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全自动变频供水设备
 

产品详细介绍

变频供水设备:全自动变频供水设备视频

一.产品概述


     全自动变频供水设备直接供水型 就是直接利用市政管网的压力。直接供水。一般适用于市政管网压力稍高的地区或水厂附近压力较高的范围内。缺点就是水量、水压不能保证。但是全自动变频供水设备对于规模较小的管网这种供水方案的经济性能很好。不需要任何其他设备或措施。
1.水箱供水
变频供水设备将市政管网的水引至屋顶水箱。然后靠水箱与用水器具的高差。重力供水。克服了水压水量的不稳定性。但是。由于水箱可能存在的二次污染。而且。水箱体积较大。因此这种方式不提倡,水箱、管网联合型 平时水量水压足够时。直接由市政网供水。超压时。多余水进入屋顶水箱。当压力或水量不足时。水箱靠重力自动向用户供水。物理结构上就是正常的直接供水的主干管伸顶接入水箱。并由水箱设一出水管。该方案减小了水箱的体积。并使水不需要都进入水箱停留这一步骤。

卫生可靠性增加。但是问题就是如果长时间的稳压供水(现在的市政管网可以办到的)。水箱中的水的停留时间反而大大增加。更容易受污染。而且。所有使用水箱的系统中水箱 都必须放在建筑的最高处。在某些场合会影响建筑的美观。甚至建筑的结构设计。

2.气压罐供水
全自动变频供水设备由于水箱的不安全因素。所以用密封可靠的气压罐代替。而且。气压罐不需要高位摆放。不影响建筑美观与结构承重。近几年很受欢迎。但是气压罐系统需要水泵和自动控制系统得配合。使得成本有所增加。不过。近年其市场价格已经让很多用户能够选择。气压罐系统的原理就是利用水泵将水加压送进建筑内部管网。当压力过大时。水进入气压罐。达到一定压力时。水泵停车或减速;当压力小于规定值时。气压罐向外输水并同时启动水泵或加速(变频水泵)。

3.二次加压型

无负压变频设备对于小规模的用户如单幢建筑,气压罐系统可以应付。但是目前住宅向小区化的方向发展。主要表现为多层建筑的集群布置集中稳压。以气压罐的容积能力不能满足要求。所以出现了水泵集中加压为主。气压罐稳压(消除系统水锤)为辅的方式。只是经济成本上升也需要专人维护另外。管网系统由于层数不多。属于低压管道。均分层直接接入用户即可。较为简单。

二.产品特点


    全自动变频供水设备不同用水性质的建筑共用同管网叠压供水系统时,设计流量应按《建筑给水排水规范》GB 50015确定。
管网叠压供水系统给水引入管设计流量,应按《建筑给水排水设计规范》GB 50015确定。设计压力确定 设计压力应满足系统最不利处的配水点所需水压。
设计压力应采用公式5.3.2计算确定: H=H1+H2+H3+H4-H可  式中 H--用水系统设计压力,(MPa); H1--市政管网接入处的标高至系统最不利处的配水点的高差,(MPa); H2--由市政管网接入处至系统最不利处的配水点的管路沿程水头损失,(MPa). 变频供水设备由市政管网接入处至系统最不利处的配水点的管路局部水头损失,(MPa,); H4--系统最不利处的配水点或用水设备的流出水头,(MPa); H司--市政管网接入处可利用水压,(MPa)。系统进口可利用水压应采用公式5.3.3计算确定: H可=H5-H6-H7+H8  式中 H可--系统进口可利用水压,(MPa); H6--市政管网接入处到设备进口处管路沿程损失,(MPa); H7--市政管网接入处到设备进口处管路局部损失,(MPa); H8--市政管网接入处标高与设备安装处的标高差,(MPa)。
  变频供水设备系统给水引入管水力计算,应按《建筑给水排水设计规范》GB 50015确定。

三.变频供水设备工作原理图


四.工作原理

变频无负压供水设备投入使用,自来水管网的水进入稳流流罐,罐内空气从真空消除器排出,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要求时,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,若自来水管网水量小于小泵流量量,稳流罐内的水作为补充水源仍然能正常供水,此时,空气由真空消除器进入稳流罐,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,造成稳流罐液位不断下降,液位探测器将信号反馈给变频控制器,水泵自动停机,以保护水泵机组。夜间小流量供水且自来水管网压力不能满足要求时,气压罐可以贮存并释放能量,避免了水泵频繁启动.

