给水管增压设备,无负压管网增压供水设备,管道增压设备,管网叠压供水设备厂家代理招商。
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无吸尘管网叠压供水设备核心技术—物业无忧供水系统
采用物业无忧带来的好处
传统的无负压供水变频控制系统由PLC,触摸屏,变频器等模块组成,其占主导控制的变频控制柜一般随水泵机组放置在水泵房,往往出现问题还不能被知道,而且每天需要派专员到水泵房对设备运行进行巡检。并且需要人工记录各运行点的运行状态,对操作和信息存档有较大的不便性,在变频器报警或设备出现故障后不具备提前预知性。大大的影响了生活用水。
可使设备使用者不需要跑到水泵房现场去查看设备运行状态,而通过工控机直接查看运行数据,大大方便维护,并且具有故障预警性。与信息记录存档功能。
无吸尘管网叠压供水设备创新节能上——小流量保压功能
技术点的起因
无负压变频供水设备的小流量“费电”问题
根据流体力学理论,当水泵调速时,水泵电机轴功率P和流量Q,压力H与转速N之间的关系为:
Q1/Q2= N1/N2 (1-1)
H1/H2=(N1/N2)2 (1-2)
P1/P2=(N1/N2)3 (1-3)
即水泵的流量与其转速成正比,扬程(压力)与其转速的平方成正比,轴功率与其转速的立方成正比。按以上关系,在其它运行条件不变的情况下,通过下调电机的运行速度,其电耗是与转速成立方关系降低的,节电效果应非常明显。例如如果工况只需要50%的水量,则可以将电机的转速调节为额定的一半,此时电机消耗的功率仅为额定的12.5%,即理论上节能可达87.5%。
但以上结论只是理论分析,而且以上关系满足的前提是水泵的总效率η恒定,实际上当调速范围很大时,水泵的总效率η变化(降低)较大,根据水泵电机轴功率P和流量Q,扬程(压力)H之间的关系:
P=K·H·Q/η (1-4)
其中K为常数,η为水泵的总效率。一般当水泵调速60%以下时,水泵效率η急剧降低,而且,实际的供水系统并不是开环状态,而是恒压闭环控制系统,速度调节范围不能很大,否则就满足不了设定压力的要求,所以,实际的变频恒压闭环供水控制系统小流量甚至“零流量”时水泵转速并不很低,管路压力设定越高,“零流量”频率越高。根据经验知道,对多层供水系统“零流量”频率约为25~30Hz,对高层,深水井供水系统“零流量”频率约为30~35Hz,若水泵扬程(选型不当)富裕量小,“零流量”频率会更大。
所以水泵在60%以下调速时,其电机轴功率P降低平缓,并不是完全与转速成立方的关系降低,这一点已由实践得以证实。可以说公式(1-1)~(1-3)仅当速度调节范围不大时成立,因此相对于水塔,高位水箱等的工频供水模式,当水泵速度调节范围很大时,变频供水模式就存在小流量“费电”问题。
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管网叠压供水设备,主要由无负压罐,加压泵组,气压罐,以及管阀配件组成,该设备可以对自来水管网进行叠压供水,全密闭运行,无污染,设备寿命可达3年,生手只需稍加学习即可操作。
管网叠压供水设备直接以市政管网为水源,形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,切实有效地,较大限度地发挥了变频调速的节能效果。
管网叠压供水设备产品特点
(1)高效节能:充分利用市政水源本身具有的压力热能,差多少补多少,切实有效地,较大限度地发挥了变频调速的节能效果。
(2)洁净卫生:构成连续密闭的增压供水方式,完全保持了市政水源的国家水质卫生标准,从根本上避免了增压系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题。
(3)杜绝浪费:不仅淘汰了高位水箱,还彻底地取消了地面(地下)水池水箱,完全杜绝了水箱溢流,定期清洗造成的水源浪费。
(4)运行噪声低:系列产品采用全变频调整方案时,大部分时间特别在夜间处于低噪声运行工况。
(5)设计了全密闭的,兼有缓冲作用和动态补偿作用的水源箱罐,与目前市场所谓无负压罐相比,更具有实际意义,并使控制系统得以简化。
给水管增压设备产品特点
1,不用建水池,水箱,与自来水管网直接串接加压供水,可充分利用自来水原有的压力;
2,供水质量提高,纯净的自来水经过设备加压后直接供到用户,无负压罐防腐处理,密封连接,水源没有任何污染,水质质量好,用户可以使用到符合卫生标准的自来水,解决二次污染难题。
3,节能效果50%~90%以上;
4,节水显著,克服水池跑,冒,滴,漏,渗现象;
5,不用建泵房,设水池,减少投资60%以上;
6,供水质量提高,恒压,解决二次污染难题;
7,设备奉命延长5倍以上;
8,停电不停水(恢复原管网压力供水);
