无负压供水设备技术标(共7篇)
1.无负压供水设备技术标 篇一
关于无负压供水设备应用探讨论文
随着城市的发展,城市生活供水二次加压泵站已经是居民小区和城市高层建筑给水中不可缺少的组成部分,这是因为目前城市给水管网局部水压不够高,还不能将水直接送到高层用户,这样就必须先将市政自来水泄至水池或水箱,然后通过二次加压泵站将水供给到用户,以保证每一个用户的用水要求。但由于管理不善、水池、水箱缺乏定期的清洗、二次消毒措施失效以及系统本身的缺陷,造成的水质二次污染已直接影响了供水水质安全,甚至产生了严重的水质污染事故。因此保障二次加压泵站饮用水质量与安全是不仅是卫生、水务、自来水公司等政府部门的头等大事,同是也是用户管理单位与供水设备生产厂家的急需解决的事情。另外随着国民经济的高度发展与社会的进步,各地自来水公司供水能力的不断加强,曾经的定时定量供水为已成为历史,也为开发与研制新型环保节能供水设备提供了决定性的条件。
正是在以上相关的背景下,无负压给水设备的研制成功并引入市场弥补了传统供水方式的不足。中国第一台无负压供水设备于上个世纪九十年代中期研制成功并投放市场,但由于供水系统的法规要求和消费者的观念滞后,无负压产品一直没能得到推广使用。我国《城市供水条例》中曾规定:“禁止在城市管网公共供水管道上直接装泵抽水。”这是因为抽水时可能产生的负压会干扰水力工况,影响周围用水,甚至造成管网破坏。所以在工程设计时首先建一个水池或水箱,再用增压泵加压到用户供水管网。直到“非典”期间,人们才对二次供水污染的严重性有了清醒的认识,特别是经过北京局部区域使用后,无负压供水设备所具备的彻底解决二次供水污染、节约能耗等优点,终于引起人们广泛的关注。,北京市政府文件中将上述《城市供水条例》相关条款解禁,山东等省份紧随其后相继出台试用细则。现该类产品在北京已有近千台套产品在使用中,山东、福建、天津、广州等地区应用也较多。加之这种设备在节能、节水、节地、节省建设资金等方面具有显着优势,成为了取代水池、水箱等传统二次供水设施的首选设备,从而导致市场需求骤然升温。
无负压供水系统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,无负压供水系统主要由变频调速水泵机组、稳流补偿器、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:
(一)稳流补偿器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,空气进入稳流补偿器中,使原本封闭的补偿器变为断流水箱,抑制负压产生,另在稳流补偿器中设置液位控制,当低于低位时,水泵停止工作。
(二)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。
(三)压力控制点方式
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,直起变流量恒压供水泵,待供水满足要求后,系统恢复正常。
尽管无负压供水设备企业这几年发展很快,但它在相关标准以及技术环节等方面还是存在以下不足:首先,它的应用具有一定的限制性。由于它缺少二次储水装置, 市政供水一旦有故障,整个设备停止运行而处于停水状态,因此对于那些不能间断供水的特殊用户,它并不适用。其次,由于它是一种新型的设备,技术环节还有待于进一步成熟,应用条件也有待于市政供水条件的变化而不断完善。再次,也是更为关键一点,整个行业无国家统一标准可依、可行,各企业都按自己的企业标准进行生产,因此在实际应用过程中难免会出现一些问题。据不完全统计,现在无负压设备生产企业已从三、四年前的十余家猛增到近千家。这些企业规模大小不等,技术与售后服务也千差万别,最大的资产上亿元,拥有先进的数字化生产线,小的只有十几人手工作坊式生产,抛开技术因素不谈,其质量的差距便可能天壤之别。仅是如何使产品不产生负压一项,各企业使用的方法就不尽相同,造成产品质量参差不齐。另外该设备是在一定条件下才能应用的,对管网压力,供水量等都有一定要求,但有部分企业忽视了这些要求,在一个位置定点取水,抽水过量,致使管网供水不足的停水现象。因此如果不加限制地允许无负压设备接入管网,有可能使管网超过承受能力,也有可能使劣质产品乘机充斥市场,给用户用水和管网安全带来隐患。
【参考文献】
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[3]马戍环.无负压给水设备及管网准用的技术条件[J].给水排水,,(7).