五.全自动变频供水设备订货须知

1.订货前请详细阅读本手册。清楚标明规格、型号、数量及产品的包装形式。需要本公司代为设计时。请提供详细的参数。并指出:
  所用尺寸;
  泵的介质、压力等使用环境;如果用于消防以外的场合。请及时与技术部门联系。加以确认;如果用于易燃。易爆场合。应使用防爆电机。并注明所要求防爆电机的有关技术要  求;对于立式泵。如有防振要求时。可提出隔振器或隔振垫要求。并在合同中注明。但上述附件价格另议;
  泵材质说明;
  2.注明泵的使用日期;
  3.注明全自动变频供水设备支付时间、支付地点及运输方式等。

六.设备原理

的基本工作原理是根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定。当用户用水量小于一台水泵出水量是,系统根据用水量变化有一台水泵变频调速运行,当用水量增加时管道系统内压力下降,这时压力传感器把检测到的信号传送给微机控制单元,通过微机运行判断,发出指令到变频器,控制水泵电机,使转速加快以保证系统压力恒定,反之当用水量减少时,使水泵转速减慢,以保持恒压。当用水量大于一台泵出水时,第一台泵切换到工频运行,第二台泵开始变频调速运行,当用水量小于两台泵出水量时,能自动停止一台或二台泵运行。在整个运行过程中,始终保持系统恒压不变,使水泵始终工作在高效区,既保证用户恒压供水,又节省电能。设备不需配备专职操作人员。

七.设备特点

1、 经济效益显著:使用该设备,可不建造水塔、不设楼顶水箱,既减少工程的施工周期,又解决了工程造价费用高的缺点,还克服了气压波动大,水泵启动频繁等不足之处。
2、 设计严谨:该设备采用水泵变频恒压控制,无论系统用水量怎样变化,均能使管道出口压力保持恒定。
3、 运行可靠:该设备采用变频调速器和国内优质水泵,具有完善的保护功能和自动、手动转换功能,使运行非常可靠。 并且性能良好、控制方式灵活、抗干扰能力强
4、 高效节能:该设备能根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,节电效果明显,比恒速水泵可节电35%。
5、 操作简单:该设备采用全自动控制,PID调节,键盘操作,人机界面(文本、数字)显示。操作人员只需转换电控柜开关,就可以实现用户所需工况,实现全自动无人值守。
6、 保护功能齐全:具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。
7、 占地少安装方便:整套设备只有一组供水控制柜和水泵机组,安装非常简单方便。
8、 延长水泵及电机的使用寿命:对多台泵组均能可靠的实现软启动,使电网和管网免冲击,并且轮流运转,大大延长了水泵及电机的使用寿命。

八.选型计算

2.1设备加压泵流量及扬程计算
2.1.1.设备最大每小时流量Q(m3/h)的确定
Q= 【(m×q)/1000t】×K
Q即:最大每小时流量(m3/h)
K—变化系数(一般为1.5-2.5)
q—用水标准(华南一般采用300升/人.日;高级住宅采用400升/人.日)
t—用水时间(一般采用12小时/日)m—用水人数(一般一户按4-5人计算)
1000—升与m3/h之间的单位换算率
附:居民用水标准表
2.1.2设备额定扬程H(m)的确定
建筑层数:1,2,3,4,5,6,7,8,9...
最低水压:15,19,23,27,31,35,39,43...每增加一层扬程增加4米
说明:建筑物所需有效供水压力减除市政供水或外来水压即为设备的扬程。
2.1.3验证所选水泵流量是否高于市政供水量
根据流量计算公式:Q=(π×r)2 ×V
按照GB50015-2003《国家建筑给排水设计规范》要求,生活给水管道的水流速取1.0-1.5m/s。
市政供水小时流量必须大于小区每小时所需流量,否则不建议选择无负压供水设备。

九.适用范围

1、有水池的高层建筑、宾馆、学校、城镇居民小区、企事业单位、新农村建设农村的生活用水。
2、工厂、工矿企业的生活或者生产用水。
3、各类水厂、供水站、污水废水厂、农业排灌站等供排水。
4、高楼、小区、企事业单位热水集中供水。
5、生产、生活中的冷却水、循环水的加压。
6、油田输油管道、油库、油站等的恒压输油。




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