给水管增压设备是在传统变频恒压供水系统的基础上发展起来的一种新型供水方式,它不是水泵,管件阀门,罐体和控制柜的简单组合,而是集机械,电子,信息,自控技术为一体的高科技产品。随着无负压供水概念发展的深入,越来越多的科研单位及生产企业对无负压技术进行了深入的研究,并取得了比较丰硕的成果。在国内无负压技术根据市场上现有无负压的给水设备工作原理进行分析,小高层加压给水管增压设备系统主要由变频调速水泵机组,稳流,真空抑制器,压力和流量传感器,预压自平衡器,控制柜,过滤器,倒流防止器等设备组成。根据其实现无负压功能原理的不同,大体可以分为以下几种形式:
稳流和真空抑制器控制模式
当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,真空抑制器打开,空气进入稳流中,使原本封闭的变为断流水箱,抑制负压产生,另在稳流中设置液位控制,当低于低位时,水泵停止工作。
自控限流模式
当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,通过压力传感信号的反馈,采取限制变频器,使水泵不超量取水,而当市政管网供水满足要求时,系统恢复正常。
高效低噪音给水管增压设备功能介绍
拥有压力防过冲功能:
引入2点防过冲设计:1,压力在单位时间内上升较快时,不投入工频泵。接近设定压时,不投入工频泵。2,当出口压在变频泵向工频泵切换后,超过防过冲压力值,变频泵立即降到休眠频率以下,以减小压力过冲的值,这对保证出口恒压和不做多余的功起了很大的作用。
拥有故障自修复功能:
水泵故障时程序内部控制自屏蔽退出,不影响供水系统正常运行。
拥有外部自由选择泵功率:
外部旋钮开关控制,可以自由选择启停泵,而不需要相关专业知识,操作起来简单,方便。
给水管增压设备拥有双频率控制:
休眠频率与退泵频率完全分开,在各自的领域各自控制,控制精准,没有做多余的功。
给水管增压设备主要技术点—三项压力恒定措施。
靠前项:压力防过冲设计。
技术点的起因:当用户用水流量加大时,系统必然要将一台泵转换到两台泵运行,在这个转换过程中,变频频率要上升到50HZ,经过加泵延时(一般是10-15S)后转两台运行。一般产家是这样的设计。但会有两个问题:
问题1:当用水流量远远大于一台泵的供水流量时,是否能满足及时的转换到两台泵运行,也就是说怎么能保证在10-15S内压力不掉太快?
问题2:当用户流量在切换泵过程中突然减小的情况下怎能保证压力的不超调及稳定?也就是说当1台泵满足不了由系统切换到两台运行时,而此时1台泵又能满足出水流量,如果不采取措施,必将发生压力超调及振荡。这些问题对出水压力稳定性和管网的安全性是很不利的。
给水管增压设备解决方案:
为防止出现压力过冲的现象发生,程序上做保护设计措施,程序自动根据出水压力与设定压力的差值来决定加泵延时时间,较大化的避免了加泵产生的振荡。
程序上设计防过冲抑制系数,在超出防过冲压力时,自动降速运行,较大限度的保证出水管网压力的恒定及保护管网的安全性
给水管增压设备PID控制原理:
根据反馈原理:要想维持一个物理量不变或基本不变,就应该引这个物理量与恒值比较,形成闭环系统。我们要想保持水压的恒定,因此就必须引入水压反馈值与给定值比较,从而形成闭环系统。但被控制的系统特点是非线性,大惯性的系统,现在控制和PID相结合的方法,在压力波动较大时使用模糊控制,以加快响应速度;在压力范围较小时采用PID来保持静态精度。这通过PLC加智能仪表可时现该算法,同时对PLC的编程来时现泵的工频与变频之间的切换。实践证明,使用这种方法是可行的,而且造价也不高。
要想维持供水网的压力不变,根据反馈定理在管网系统的管理上安装了压力变送器作为反馈元件,由于给水管增压设备供水系统管道长,管径大,管网的充压都较慢,故系统是一个大滞后系统,不易直接采用PID调节器
管网叠压供水设备运行原理说明:
1,配套缓冲罐的设备
设备说明
成套设备一般由缓冲罐,水泵机组,气压罐控制柜及控制仪表组成,各部分说明如下:
a,缓冲罐:是接在设备入口处的气压罐,简称缓冲罐,给水运行时罐内部分容积为压缩空气,靠压缩空气的贮能,对各种突变冲击具有很好的减缓消除作用,同时对市政供水具有一定动态补偿作用。
有2种不同结构的缓冲罐,隔膜缓冲罐采用天然橡胶隔膜材料,因完全密闭更有利于保持水质标准,普通钢制缓冲罐内壁涂有符合卫生标准的防腐涂料,但补气时会与外界空气接触。
缓冲罐即可串接使用,也可并接使用(进出水为同一管道,作为分支与市政管路相接。
b,水泵机组:选用本公司具有非过载特性的水泵,其工作特性可以适应水源的较大范围内的压力变化,不会产生过载现象。
c,气压罐:其作用与通常2次增压供水设备中的气压罐相同,本系列标准产品采用的隔膜式微型气压罐,主要利用其保压功能,有利于设备的智能化自动节能控制。
d,变频控制柜:可采用全变频控制系统,即所有水泵均采用变频调速拖动,也可采用部分变频控制系统(样本标准产品只有1台泵为变频调速拖动)。
e,旁通管路:如果市政供水平时能够满足水压要
你希望掌握永恒,那你必须控制现在。
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