2.无负压供水设备技术标 篇二
1.1 箱式无负压供水技术优点分析
1.1.1 节约投资, 运行可靠。
首先, 无负压供水设备投资节约, 无需从零加压, 节省了土建投资, 无需修建蓄水池或水箱。同时, 充分利用自来水管网的压力, 能够做到节省日常的用电费, 正是由于箱式无负压供水技术能耗小, 而且还节约了资金。另外, 由于箱体封闭, 水质无污染, 不需要净化设备, 还节省投资。其次, 箱式无负压供水技术运行可靠。设备利用调节罐无负压自动调节设备, 对自来水管网无影响。同时, 管网增压供水时不会对原管网产生负压, 不影响其它用户的正常用水。第三, 箱式无负压供水技术在市政管网供水不足的情况下可以进行差量。我们在选择水箱里时为了能保证切换到水箱后满足用水高峰期用户的用水量要求, 被迫要选择容积较大的水箱。同时, 还要必须能够像罐式无负压一样可以进行差量补偿以保证用户用水量不受影响, 而且他的补偿能力要更强。第四, 保护功能齐全。由于箱式无负压供水设备具有完美的过载、缺相、短路、过压、短路、过流、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能设备会进行信号报警、自检、故障判断等。第五, 可以进行水量不差。由于箱式无负压供水设备增压装置是一个泵阀组合体, 其由水箱所取的水, 经加压后进入混流罐和市政管网来水混合后进入主泵入水口一起供用户使用, 实现了差量补偿。因此, 在选择水箱选择差量补偿式的运行模式可以在市政管网来水不断水的同时, 由水箱取水来补足用户用量与市政管网水量之间的差额。
1.1.2 箱式无负压供水设备卫生无污染, 节能效果显著。
一个合格的罐式无负压供水设备, 必须为全封闭供水, 用密闭溢流装置代替了传统水箱的开式溢流孔。密闭溢流装置为翻板式密封装置和防虫网的组合, 防止昆虫、灰尘等进入水箱, 彻底避免二次污染的机会。另外, 设备有溢流管, 溢流管的一端与水箱相连通, 另一端与排水系统相连通, 溢流管内设置有翻转机构, 所述翻转机构包括有铰接在溢流管内壁的圆形翻板, 溢流管的下端内部设置有滤网首先, 箱式无负压供水设备卫生无污染。由于整个箱体为全封闭结构运行, 避免了渗、冒、滴、跑、漏等现象发生, 细菌和粉尘不会进入系统。另外, 设备的进气孔改为空气过滤装置, 这种装置是很多纯净水生产线所采用的方式, 不影响进出气速度, 还实现良性过滤。同时, 与自来水管网直接串接时候, 还可以充分利用自来水原有压力, 差多少补多少。另外, 由于箱式无负压供水设备的电力系统采用了相关的变频技术, 进一步节能, 综合节能一般可达百分之六十以上。
1.1.3 箱式无负压供水设备技术先进, 相关电气配置灵活。
首先, 箱式无负压供水设备技术先进。与国际、国内先进技术相比, 设备 (产品) 的主要技术特性 (结构, 造型, 功能, 效率, 速度, 强度, 精度, 纯度, 自动化程度以及能源消耗, 环保条件等) 具有领先水平。实现稳压、节能、卫生、安全可靠运行。其次, 电气配置灵活。电气控制部分既可采用变频恒 (变) 压控制, 也可以直接控制。第三, 安全可靠。随着我国社会经济的不断发展进步, 市政供水系统水质标准逐步提高, 供水能力将会不断增强。全自动供水设备设备可增设远程语音报警功能, 当设备控制系统出现故障时, 系统触发报警拨号系统拨打预先设置好的固定电话或者手机号码, 语音通知管理人员设备有故障需要及时检修, 以免影响正常用户用水。因此, 为适应社会发展要求, 自动给水设备必然朝着一定的目标发展, 这个目标就是高效节能、无水源污染、低噪音、操作方便、运行可靠。第四, 延长设备的使用寿命。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。设备寿命可延长5倍以上。第五, 高效节能, 运行成本低。可充分利用市政管网供水压力, 差多少、补多少、不产生负压、与传统供水设备相比可节能百分之四十至百分之八十。停电也可维持市政管网水压供水。
2 箱式无负压供水设备缺点分析
2.1 设备水箱水体循环问题突出。
本文中所述差量补偿式的箱式无负压设备只需要合适体积的水箱就足够了, 不但解决了死水和余氯降低的问题, 也解决了罐式补偿量的不足的问题。箱式无负压供水因水箱体积较大而带来的水体循环问题和余氯因时间长而减少的问题一直有争议。其实质还是水箱选择不合适所导致的, 所以我们就要被迫选择体积较大的水箱。同时, 取水时产生的压降也要控制在一定范围内。因此, 无负压供水设备必须保证在取水时保护市政管网的压力不低于最低服务压力值, 并且要符合当地水务管理部门的规定。
2.2 主泵扬程选择存在矛盾。
