频。
连线时一定要注意,保证水泵旋向正确,接触器的选择依据电动机制容量来确定。
启动自动变频运行方式时,首先起动一台泵变频运行供水,当用水量大,超过单台泵最大供水能力而无法维持管道内水压时,延时1分钟PLC通过变频器启动2#主水泵供水,同时1#泵工频运行。
在1#、2#水泵供水过程中,变频器根据水压的变化通过PID调节器调整2#水泵的转速来控制流量,维持水压。
若用水量继续增加,变频器输出频率达到上限频率时,仍达不到设定压力,延时1分钟,由PLC给出控制信号,将2#水泵与变频器断开,转为工频恒速运行,同时变频器对3#水泵软启动。
系统工作于1#、2#工频、3#变频的两台水泵并联运行的供水状态。
若用水量继续增加,三台水泵也不能满足水压要求时,将启动另一组按上述过程继续增开水泵台数……直到满足水压要求。
整个加泵过程中,总是保证原来工作于变频运行状态的水泵转入工频恒速运行,新开泵软启动并运行在变频状态,保证只有一台水泵运在变频状态。
如图2-1 控制流程原理图。
当用水量减少时,变频器通过PID调节器降低水泵转速来维持水压。
若变频器输出频率达到下限频率时,水压仍过高,延时1分钟,按“先起先停”的原则,由PLC给出控制信号,将当前供水状态中最先工作在工频方式的水泵关闭,同时PID调节器将根据新的水压偏差自动升高变频器输出频率,加大供水量,维持水压。
当用水量持续减少,系统继续按“先起先停”原则逐台关闭处于工频运行的水泵。
当系统处于单台主水泵变频供水状态时,若用水量减少,变频器输出频率达到下限频率时,水压仍过高时,延时5分钟后,关闭变频泵运行,把工频泵切换成变频方式供水。
图2-1 控制流程原理图
三、设备和工程量清单主要设备和工程量清单
四、施工计划
为了保证本项目顺利、有序实施,按时完成。
制定了详尽的项目进度计划。
整个实施工作主要分3步进行:
包括试运行、最终项目验收、文档移交共三个阶段。
图4-1 施工计划表
为了保证本系统工程的顺利进行,我司除了组织本工程建设的人员外,还确立了技术支持小组和售后服务小组,组成一支专门的队伍,整个项目的组织将由我司和用户方联合项目管理小组合作组成。
具体的组织规划如下图:
图4-2 施工组织规划图
五、售后服务
本系统质保期为***年。
质保期内,除人为因素和不可抗拒因素导致的故障外,我司负责系统的调试、维修以及故障设备更换;质保期间以外,双方另行协商,我司只收取成本费用。
1.我司所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按年的免费保修服务,在质保期内,若有产品质量问题,由我司负责免费更换或维修。
质保期满后,设备维修时,我司按成本费计算。
更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。
2.凡由产品质量问题引起的各类故障,我司在接到客户故障报修通知后,在8小时内响应,24小时内解决故障,若在24小时内不能排除故障的,则应由我司提供不低于原设备标准的备用产品保证用户的正常使用。
3.我司向企业免费培训设备操作管理,要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。
4、维护保养服务:保修期内,凡因我方设备或施工导致的问题,我们承诺负责全面解决,并及时更换维修相关设备。
我司承诺长期从事此类系统工程的经营,以保证对损坏设备的更换迅速。
❖售后服务流程图。