有关叠压供水设备的一些问题及探讨
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浅谈叠压供水技术在市政给水管网中的应用摘要:文章简述了叠压供水技术,又称无负压供水技术,近年来已成为市政给水管网设计中经常使用的加压手段。
该技术通过全封闭式的增压稳流设备,经微机控制变频调速来实现恒压供水,很大程度上解决了二次供水外部污染问题。
但是,由于目前市政给水规范中,关于叠压供水仍缺乏相应的技术和产品标准,因此,在工程实践中,供水企业存在理解上的差异。
本文通过对叠压供水技术的应用原理和推广应用存在问题进行探讨,并提出相应的建议,供同行参考。
关键词:叠压供水;市政给水;供水技术1叠压供水技术的应用原理随着社会经济的发展,伴随城市供水水质标准的不断提高,城市高层建筑大量建设;受市政给水管网技术上的制约,高层建筑的供水系统基本上是采用“城市自来水———地下储水池———水泵加压———屋顶水箱———用户”的传统的“二次供水”模式。
该模式下,市政给水管网压力被极度破坏和浪费,所引发的“二次污染”问题也越来越受到全社会的关注和重视。
叠压供水技术,在日本称为“直接给水技术”,20世纪80年代就开始探讨和研究,而我国,则在20世纪90年代后期才开始认识和试用。
它是直接以市政管网为水源形成密闭连续的接力增压供水方式,充分利用市政管网本身的压力势能,保持了市政管网到终端用户水质标准的同一性,最大限度地发挥了变频调速增压补差的节能效果;同时,其负压抑制系统(即真空消除器)和稳流调节罐能配合工作,使得前端市政进水管道不会形成负压破坏,从而最大程度地减少对其他用户的供水影响。
叠压供水技术的工作原理如下:首先根据建筑物的进水点实际压力值和用水点所需的设计值设定工作压力上下区间。
设备投入运行后,市政自来水通过过滤器和防污隔断阀进入稳流调节罐,罐内的空气从负压抑制系统(即真空消除器)溢出;调节罐的水压Pw与市政供水压力相等(Pw=Pz)。
当市政供水压力Pz低于用水点所需的设计压力值P时(PzP),水泵停止运转,系统通过旁通止回阀向用户供水。
无负压(叠压)二次供水技术探析摘要:由于城市建设急速发展,土地资源紧张,能源紧缺,还有对供水质量和供水系统可靠性的要求不断提高,采用高性能、高节能、高环保,能适应不同领域的无负压(叠压)供水设备成为必然趋势。
无负压(叠压)供水技术在环保、节能、节水等关键技术方面取得了突破性的进步,具有传统供水方式不可比拟的优势,是传统供水设备的替代产品;该型供水设备研制成功必然带来二次供水的革新。
本文将对无负压供水技术的工作原理、技术优势、应用技术要求及不足之处进行技术上的探讨。
关键词:无负压(叠压)供水;技术优势;系统组成;工作原理;技术要求;不足Abstract: Due to the rapid development of urban construction, the strain on the resources of land, energy shortages, there are increasing demands on water quality and water system reliability, high-performance, high energy saving, environmental protection, and it can adapt to different areas of non-negative pressure (stack pressure) water supply facilities become an inevitable trend. This article discussed no negative pressure water technology works, and technical advantages, the application of technical requirements and the inadequacies of the technical.Key words: negative pressure (overlying) water; technical advantages; system components; works; technical requirements; lack一、无负压(叠压)供水的技术优势随着城镇化水平的快速发展,城市人口急剧增加,建筑楼层不断的加高,现有城市一次供水管网的供水压力日显不足,大部分地区普遍存在着用水高峰期高层供水压力过低,造成高层用户用水困难。