主泵向用户管网供水时, 有两个来水水源:一个是水箱取水, 一个是市政管网来水。在此情况下, 就需要调蓄容积更大的机器设备来不断满足用户的需求。市政管网来水为带压供水, 只要是在市政管网最低服务压力以上就可以从市政管网取水。当用水高峰时期的用水量不足从水箱取水时, 由于水箱水不带压力, 而主泵的扬程选择是减去市政管网压力的。因此, 增压装置本身为泵阀组合体, 因为有泵的加压作用使得水箱进入混流罐的水压与市政管网压力相当, 从而解决了这一问题。箱式无负压在主泵选型时应减去市政管网的压力, 这样才能实现无负压的节能效果。如果不做任何处理会出现用户管网的压力下降。
2.3 水箱体积较大带来的水箱水体循环问题。
箱式无负压供水因水箱体积较大而带来的水体循环问题和余氯因时间长而减少的问题一直有争议。有就是用户或者生产者错误地认为水箱越大越安全。其实质还是水箱选择不合适所导致的, 前文提到很多厂家所做的是切换式而非补偿式的箱式设备, 所以被迫选择体积较大的水箱。所述差量补偿式的箱式无负压设备只需要合适体积的水箱就足够了, 因为他要解决的本质问题是罐式补偿量的不足, 从而也解决了死水和余氯降低的问题。
3 选用箱式无负压的应用要注意的问题分析
3.1 箱式无负压供水设备的选用必须考虑实际。
由于无负压供水设备进水管与自来水管网直接相连, 水在自来水管网剩余压力驱动下压入设备进水管, 设备的加压水泵在进水剩余压力的基础上继续加压, 将供水压力提高到用户所需的压力后向出水管网供水。因此, 很多应该用罐式无负压的场合就不要用。只有适合用箱式无负压的前提下才可以选用。另外, 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。水箱大小选择一定要符合实际, 而不是越大越好, 否则水箱水体循环会出现问题, 从而导致死水和余氯减少。如果从安全考虑而选用箱式无负压, 这样不仅会增加成本, 还会因选用设备不当导致诸多问题。
3.2 施工管理等较为严重。
规模小的企业很难做好, 建议选用技术强、资信较好的大企业的产品。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。同时, 在泵的进、出口管路上安装调节阀, 在泵出口附近安装压力表, 以控制泵在额定工况内运行, 确保泵的正常使用。另外, 用户一定分清切换式和差量补偿式的区别。我们认为切换式的箱式无负压不能称之为真正的无负压, 因为不能有效秉承罐式无负压的优点规避罐式改箱式带来的缺点。
摘要:箱式无负压供水设备, 是集不锈钢水箱、水泵、智能变频控制柜、成套附件、稳压罐、真空补偿器等设备和安装为一体的智能化供水设备。本文就箱式无负压供水技术及应用进行了分析, 以此适应社会发展要求, 提高供水技术。
3.无负压供水设备技术标 篇三
关键词叠压(无负压);供水设备;应用;管理
中图分类号TU991.3文献标识码A文章编号1673-9671-(2011)022-0190-01
近几年来,做为一种新型供水方式,叠压(无负压)供水以其节约能源、有效避免二次污染、设备占地面积小等优势,已经引起了供水行业的广泛关注。“保障饮用水安全,改善水质状况”是关系到广大人民健康和生命的大事,开发研究绿色无污染供水设备已是现在的当务之急。二次加压,是现在广为采用的供水方式,但是这种方式下水池、水箱会造成二次污染,将直接影响饮用水的安全,我国就有因为这种供水方式而造成严重的水质污染事故的先例。叠压(无负压)给水设备使用将彻底消除传统二次加压供水的隐患。
二零零七年五月一日,长治市建设局(为长治市供水行政主管部门)颁发了《二次供水工程设计、验收规定(试行)》,从而为叠压(无负压)供水设备在长治市的使用提供了一个规范。该规定中详细明确了叠压(无负压)供水的使用范围,确立了供水企业对其进行监管、验收的权利。现笔者结合长治市叠压(无负压)供水设备的实际操作中的情况,现从应用条件、优缺点和监督管理三个方面浅析一下该供水设备的在长治市的发展现状。
1叠压(无负压)供水设备的应用条件
1)叠压(无负压)供水的使用应首先获取供水主管部门的认可。未经当地行政主管部门和供水企业认可的,不得擅自在城市供水管网中安装和使用。在我国《城市供水条例》中有明文规定,即“禁止在城市管网公共供水管道上直接装泵抽水”。无负压设备则需要直接安装在供水管网上,这就与该规定有冲突。所以《城市供水条例》做出适当修改之前,供水主管部门和供水企业的共同认可就成为了无负压供水设备在市场应用的一个重要前提。如果没有供水主管部门和供水企业的认可,无负压设备就有可能被错误得安装和使用,将会对供水管网和居民区正常用水造成一定的影响。
2)在叠压(无负压)供水设备的运行过程中,应始终处于供水部门的监管之下。未经供水部门监管而运行的叠压(无负压)设备,不得在城市供水管网中安装和使用。无负压设备自身存在一定的缺点,因此只有在供水部门的密切监管下运行,才能更加效率和安全得发挥其供水功能,才不会对管网及居民供用水产生不好的影响,也不会影响供水部门的信誉度和居民正常用水。
