自来水加压泵
自来水加压泵
高层二次供水设备概括
通常人们所称的二次供水,是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压,通过管道再供用户或自用的形式,因此,二次供水是目前高层供水的惟一选择方式。二次供水设施是否按规定建设、设计及建设的优劣直接关系到二次供水水质、水压和供水安全,与人民群众正常稳定的生活密切相关。但是,过去在***尚未有一个完整的针对二次供水工程的技术标准,只是在《建筑给水排水设计规范》相关章节中提出部分要求。二次供水设施主要为弥补市政供水管线压力不足,保证居住、生活在高层人群用水而设立的。相比原水供水,二次供水的水质更容易被污染,二次供水的安全性和可靠性一直都受到市民的广泛关注。
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全自动运行(因为高智能化)
无负压供水设备的运行环境
2、周围空气无腐蚀性气体、水蒸汽、粉尘等明显污染。
3、安装场所的***大海拔高度1000m。
自来水加压泵
二次供水设备产品用途:
通***全自动无塔供水设备供水压力0.15~2.0MP.供水高度10-200米.单套设备每小时供水量10~50000m3/h.可用于大、中、小型自来水的配套改造;可用于企***、住宅区、农村的生产、生活、办公用水。
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变频水泵采用复合技术实现泵技术的创新与发展 纵观泵技术的发展,许多是采用了复合技术的结果。例如: (1)离心叶轮和旋涡叶轮的结合,成为离心旋涡自吸泵。 (2)射流喷头和离心泵结合,成为离心射流自吸泵。 (3)水泵叶轮和水轮机转轮的结合,成为水轮泵。 (4)离心泵和活塞隔膜泵结合,构成一种强力自吸泵。 (5)诱导轮和离心轮结合,提高了泵的抗汽蚀性能。 (6)双吸叶轮和单吸叶轮结合,能解决汽蚀和轴向力平衡问题。 (7)长短叶片结合使用,解决叶轮进口堵塞和出口扩散问题。 (8)短叶片向长叶片背面偏署,可防止轴向旋涡和出口流动分离。 (9)下装低扬程叶轮提液,上装高扬程叶轮加压的长轴液下泵(双轮液下泵),解决长轴液下泵制造困难,运行不可靠问题(见图4)。
自来水加压泵
安装方便易于维修:
该设备整体外观为全不锈钢制造,立式泵组为不锈钢制造,卧式电动机和泵组全置于不锈钢管内,无需***泵房,或竖或卧,可任意放置室内外,无需遮风避雨;甚至可置于条件恶劣之水沟、水池内或挂在墙壁上和房檐下皆可。外观看起来设备只是一套管组而已。整洁美观、实用大方。当供水设备中的任意一台泵组故障时,只需将此台泵组两端的阀门关闭后即可任意拆装,并不影响其它泵组运行。
自来水加压泵
无负压供水设备既能利用自来水管网的原有压力,又能动用足够的储存水量满足高峰期用水,且不会对自来水管网产生吸力。 ① 当 Q 自> Q 用时( Q 自 = 自来水流量; Q 用 = 用户用水量) 此时水箱蓄水,至设计水位则浮球阀关闭 ( 真空压力表的读数为正 ) 。在自来水压力的作用下止回阀关闭,由此便构成了管道泵供水状态,此时水泵能有效地借用自来水管道原有的压力。 ② 当 Q 自< Q 用时 因水泵的进水口直接与自来水管道相连接,若止回阀未打开,则水泵的进水口处便会产生负压。由于止回阀的底部压力小而上部压力大,故止回阀打开时水箱里的水在重力的作用下流向水泵入水口,此时 O 点的压力为: Po=ρg(H-Hr) 式中 H ——水箱水面到止回阀上部的高度 Hr ——止回阀在额定流量下的局部阻力水头 ρ——水的体积质量 g ——重力加速度 由于止回阀的正向阻力水头一般小于 5kPa ,因此只要 Hmin > 5 kPa ( 水箱水面到止回阀上部的***低高度,这可以在设计时得以保证 ) 就能使 O 点的***小压力始终为正值,也就保证了自来水管道在水泵对接处始终不会出现负压。
自来水加压泵
无负压供水设备原理控制原理
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
自来水加压泵
自动恒压供水控制系统的方案设计:
一、硬件选型:
在水管道上加装1个压力变送器测量水压;用一台变频器和PLC参与控制。
变频器选用富士变频器,PLC选用S7-200系列PLC。
二、PLC调度两台变频器的切换:
自动启动后,PLC让变频器先启动一台泵,变频器根据压力进行PID调节;当频率调到50赫兹,仍达不到设定的压力时,输出一信号给PLC,PLC把***台泵切换到工频工作,让变频器带第二台水泵启动,变频器根据压力进行PID调节,维持恒压;当用水设备减少,PLC让变频器停止第二台泵。PLC再把***台泵从工频转到变频器驱动,变频器继续根据压力进行PID调节维持恒压。
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无负压变频供水设备应用中注意事项
变频调速在无负压供水设备应用中需注意的问题 1、无负压供水设备定速水泵对调速范围的影响 供水系统往往是多台水泵并联供水。由于***昂贵,不可能将所有水泵全部调速,所以一般采用调速水泵、定速水泵混合供水。在这样的系统中,应注意确保调速泵与定速泵都能在***段运行,并实现系统***优。此时,定速泵就对与之并列运行的调速泵的调速范围产生了较大的影响。 2、水泵调速 水泵调速一般是向下调速。当采用变频调速时,按工频状态设计的水泵与电机的运行参数均发生了较大的变化,另外管路特性曲线、与调速泵并列运行的定速泵等因素,都会对调速的范围产生一定影响。超范围调速则难以实现节能的目的。因此,工作流量在额定流量90%以上变化时一般不采用变速调节。 3、电机效率对调速范围的影响
自来水加压泵
无负压变频供水设备方案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
自来水加压泵
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