浅谈箱式(无负压)叠压供水设备运行说明通过无负压装置和在总出水管上的压力传感器,每时每刻对市政管网和用户管网的压力流量进行检测,并将数据传递到控制柜。
控制柜对数据进行分析,即时指挥无负压和水泵进行动作,不但实现自动化控制,而且保证不会对市政管网产生负压。
当市政管网的压力和流量都能满足用户需求是,控制柜就使水泵处于休眠状态,市政管网的水直接由旁通直管供给用户使用,这时相对传统的二次加压供水就实现100%节能。
当市政管网压力不足而流量充足时,控制柜则启动水泵,在市政管网原有的压力基础上,水泵实行变频运行,叠压供水,差多少补多少,充分利用自来水管网原有压力,最大程度地在满足用户供水同时节约能源。
当市政管网压力和流量都不能满足用户需求时,控制柜则通过无负压设备自动关闭市政进水,水泵自动切换到水箱取水加压供给用户使用,既保证了不对市政管网产生负压,又能满足用户用水要求。
选用无负压装置,当市政管网压力降至设定负压值时,无负压装置就自动关闭,水泵就不从市政管网里面抽取,保证不对市政管网产生负压。
同时水泵改为从水箱里面取水加压,由于水箱设计原则是至少满足周围用户一个小时的用水量,所以即使在市政管网压力不足或者出现突发事件造成市政供水不正常时,错过用水高峰期,缓冲突发事故时间,保证居民的正常用水量要求。
相对于罐式无负压供水设备,当市政管网压力降到设定负压值时,气压罐很快就会产生真空,真空抑制器探测到真空后就会自动切断市政进水管网,造成中断供水,或通过变频控制柜降低水泵转速来避免负压产生,这样虽然不会造成中断供水,但是只能市政管网供给多少水,再供给用户多少,还是没有满足用户需水要求;其原因就是压力罐是一个压力容器,不可能使水箱具备储存整个小区用水量的功能。
水箱正好在市政供水和用户需水发生矛盾时,作为一个缓冲区域发挥其调节作用。
罐式无负压适合用在市政管网压力和流量比较稳定的地区(比如离自来水厂比较近的区域)使用起来效果比较理想,而且占地面积小,设备投资成本低。
浅谈叠压供水技术在市政给水管网中的应用摘要:随着城市用水量的增加和高层建筑对供水提出的更高要求,逐步完善城市的供水技术成为市政部门的工作重点之一。
本篇文章主要针对叠压供水技术在市政给水管网体系中的实际应用以及该技术的不足、优势及改进措施进行客观分析,并提出合理化建议,意在为叠压供水技术今后在的市政工作中的应用发展提出建设性构想。
关键词:叠压供水技术;市政;应用引言:随着经济的进步,城镇化进程的加快,各行各业的用水需求越来越高,高层建筑的兴起更是对市政供水工作提出了新的挑战,城市供水质量和供水标准不但提升,受市政工程建设的影响,给水管网在设计和施工的过程中对各种施工技术要求不断的提高和增加,叠压供水技术在市政给水官网建设中得到广泛应用,并且需不断优化、完善操作技术以满足日益提升的技术要求。
一、叠压供水技术概述叠压供水技术,在日本称为“直接给水技术”,是在上个世纪八十年代开始出现和应用的新型技术措施和模式。
它是直接是利用自来水管网系统作为水源形式形成一套密闭的接力和增压方式,通过接力和增压供水的方式进行分析和处理,充分利用市政管网本身的压力势能,保证市政工程中自来水管网系统能够满足水质标准的一种科学供水方式。
在分析和利用的过程中,运用负压抑制系统进行消除真空,利用稳定流调节罐适应和配合相应工作,从而保证最大程度上减少对其他用户的影响,保证供水系统的合理、平稳进行。
根据建筑物的进水点和进水状况进行分析,针对实际压力值进行综合处理,根据用水点所需的设计值设定工作压力上下区间,使得各种设备在投入应用的过程中,对其应用方式、应用措施和模式施行管理控制措施,设备投入运行后,市政工程水龙头过滤器在应用的过程中能够满足隔离层的稳定调节,保证掉接管在使用中其内部空气在负压抑制系统的处理中能够满足供水要求。
二、叠压供水技术的应用优势1、能源的充分利用叠压供水技术是通过利用高效节能方式进行综合保证,实现“自行加压”系统与市政供水管网串联中的合理连接,确保在施工的过程中产生负压基础上进行分析确定和模式管理方。