3)叠压(无负压)供水设备的型号选取、设计和实施应由当地供水部门组织进行,以杜绝不符合规定的产品进入供水市场。由于无负压供水市场在中国刚刚刚刚起步,加上其具备节能、易维护、安全卫生无二次污染等优势,因此前景非常广阔。目前市场上的产品质量良莠不齐,部分生产厂家故意曲解“无负压”概念,提高其设备价格。国内对于无负压设备的的概念还没有强制的规定,比如 “无负压临界值应该是多少”、“稳流”、“真空抑制器”、 “自动平衡器”等等。这就导致了用户无法获得知情权,了解和判断一个产品的好坏也就无从谈起了。只有明确相关概念,才能对产品有硬性要求,这样才能体现出市场竞争的公正性和客观性。因此,当地供水部门应充分为用户考虑,使用户了解无负压设备的相关概念,主动承担起为用户选型的责任,使居民吃上“健康水、放心水”。
2叠压(无负压)供水设备在应用中的优缺点
叠压(无负压)供水系统,它是根据传统恒压供水系统完善改进而来的,其利用市政供水管网原有压力,通过水泵串联的运行来增加供水压力的一种供水方式。此种供水方式具有以下几点优势:①可有效利用市政管网压力,达到节约能源之目的;②避免了水箱所必需的定期清洁、维护、水质检测等环节;③无需建水池、水箱,可大幅度节省基建投资并缩短施工工期;④设备占用空间缩小,二次污染受到控制。
缺点:①供水可靠性不足。无负压供水系统缺少蓄水池,一旦市政供水出现故障,整个设备即告瘫痪,居民区将处于停水状态。②消除负压功能的实现手段是靠泵前有断流功能的调节罐,其原理是:当居民用水量大于市政供水量时,调节罐上的真空破坏装置自动开启,空气压入水箱,原本封闭的调节罐转变为断流水箱。这种装置存在着很大的弊端:直接供水设备上实现断流功能的真空破坏装置是暴露性装置,居民可以字形调节,当居民自行将其开启功能取消后,调节罐便失去了应有的断流作用而成了真空装置,导致直接供水设备的消除负压功能无法实现,供水安全受到威胁。③设备在设计时不可能是全封闭运行,因此存在着空气进入供水设备造成污染的情况。④设备无负压检测设施在出现故障后,设备会直接从市政管网上抽水。如果不及时对其进行维修,会对管网和周边用户的正常供用水造成危害,对供水安全构成严重威胁。
3监督及管理
我建议采取措施,加大对叠压(无负压)供水管理力度。在供水部门设立管理单位,建立管理机制,采取有效措施。
1)实行登记、建档工作。对城市叠压(无负压)供水设施的产权、设置、使用时间、负担的供水能力、加压方式、设备的型号及管网布置形式进行详细的登记、建档,为二次供水工作提供依据。
2)建立监督,管理机制。二次供水管理部门同产权单位定期地召开会议,分析叠压(无负压)供水中存在的问题,设立举报电话,制定相应的措施,采取供水企业监督、制约,共同管理的原则,确保城市的生产和生活用水。
3)采取措施,全面管理。规定所有叠压(无负压)供水设施在管理部门实行登记管理、许可证制,从设计到施工统一管理。新建住宅的供水应充分利用城市供水管网水压,遵循能直供则直供的原则建设,对确需增压的,其增压供水设施应与住宅主体工程同时设计、同时施工,同步进行竣工验收备案,经验收合格后方可投入使用。由二次供水管理部门委托专业设计部门统一设计,以便于随时查询和监督。叠压(无负压)泵站必须单独设置,对经过叠压(无负压)设备的水每年要进行检验。确保水质符合国家《生活饮用水标准》。对供水设施经常检查,发现问题。及时解决。
4)依法管理。对二次加压供水制定法规,实行许可证制。规定负责二次加压供水的单位,实行全日制供水,确保水质符合国家标准,保证供水设备完好,确保正常供水。对新建的二次加压供水设施制定供水行政主管部门和卫生行政主管部门审批,竣工验收合格,并取得许可证后,方可供水。对违反供水管理办法的,制定相应处罚措施,为使用二次加压供水的用户提供法律的保障。
4发展前景
上文已经提到,由于传统的二次加压供水方式存在很多的弊端,因此无负压供水方式是未来的发展趋势。推广二次无负压供水设备,可以有效减少用水单位供水管网中间的很多环节,避免水质的二次污染。还可以结合城市供水的“户表工程”,对用户用水实施“抄表到户”,减少了收费的中间环节,使水费的合理收取得到保障。
5结束语
由于叠压(无负压)设备是新技术,管理经验较少,而现行的规范没有明确条文,对管理人员来说是一种极大的挑战。因此,从规范无负压二次供水市场、市政管网正常供水和居民生活正常用水三方面考虑,只有在供水部门的监管下,才能使叠压(无负压)设备真正的得到良好应用。
作者简介
4.无负压供水设备技术标 篇四
无负压变频供水设备投入使用,自来水管网的水进入稳流罐,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数恒压供水,若运转水泵达到公频转速时,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,若自来水管网小于水泵流量,稳流罐内的水作为补充进行供水。
