福建全自动变频供水设备工作原理,福建供水系统优势,令生活更轻松!
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长沙中崛供水设备有限公司
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全自动变频供水设备独特优势:增加流道设计,比传统蝶阀流道加大
三片式止回蝶阀带来的优点
1、生产加工本装置时,具有省时,省工,缩短加工时间的优点。
2、整体式结构,方便维修与拆卸。更具互换性。
3、止回阀采用球面拱形设计,扩展了流道;流道加大,省去了普通蝶阀阀芯占空间的问题。
4、三片式止回蝶阀采用卫生级不锈钢抛光技术,更卫生,更美观。
5、与传统相比较,省去了两片法兰与一个短接。
全自动变频供水设备特点
1、全自动变频供水设备可取代水塔、高位水箱,结构上有利于抗震和建***观。
2、罐是全封闭形式,直接与泵管连接,水与外界空气不直接接触,保证了水质不受污染
3、战地面积小、***少、成套设备便于安装施工。
4、操作简单、维修方便、自动启闭水泵,自动***增压、不需专人管理,停电不停水。
全自动变频供水设备,无须贮水箱或水塔,它由单台泵或多台泵将水源的水直接打入用户主管网中,根据用水量随时调整水泵的速度和水泵运行的台数,以保持管网压力恒定。在用水高峰能保持恒定水压,在用水低谷或无人用水时,可调低水泵速度或进入睡眠状态,具有显著的节能效果。除此之外,该设备还具有设备占地面积小,综合造价低, 减轻水质二次污染,,便于使用和维护等优点。
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什么是伪无负压?
1)首先这不是真正的无负压产品,而是有负压的,与真正无负压产品在概念上有本质的区别,他们无负压的概念就是自来水的进水压力只要保证零及零以上就叫无负压,而真正无负压的概念是自来水的进水压力动压不变,如果动压降低则为有负压;
2)在排气阀进气时,罐里压力必然变为零,这时不能利用自来水的压力,所以此类设备水泵扬程的选择要比真正无负压设备的扬程高,因此总功率大,能耗大;若其选择设备时考虑利用了自来水压力,那在高峰期用水时必然导致上不去水.
3)水泵一工作必然就有负压产生,从而在罐内形成真空,排气阀打开进入空气,真空消除了但罐内的压力立刻变为零,从而导致自来水进水压力骤降,在这种情况下要么停泵,造成用户断水,要么直供区的压力降低,导致不能正常用水或停水;
4)在排气阀打开储水罐内进入空气时,会造成二次污染,这与传统的水池(箱)供水一样在本质上是一样的;
5)在有负压的状态下设备如果一直工作,除了会影响裕本项目直供区的供水,久而久之必然还会影响周围其他用水点的用水,还会造成污水倒灌,影响水质,甚至会导致市政管网的爆裂,造成“水灾”。
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关于产品质保期:(中崛供水福建全自动变频供水设备)
本公司产品质保两年,终身维护。在质保期内,因质量问题而引起损坏或不正常工作,本公司负责免费修理或调换;在质保期外,公司为用户提供终身维修服务;在质保期内,如因用户使用不当、非产品质量原因而引起的损坏或不正常工作或质保期满后设备发生故障,本公司负责免费修理和调试,仅收取产品配件的成本费;配套产品由供方指.定的配套厂.家供应,发生一切质量问题,由我方负责。
全自动变频供水设备的概述
节能减排是中国目前热门趋势,中崛公司在变频恒压供水设备的基础上开发了全自动变频供水设备,全自动变频供水设备充分利用自来水管网的原有压力能源,在同样供水需求的情况下,可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及***成本。
全自动变频供水设备采用水泵与自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压,该设备既实现了增加的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水),又节省建水池,水箱的投次,在保证管网水质的同时(无二次污染),又可充分利用管网的原有水压,其节能效果极其显著,可达50%以上。无负压供水设备全自动智能控制,具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守。
全自动变频供水设备无需建造水池、水箱,占有空间相对较少,节省设备的初期***和节省了冲洗水池,给水池消毒的费用。全自动变频供水设备为全封闭式结构,真正消除供水二次污染,为绿色环保新型供水设备。目前通用的变频恒压供水,取消了地面水池,减少了水质的二次污染,但兴建和使用地下水池的费用和地下水池对水质的污染也是一个问题。因此,全自动变频供水设备将是变频恒压供水设备的发展与延伸。
全自动变频供水设备供水方式
①由于水箱能有效地进行水量的吞吐,全自动变频供水设备即在非用水高峰时储存水量(此时自来水管道所能提供的流量Q自大于用户所需要的水量Q用,即Q自>Q用),而在用水高峰(Q自
②虽然在Q自>Q用时能利用管网原有的压力,但因没有蓄水装置而不能满足高峰期用水量,故无法确保用户用水的可靠性,并且在用水高峰时对自来水管网产生吸力(这是由水泵本身的性质所决定的),因而无法被广泛应用。无负压供水设备在城市高层建筑供水用得比较广泛。能有效控制压力的设定,采用静水专用变频器,缓启动,缓停止,无启动电流,无水锤振动小。
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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。
随着人民生活水平的提高,一般生活供水系统都要求24小时不间断供水。而对于纯生活供水系统,供水高峰主要集中在早中晚三个时段约8个小时,其余时间供水量较小(甚至相差很大),若水泵功率较大,尽管采用变频器调速,但由上知变频泵在小流量下运行效率很低,因而造成小流量供水时间段内较大的能量浪费。水泵功率越大,小流量“浪费”问题更为突出。假如水泵功率为15KW,小流量频率按30Hz计算,每天夜间近6个小时内约有30~40KWh电能被“浪费”,实际白天也有近8个小时用水量较小,综合考虑,保守估计一年就多耗费15000~20000KWh!因此,不少用户在使用无负压变频供水模式后,感到电能消耗很大。小流量供水的耗能问题。