烟台市对管网叠压无负压供水设备应用的探讨杨军(烟台市供水科研设计院,山东烟台264000)[摘要]管网叠压供水设备是目前唯一同时具备节能与环保两大优点的二次供水设备。
我们应当在符合地方标准规定的设计使用条件下,确保城市整体供水安全的前提下,大力推广应用管网叠压供水设备,为建设节能、环保型社会贡献力量。
[关键词]管网叠压供水设备;节能;提高水质;应用条件1设备应用的背景管网叠压供水设备于2002年被建设部(建科函[2002]84号)文件定为科技成果推广项目。
管网叠压供水设备是二次供水设备的一种新技术,和传统的二次供水设备相比,最大的区别在于设备吸水方式的改变,设备不是设置断流水箱间接吸水,而是直接与市政供水管网连接,并能利用部分市政公共供水管网的压力叠压供水。
由于这种设备具有非常明显的优点,因此市场前景广阔。
这种设备从上个世纪末开始在我国出现,由于大家对这种新技术不甚了解,加上这种设备的应用又和国务院《城市供水条例》、卫生部《二次供水设施卫生规范》等有关法规、规范不符,而且尚无这类设备和工程技术的国家、行业和地方标准,所以在全国范围内有不少人对这种新设备持怀疑态度,尤其是供水企业普遍担忧,甚至有抵触情绪,因此当时这类设备在我国各个城市基本处于禁用状态。
为了推动管网叠压供水设备这一新技术、新设备在烟台市二次供水设施建设和改造中的推广和安全使用,我们组织了对管网叠压供水设备应用的研究。
烟台市自来水供水设备公司对该设备进行了研发,目前刚进入运行探索阶段。
2设备应用的概况从2005年开始,烟台市供水设计部门组织专家围绕着管网叠压供水设备的性能、结构、组成形式和技术特点以及结合烟台市城市供水实际,对安全使用此类设备的条件进行了研究。
通过研究和应用,一是对管网叠压供水设备有了较深入地了解,对此类设备的技术改进提出了意见和建议,对其发展、完善起到了促进作用;二是针对管网叠压供水设备的技术特点,提出了管网叠压供水方式的设计条件和设备条件,以保证安全稳定供水。
叠压供水设备市场分析概述叠压供水设备作为一种高效节能的供水方式,近年来在市场上受到越来越多的关注和应用。
本文将对叠压供水设备的市场进行深入分析,探讨其市场现状、发展趋势和机遇挑战。
1. 市场现状叠压供水设备市场近年来呈现出快速增长的态势,主要原因包括节能环保意识增强、城市建设水平提高和新型城镇化进程加快等。
目前,叠压供水设备在城市供水系统中的应用比例逐渐增加,成为供水系统优化改造的重要选择。
2. 市场规模据统计数据显示,叠压供水设备市场规模逐年扩大,预计未来几年将保持稳健增长。
2019年,全球叠压供水设备市场规模达到XX亿美元,预计2025年将突破XX亿美元。
3. 市场分析3.1 主要产品类型叠压供水设备主要分为压力罐式叠压供水设备、无负压供水设备和智能变频叠压供水设备等多种类型。
其中,智能变频叠压供水设备由于其高效节能的特点,未来市场需求将持续增长。
3.2 主要应用领域叠压供水设备主要应用于城市居民小区、学校、医院、商业综合体等场所,也逐渐在工业生产领域得到应用。
随着城市供水系统的智能化升级,叠压供水设备的市场应用前景广阔。
3.3 主要市场地区目前,叠压供水设备市场需求主要集中在亚洲、欧洲和北美等发达地区,中国、美国和德国是全球叠压供水设备市场的主要消费地区。
4. 市场发展趋势4.1 智能化升级随着物联网、大数据和人工智能等技术的不断发展,叠压供水设备将逐渐实现智能化管理和控制,提高供水系统的效率和稳定性。
4.2 节能减排叠压供水设备的节能环保优势将成为市场发展的重要动力,节能减排已成为各国政府政策的主要方向,叠压供水设备将在环保产业中发挥重要作用。
5. 市场机遇和挑战5.1 机遇随着城市化进程的加快和人们对供水环境质量要求的提高,叠压供水设备市场将迎来更多发展机遇。
政府对节能环保产业的支持政策也将促进市场发展。
5.2 挑战叠压供水设备市场竞争激烈,产品同质化严重,企业需加强技术研发和品牌建设,提高产品附加值,以应对市场竞争压力。
有关叠压供水设备的一些问题及探讨
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(1)管网叠压供水概念?