长沙奔宇机电研制开发了无负压变频供水设备,克服了水池、水箱的诸多缺点,成功的解决了高层居民用水难的问题。它有如下独到之处:
1、不用建水池或设水箱,与自来水管网直接连接,可以充分利用自来水管网原有压力,差多少补多少,自来水压力能满足负荷要求时,设备便停止工作。系统大部分时间在低频率下运行,耗电较少,因此节能效果显著,可达到50%以上。
2、自来水经设备加压后直接供给用户,全程密封运行,水源不易受污染,供水质量好,是环保型供水设备,采用微机变频软启动恒压控制,水压平稳,水压质量好。
3、施工周期短,占地面积小,安装方便,工程总投资可减少60%以上,使用该无负压设备水质没有二次污染,不需要净化设备,进一步节省了投资;因为利用了自来水自身的压力,能耗小,节省日常的用电开支。因为没有水池和水箱,同时又节省了定期清洗消毒的费用。
4、运行成本低。由于加压泵选型较小,而且采用多泵制,在用水低峰期,一台泵足以满足用水需求。用水高峰期时,才会启动其它水泵,因此设备运行能耗非常低。
5、物业管理方便、简单,该供水设备为数字控制全自动运行。停电停水自动停机,来电来水自动开机。
5.无负压供水设备应用方案的优化 篇五
关键词:无负压给水,存在问题:管理应用:探究分析:市场准入制度,行业标准与规范
一、无负压供水设备应用现状
受到我国传统的供水方式的影响, 区域管网供水系统的应用是不完善的。通过对无负压给水设备的积极研制, 可以实现对传统供水方式避免的解决。我国的无负压供水设备经过了一个比较长的发展时期, 目前来说, 已经具备比较完善的供水应用体系。随着我国市场经济体系的不断健全, 社会对于供水系统的应用要求更加的严格, 这首先要进行消费者观念的更新, 确保无负压产品的积极选择, 这样能够保证无负压产品的积极推广。根据我国城市的相关供水条例, 我们得知, 在城市区域中, 是禁止进行管网公共管道直接装泵抽水应用的, 这是受到抽水过程中负压的影响, 可能出现水力工况问题的干扰。影响周围用水, 甚至造成管网破坏。所以在工程设计时首先建一个水池或水箱, 再用增压泵加压到用户供水管网。
随着我国市场供水体系的不断健全, 人们认知水平的不断提升, 社会对于二次供水污染情况有了一个更加深入的认识。特别是经过无负压供水设备北京试点后, 实现了二次供水污染等问题的解决, 实现能耗的有效节约。在此应用环节中, 北京市政府就城市供水的相关条例展开分析优化, 该类产品在天津已有近千台套产品在使用中, 北京、山东、福建、广州等地区应用也较多。加之这种设备在节能、节水、节地、节省建设资金等方面具有显著优势, 成为了取代水池、水箱等传统二次供水设施的首选设备, 从而导致市场需求骤然升温。
二、无负压供水设备方案的优化
无负压供水系统的应用需要建立在传统变频恒压供水系统应用之上, 这是一种新型的供水模式, 其突破了传统的供水模式的局限性, 不再是单纯的水泵、管件阀门、控制柜等的组合, 而是实现了当下电子信息技术、机械设备应用技术等的协调。随着社会无负压供水概念的不断发展, 很多的生产企业及其科研组织就无负压技术展开了积极探讨、分析。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, 无负压供水系统主要由变频调速水泵机组、稳流补偿器、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。
在无负压供水设备应用过程中, 通过对其功能原理模式的分析, 可以更好的实现现实问题的解决, 实现其综合运作效益的提升。比如就真空抑制器控制模式及其稳流补偿器等展开剖析, 进行市政管网供水问题及其用户过量用水问题的解决, 实现市政管网供给问题的解决。在工作过程中, 通过对真空抑制器的应用, 进行稳流补偿器空气的进入, 确保补偿器至断流水箱的转变, 进行负压的积极抑制。在稳流补偿器的应用过程中, 通过对液位的控制, 实现水泵等设备的控制。通过对自控限流模式的应用, 可以提升市政管网供给能力, 这需要进行限制变频器的使用。压力控制点方式, 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, 直起变流量恒压供水泵, 待供水满足要求后, 系统恢复正常。尽管无负压供水设备企业这几年发展很快, 但它在相关标准以及技术环节等方面还是存在以下不足:首先, 它的应用具有一定的限制性。由于它缺少二次储水装置, 市政供水一旦有故障, 整个设备停止运行而处于停水状态, 因此对于那些不能间断供水的特殊用户, 它并不适用。其次, 由于它是一种新型的设备, 技术环节还有待于进一步成熟。
当前, 我国无负压设备体系不断健全, 无论是其应用规模还是应用数量都得到了极大的提升。但是目前来说, 这些制造企业的制作技术、售后服务等都是存在重大差别的, 有的具备非常雄厚的资金, 确保现代化数字生产线的应用。有的企业规模很小, 生产技术、产品质量等都不到良好的保证, 这就导致当今无负压供水设备市场的混乱性。需要引起相关人员的重视。该设备是在一定条件下才能应用的, 对管网压力, 供水量等都有一定要求, 但有部分企业忽视了这些要求, 在一个位置定点取水, 抽水过量, 致使管网供水不足的停水现象。因此如果不加限制地允许无负压设备接入管网, 有可能使管网超过承受能力, 也有可能使劣质产品乘机充斥市场, 给用户用水和管网安全带来隐患。
在现实生活中, 需要进行无负压供水设备模式的更新, 这关乎到广大人民群众的身体健康。这需要我们进行国外先进应用经验的吸取, 并且结合我国市场的发展现状, 展开企业的生产经营模式的优化, 进行企业的核心技术的创新。能研制出既符合国家标准又具有企业特色的技术含量高、质量过硬的产品, 并增强企业的服务与参与意识;其次要保护知识产权, 要认真审查企业的技术来源, 以杜绝那些剽窃技术、侵害知识产权的不法行为。
在该设备门槛机制应用过程中, 应该禁止那些不合格企业的进入, 比如没有良好技术, 不能保证产品质量的企业。也要进行垄断市场的打破, 因为该模式不利于生产技术的提升及其该行业的进步, 从而影响了市场经济环境的稳定性保持。这需要进行该类型企业资金模式、生产模式、技术模式等的协调。这样能保证生产企业的实力和所生产的产品与其所承担的售后服务责任相匹配, 也有利于行业有序、规范发展;最后应发展真正意义上的行业协会, 由协会同各企业携起手来, 共同制定游戏规则, 维护用户、企业以及国家的利益。
结语
通过以上措施, 相信对引导社会投资方向, 对无负压行业、消费者利益和知识产权保护乃至整个国民经济的健康发展都将产生积极意义, 使无负压给水设备的使用更科学、更环保。
参考文献
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6.无负压供水设备技术标 篇六
一、无负压供水工作原理
无负压供水设备原理图见图1 所示。供水设备进水管与自来水管网直接相连, 水在自来水管网剩余压力驱动下压入设备进水管, 设备的加压水泵在进水剩余压力的基础上继续加压, 将供水压力提高到用户所需的压力后向出水管网供水。
当用户用水量大于自来水管网供水量时, 进水管网压力下降, 当设备进水口压力降到绝对压力小于0 (或设定的管网保护压力) 时, 设备中的负压预防和控制装置自动启动工作, 对设备运行状态进行调整直至设备停机待命, 确保进水管网压力不再降低而对自来水管网造成不利影响。当自来水管网供水能力恢复, 进水管网压力恢复到保护压力以上时, 设备自动启动, 恢复正常供水。
当自来水管网剩余压力满足用户供水要求时, 设备自动进入休眠状态, 由自来水管网直接向用户供水, 供水不足时设备自动恢复运行;当用户不用水或用水量很小时, 设备自动进入停机休眠状态, 由设在设备出水侧的小流量稳压保压罐维持用户数量用水及管网漏水, 当用户用水稳压保压罐不能维持供水管网所需压力时, 设备自动唤醒, 恢复正常运行。
设备运行过程中充分利用自来水管网的剩余压力, 始终既不对自来水管网造成不利影响又最大限度地满足用户需求, 降低供水能耗, 实现供水系统最优运行。
二、关键部位工作原理
(一) 无负压流量控制器
采用专利技术的无负压控制器 (图1 中的电控柜) 时刻监测控制市政管网及补偿罐中的压力, 当自来水压力不足时, 无负压控制器开始工作, 保证市政管网的水压不受影响, 自来水公司规定市政压力不能低于2KG, 无负压流量控制器不仅保证了用户用水的安全稳定, 同时确保了市政管网压力的稳定。
(二) 真空消除器
安装在调节罐上的真空消除器的机理是一个特殊的双向排气阀, 也称为呼吸器, 它的作用就是抑制调节罐产生负压。对调节罐而言:如果进水量大于或等于水泵所抽走的水量时, 液位上升, 罐内的空气从真空消除器排出, 罐体被水充满, 罐内压力等于进水管的压力;反之, 当进水量小于水泵所抽走的水量时, 液位下降, 真空消除器打开, 大气进入调节罐, 从而避免由于真空而产生负压。
三、节能原理
无负压供水设备通过改变输入到交流电机的电源频率, 从而达到调节交流电动机转速的目的。根据流体力学的基本定律可知:水泵类设备均属平方转矩负载, 其转速N与流量Q、压力 (扬程) H以及轴功率P具有如下关系:
(1) Q1/Q2=N1/N2
(2) H1/H2= (N1/N2) 2
(3) P1/P2= (N1/N2) 3
式中Q1、H1、P1 代表水泵在N1转速时的流量、压力 (或扬程) 、轴功率;Q2、H2、P2 代表水泵在N2 转速时的相似工矿条件下的流量、压力 (或扬程) 、轴功率。若将供电频率由50Hz降为45Hz, 则P45/P50= (45/50) 3=0.729, 即P45=0.729 P50;若将供电频率由50Hz降为40Hz, 则P40/P50= (40/50) 3= 0.512, 即P40=0.512P50。