由水泵机组、稳流罐、控制柜、倒流防止装置、控制阀门、管路系统、箱体等组成的,与供水管网直接连接
吸水增压的供水设备,在水泵机组运行或非运行时间均能自动、连续、压力相对恒定地向用户供水,同时能
够保证市政管网水质不受污染的装置。
(2)关于管网叠压供水设备目前哪些规范、标准?
室外给水设计规范 GB50013—2006
建筑给水排水设计规范 GB50015—2003
管网叠压供水技术规程 CECS221:2007
管网叠压供水设备 CJ/T254—2007
气压给水设计规范 CECS76:1995
微机控制变频调速给水设备 JG/T3009—1993
隔膜式气压给水设备 JG/T3010.1—1994
钢制压力容器 GB150—1998
管网叠压供水设备选用与安装(标准图集) 06SS10
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50024—2002
水泵隔振技术规程 CECS59:1994
叠层橡胶支座隔振技术规程 CECS126:2001
(3)管网叠压供水设备与无负压供水设备的区别?
“管网叠压供水设备”是目前规范的叫法,早期也有的曾叫“无负压供水设备”或“无吸程供水设备”等
等,目前普遍认为简单的“无负压”、“无吸程”均不能达到“确保相邻自来水用户用水不受影响”的基本要
求。
(4)管网叠压供水模式的可靠性怎样?
在设备可靠、供电可靠的基础上,管网叠压供水模式的可靠性依赖于水源的可靠性,只要用户高峰小时流量
小于管网高峰可供水流量,叠压供水模式的可靠性就有保证。否则用户水系统应配置流量调节设备,如配备
高位调节水箱;低位调节出水箱;增大稳流罐调节水量等。
(5)叠压设备中稳流罐的作用?是否可省掉?
稳流罐在设备高峰用水流量受限时起流量调节作用;因此,只要用户高峰小时流量(远)小于管网高峰
可供水流量,稳流罐就可不用。
(6)稳流罐大小该怎样配置?是否越大越好?
理论上稳流罐的储水量与高峰实际用水量和管网可供最大流量的差额,以及高峰持续时间有关。但并不
是越大越好,根本的问题是解决好水源问题(较大的管径)。
(7)管网叠压设备是流量控制还是无负压控制?
正如我公司产品手册12.3谈到的,如下图,“无负压控制”并不能“确保相邻自来水用户用水压力(P1)
不受影响的基本要求”,严格地应该对压力P1或P0进行控制,而有效的技术措施应该是采用调节流量、控
制进水管网压力的方法
(8)叠压设备水泵台数选择?
根据理论和实际经验,一般的系统叠压设备水泵台数以2台主泵(一用一备)或2台主泵(一用一备)、1台
附泵为宜,并建议配备适宜的小流量气压罐。不建议靠提高并联水泵台数提高总流量的办法,并联运行水泵
台数越多,系统相对耗能越大。
(9)叠压设备要不要配辅泵?
由于水泵调速范围低于70%时,水泵效率降低较多,不节能。根据经验,对功率、流量不大的叠压泵组,
配备有小流量气压罐时可以不配附泵;一般主泵功率超过15KW时,建议配备1台附泵为宜,系统运行节电
效果会好些。
(10)叠压设备中小流量气压罐作用?
对用水量变化较大的系统,可采用小型气压罐与叠压供水设备联合工作的方式解决小流量下水泵工况点严重
偏离高效区的问题。小型气压罐已成功用于普通变频调速供水系统,有效地解决了小流量情况下的节能问题。
由于水泵在小流量、甚至接近零流量的情况下运行时效率很低,若配备小流量气压罐,可以起到保压作用,
节电效果相当显著。
(11)有小泵是否还配置小流量气压罐?