无负压供水设备水泵一般是按供水系统在设计时的最大工况需求来考虑的, 而用水系统在实际使用中有很多时间不一定能达到用水的最大量, 一般用阀门调节增大系统的阻力来节流, 造成电机用电损失, 而采用变频器可使系统工作状态平缓稳定, 通过改变转速来调节用水供应, 并可通过降低转速节能收回投资。
无负压给水系统与市政自来水输水管网直接串接, 充分利用自来水管网原有的压力, 采用优化智能变频控制技术, 根据自来水的压力来调节水泵的转速, 对自来水只补充供水所需压力的差值, 所以节能。
四、系统功能设计要点
为了实现无负压供水原理, 我们设计出了HY-1000 型无负压供水装置。该装置实现了如下功能:
1、进水自动保压功能。当进水管网压力降到规定的设定值时, 自动保护自来水压力;当自来水压力恢复到允许的叠压值时, 自来水进水保护自动解除。保护压力设置要求由自来水公司监控调节。
2、叠压供水功能。设备运行时, 按系统要求利用管网原有压力叠加增压, 差多少补多少。
3、稳流补偿功能。当自来水进水流量不足时, 稳流补偿器中的储备水自动补充到用户管网系统中, 以满足用水需求。系统可以根据用户需求或实际条件选择常压水容器进行补水。
4、小流量保压功能。当系统处于供水低峰或夜间无人用水时, 设备自动转为小流量控制模式, 以减少主泵启动次数, 更好节能。4、小流量保压功能。当系统处于
5、自动切换、互为备用功能。为了保证每台泵都有足够的休息时间, 系统设置了定时功能 (时间可调) , 以使泵切换工作。当工作泵出现故障时, 备用泵可自动投入运行, 保证供水不受影响。5、自动切换、互为备用功能。为
6、灵活控制功能。手动、自动可切换控制。6、灵活控制功能。手动、自动可
7、保护功能。具有过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能。
8、超压保护功能。设备运行过程中, 如果用户管网系统出现异常压力超高现象, 系统自动停止运行并报警;超压报警解除后自动恢复运行。
9、显示功能。设有电源、电流、电压、启停状态显示, 故障声、光报警等功能, 还设置有智能图文显示器。9、显示功能。设有电源、电流、电压、
10、抗干扰功能。设置了数字信号传输系统及滤波隔离系统, 以保证设备控制信号不受外界干扰。10、抗干扰功能。设置了数字信
11、防倒流功能。配置有专用倒流防止器, 应用最新的水力倒流防止技术。
五、系统组成
HY-1000型无负压供水装置组成及作用见表1所示, HY-1000型无负压供水装置示意图见图2所示。HY-1000
六、软件设计
软件设计方面, 控制系统的各部分均采用模块化设计, 系统软件结构包括如下模块以及作用。
系统上电复位程序:程序中间继电器批量复位, 实现系统最优控制模式;
自动手动切换程序:满足供水需求, 手动/自动灵活切换;
系统虚拟按键程序:减少硬件按钮安装及接线, 充分利用触摸屏软件与PLC通讯;
系统故障处理程序:故障消除, 故障中间继电器自动复位, 系统自动启动运行;
系统信号采集程序:采集压力、移位等变送器数据, 减少误差;
自动恒压控制程序:PID调节, 自动恒压;
变频器的通信程序:实现PLC与变频器通讯, 读取变频器参数, 发送控制器输出值指令;
管网低压监控程序:管网低压, 联动老系统, 保证供水压力正常;
管网超压监控程序:保护管道及相关配件, 设定超压报警处理;
系统定时轮巡程序:定时轮巡原系统, 避免水池中的水变质, 保证正常供水;
触摸屏的通信程序:数据整型与浮点型相互转换;
系统运行计时程序:统计主、辅泵运行时间及联动时间;
主、辅泵切换程序:提高节能效率, 主泵与辅泵切换运行。
七、HY-1000 型无负压供水系统的主要特点
1、 高效节能, 节电率达到30%~70%。
2、采用最优控制技术, 系统具有随动快、恒压精度高等优点。
3、系统组成灵活。
4、供水管网超压及水源无水停机保护功能。
5、自动化程度高, 保护功能全。
6、洁净卫生, 防止水源污染。
7、系统人机界面友好, 具有参数设定简便、运行记录完整和管理方便等特征。
八、系统的主要技术参数
1、流量范围:0m3/h—600m3/h (可选) 。
2、压力范围:0Mpa—2.5MPa ( 可调) 。
3、配备功率:≤ 132k W。
4、压力调节精度:0.01MPa。
5、电控柜环境:温度5℃ ~50℃;相对湿度≤ 90%, 无凝露。
6、 安装场所的最大海拔高度1000m。
7、调节罐容积:0.31m3—2.4m3。
8、 电源: 三相380V (±%10) , 50HZ±2HZ。
九、节能效果
金龙大厦经采用HY-1000 型无负压变频供水系统后, 低区和高区均节电效果明显, 详细数据如图3 所示。