对纯生活供水系统,由于极小流量甚至零流量供水时间相对较长,一般情况下还是建议配小流量气压罐。
(12)叠压水泵扬程选择?
关于这个问题,要看具体市政水源情况:对于市政供水充足的场合,叠压水泵的扬程应减去自来水可用最小
余压值;对市政供水不充足的场合,万一高峰取水量受限,水泵直接抽取稳流罐(或调节水箱)储水时,水
泵扬程应按传统变频二次加压水泵扬程计算方法。
(13)囊式稳流罐与不锈钢稳流罐(或搪玻璃稳流罐)防负压区别?
囊式稳流罐不需要专用的防负压消除器,只配备负压传感器即可;但相同外形尺寸的囊式稳流罐,其可
调节容量较小。
(14)管网叠压供水设备是否可用于消防供水?
这是个敏感话题,目前大多数持反对观点。但随着社会的发展,消防技术的进步,在市政管网条件适当的话
应该允许,以节约社会资源。
(15)有些宣传认为叠压设备比传统二次加压设备可节电50~90%,正确吗?
系统的节电率是个相对的概念,与自来水余压、系统设计更有关。
在泵组相同流量、水系统基本配置不变的情况下,可资利用的自来水余压相对出口总压越大,节电越多,否
则越少。这种情况下,平均节电大致在20~50%。特殊情况下(如有旁通管,个别时段叠压泵组可停机)那
是另外情况。
在对水系统配置进行优化的情况下,根据我们的经验,对很多变频加压系统节电改造,平均节电30~70%是
很正常的。
(16)叠压供水设备是否必须由自来水公司指定或安装?
目前没有相关法律规定,这样有涉嫌垄断经营的嫌疑。我们建议:用户要更多与当地供水部门沟通,了解管
网余压、流量状况,自觉接受供水部门对叠压供水设备安装、使用的监督。
(17)叠压供水设备能否用于供水规模大的建筑群?
过去大多数持反对态度,主要基于以下原因:主要是担心供水安全性差,一旦出现技术故障,影响范围较大;
其次是对大范围的建筑群按照最不利点所需水压供水,导致大多数用水点的水压远远超出需要值,不仅造成
另一种形式的能量浪费,还需要增设减压装置。
以上观点值得商榷,我们认为:只要市政供水水源可靠,用户水系统设置有可靠的调储措施,叠压设备功能
完善,有确保相邻自来水用户用水压力不受影响的技术保证,就不能对供水规模大小进行限制。
(18)使用管网叠压供水设备,是否就不能设置高位水箱或地面储水箱?
一般人们经常讲到的“管网叠压供水设备”,本手册中暂且称作“基本型管网叠压供水设备”,实际上它更应
看作“一个单元”,不应看作是“一个系统”。尤其对于市政进水流量小于设备高峰供水流量的情况,要想使
用管网叠压给水设备并充分发挥其节能的作用,应该选用低位调节储水箱或增设屋顶高位生活调节水箱联合
供水来发挥设备的节能性及供水可靠性。
我公司产品手册第8部分详细介绍了管网叠压供水设备在整个供水系统中的设置情况,管网叠压供水设备技
术应该不断完善,以适应不同用户情况的供水。
(19)目前使用储水池二次加压的系统,能否使用叠压设备?
按照我公司手册8.6节“与低位调节水箱相配合的叠压供水系统组成及运行方式”的方案改造即可,具体我
公司可免费提供技术咨询,提供改造可行性方案。
(20)稳流罐(有效容积)大小配套是否有规范可以?
客观的讲,目前市场上的管网叠压供水设备生产厂家(包括我公司)提供的选型样本中,对稳流罐的大小选
择都存在茫然性、经验性、随意性,因为实际用户的入户管网情况缺乏数据,使得多数情况下对本不必要设
置稳流罐的场合都设置了较大的稳流罐,造成投资浪费,而该配备较大稳流罐的却没有配,影响用户用水。
我们的观点是:首先重点解决水源问题,其次完善系统设计,必要情况下配置低位或高位不锈钢水箱作为调
储措施。