十、结束语
7.无负压供水设备技术标 篇七
(1) 产生背景:由于以前的加压给水设备都存在着弊端, 所以推广研制新型的、没有水质污染的、高效节能的、实用性高的二次加压给水设备成为了社会发展的迫切需要。由于无负压给水设备真正客服了原有加压给水设备的缺点, 所以无负压给水设备的到了迅速的发展。1997年我国的第一套无负压给水设备WXG无负压管网增压设备正是启用。
(2) 技术特点:节能:无负压给水系统可以充分的利用市政管网的压力增压, 补充压力就可以。
环保:增压水箱的设计采用全封闭的形式, 箱底设引水装置, 增大取水的面积, 保证水质活跃度, 解决了死水层的问题。
配置独特:水箱内部有智能化增压装置, 可以保证在水泵切换后, 管网压力持续稳定, 始终让水泵高效运行, 控制系统增加时间控制, 定时对箱内水源循环利用, 保证水质活跃。
安全性高:当市政管网停水后, 可以由增压水箱持续供水, 保证用水可靠性。
控制系统先进:有远程系统监控, 随时掌握设备运行动态。
(3) 工作过程:1) 管网水源直接进入调节水罐, 从真空消除器排除罐内空气, 水满后, 真空消除器自动关闭;2) 旁通止回阀在达到设计中水量体积与压力的要求时, 就会直接向管网进行供水;3) 管网内的压力如果达不到标准, 那么压力传感器就会接收到由供水系统发出的信号来启动水泵, 供水正在进行中, 要保持水泵的流量小于管网内流量, 系统才能够正常;4) 假如水泵的流量大于在高峰期用水管网的流量, 那调节水罐的补充作用就发挥了出来, 保持供水的正常, 真空调节器可以让空气进到罐里, 减少管网的负压;5) 假如供水管网停水调节水罐内水位会一直降低, 液位探测器为了保护水泵机组, 就会给系统发送停止的信号, 停止水泵运行。
2 无负压给水设备应用
(1) 使用条件:1) 无负压给水设备的使用由于其特殊性, 必须有相关部门的真实数据证明。数据通过后才能使用;2) 无负压给水设备在正常运行时, 供水的水量要比泵站的进水水量小, 管网接入点的压力要大于0.1兆帕, 稳流补偿器容积的调节量要考虑控制在三十分至六十分之间;3) 有一些停水比较常见的地区、供水管网的压力比0.1兆帕低的地区、管网供水的水量流动和压力浮动都比较大的地区、要求不能停水, 供水保障率要求高的地区、泵站的管网是与消防系统使用同一个的、有回流污染可能对市政管网造成危害的有关行业, 这些都不能使用无负压给水设备;4) 无负压供水设备必须要具有报警保护、故障自我检测等控制功能;还要有水泵的自动切换、自动变频的功能;以及网络服务和真空抑制器的功能。
(2) 二次加压泵站的分类:二次加压泵站在泵站供水以及储水池进水的情况中可以分为三类;1) 泵站蓄水池的进水从配水干线直接进水时, 水量充盈、压力高, 在供水高峰期可以使用无负压二次加压供水设备进行供水, 防止泵站的水位下降;2) 泵站蓄水池的进水从供水支线直接进水时, 水量充盈、压力高, 在高峰期水位会下降, 但是在短时间内的进水量会补充蓄水池的水位, 彻底恢复蓄水池水位, 这种情况无负压给水设备可以考虑开始使用;3) 泵站蓄水池从配水支线进水, 水量不充足, 压力低, 供水高峰期水量明显下降, 在进水时间不能补足蓄水池, 这种泵站不能使用无负压给水设备。
(3) 无负压给水设备的应用案例:我们以S市D区应用无负压给水设备对二次加压泵站的改造为例, 该泵站供水面积可达1.5*104㎡, 可以服务200多户的供水, 水箱有一个, 泵站由配水干线进行供水。为了能够确定S市二次加压泵站的供水规律, 选择了几个重点用水阶段进行了测试。为了确定改前进水能力, 在间歇期间关闭进水阀, 使水位下降, 在测试时再打开进水阀, 该泵站的水电参数在改造前后的测试结果见下图:
改造情况分析:改造前为高峰用水期, 改造后已经进入了用水低谷期, 供水的水量已经已经有了巨大的变化, 仅仅是耗电量单方面的数据已经不能彻底反应泵站的节能情况了, 所以要单独选择各方面的消耗数据进行分析。
1) 正常情况下, 泵站的出口压力为0.33兆帕, 而该区在管网建成后始终没有更换, 属于严重损耗状态, 管壁的渗透、腐蚀严重, 要想正常供水, 出口的压力需要在0.35兆帕以上, 增加了供水单耗。2) 所研究的泵站在夜间流量比较小的状态时无负压二次供水设备的耗电量比较大, 供水的单耗增加了。
3 结束语
无负压供水设备是在传统的变频给水技术的基础上发展起来的一种新型给水方式, 它可以改善用水质量, 提高用水安全, 关系到人们的身体健康和生命安全。它与市政管网的直接连接, 不会影响到周围用户的用水, 也不需要重新修建水箱, 改变了传统供水方式, 实现了节能减耗、无二次污染的优势, 是具有推广价值的二次加压供水方式。
参考文献
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