江西|贵州|合肥变频调速给水设备产品特色,缤纷生活常伴您的详细描述:
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■江西|贵州|合肥变频调速给水设备订货须知■
1.订货前请与本公司销售人员详细沟通。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:
江西|贵州|合肥变频调速给水设备所用尺寸;
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。上述附件价格另议;
泵材质说明;
2.注明泵的使用日期;
3.注明自动给水设备支付时间、支付地点及运输方式等。
自动给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。但是自动给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。
江西|贵州|合肥变频调速给水设备、水压稳定,给水稳定!变频给水设备让您生活品质提高、江西|贵州|合肥变频调速给水设备,解决您高楼水压不足问题!浙江温州变频调速给水设备有限公司是专业从事生产和研发浙江温州变频调速给水设备厂.家,立志打造中国机械环保行业标杆企业,打造浙江机械之都。
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江西|贵州|合肥变频调速给水设备性能特点
1、江西|贵州|合肥变频调速给水设备具有强大的贮能保压能力,特别是在夜间时应付少量供水时,可以大大节约电能.
2、调节容积(水泵每启动一次可供用户使用的水量)大.泵每启动一次,可以长时间地维持管网压力,设备启动次数少,运行费用低
3、江西|贵州|合肥变频调速给水设备设备采用国际领先的补气技术
气压罐的补气采用微电脑电子检测、限量补气与排气技术,随时保证罐内气体有一定容积,根本解决了气体长期失效带来的水泵频繁启动问题,填补了国际、国内在该问题上的技术空白。
4、江西|贵州|合肥变频调速给水设备不同用户的现场条件,无塔自动上水器可采取以下不同的配置
(1)、浙江温州变频调速给水设备的水源是自备井: 1)潜水泵+控制系统+气压罐
2)潜水泵 +水池(水箱)+控制系统+气压罐
(2)江西|贵州|合肥变频调速给水设备的水源是自来水: 1)离心管道泵+控制系统+气压罐
2)离心管道泵 +水池(水箱)+ 控制系统+气压罐
江西|贵州|合肥变频调速给水设备变频控制原理
用变频调速来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比,节能效果十分显着(可根据具体情况计算出来)。其优点是:
1、起动平衡,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;
2、由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等的使用寿命;
3、可以消除起动和停机时的水锤效应;
一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。当一台变频器同时控制两台电动机时,原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时,可考虑适当减小变频器的容量,但应注意留有足够的容量。
江西|贵州|合肥变频调速给水设备系统设计特点
我公司是专业生产贵州贵阳变频调速给水设备的研制生产厂.家,我们有一支高素质的技术人员队伍,我们的控制系统无论是性能、外观、可靠性都是国内一流水平。
1、为了提高控制系统的可靠性,我们对控制线路和软件专门进行了可靠性设计,比如可编程控制器PLC的输入、输出端子,都采取继电器隔离措施,如果利用控制器PLC的输出端直接启动接触器,因接触器线圈的电感量比较大,长时间运行容易烧毁PLC触点,因控制器PLC中编制有控制程序,如果因故障需要更换则比较困难。采取对控制器PLC的输入、输出继电器隔离措施,可以提高PLC的可靠性,因控制器PLC是整个控制部分的核心,提高PLC的可靠对提高整机可靠性具有十分重要的意义。
2 、在配有供水视窗(触摸屏)控制系统的设备中,触摸屏和变频器之间通讯采取了光电隔离措施,以保证各电器运行安全通讯可靠。
3、在配有远程语音报警系统设备中,当设备出现故障停机时,设备自动拨通预存的电话号码,通知设备管理人员进行及时维修以不影响用户用水。
4 、在大中型控制系统中,设备控制通常采用的循环软启动存在着严重的缺陷,在水泵从变频到工频的转换中,会产生致命的电气和机械冲击,导致危害电路和管网安全,我公司研制的无冲击转换技术,可以做到无冲击软起、软停避免机械及电气冲击,此项技术在大中型设备中应用十分重要。
5、在大型设备供水压力要求波动比较大的设备中,可以做变压变量方式供水,控制系统根据开启的工频泵数量及变频器输出频率,估算设备流量,对设备出口压力进行补偿,以达到进一步节能的目的
6、我公司根据客户需要可以有线监控和无线监控系统,将设备运行状态传输到监控中心进行实时的监视,监控中心也可以对设备的运行进行实时的控制。
7、我公司做的大型水厂监控系统,采用SCAD控制系统,集中检测,分散控制,系统具有较高的灵活性和可靠性。
8、我公司成功的将高压变频应用于自来水厂项目也取得很好的社会效益。
无负压供水设备是一种在原有水压力基础上再加压的技术,它突破了以往只能对无压水进行加压的误区,并且通过对流体流态的控制保证了设备限量增压,不对管网产生压力影响。在用户前端安装无吸程强制叠压供水设备,可解决自来水由于管网限制不能送到用户的问题,满足远端的高地势用户的需要。无负压供水设备运行稳定,出水压力波动小,并且不影响相邻管网的压力。可广泛应用于水管网的直接增压,具有极大的经济效益和社会效益。
江西|贵州|合肥变频调速给水设备节能案例分析
江西|贵州|合肥变频调速给水设备方案选用管网叠压(无负压)节能型变频供水设备,可充分利用自来水管网原有压力,在此基础上差多少,补多少。
贵单位是选用两套设备分别增压(按选用2台3kw水泵变频供水,供水高度为45.2m,),在用水高峰期市政管网压力按15m计算,中峰期按20m计算,低峰期按30m计算。下面以下为例:
1、入住率100%的用水流量及电费
高峰期:
开三台泵两台工频,一台变频运行,用水最大流量Q=30.66m3/h,扬程H=45.2-15=30.2m,η= 0.60(根据产品样本和性能曲线),α=0.80,T=4h。
耗电为W1=QHTα /367η
=30.66×30.2×4×0.80/(367×0.6)=13.46Kw?h.
中峰期:
开两台泵一台工频,一台变频运行,用水最大流量Q=15.33m3/h,扬程H=45.2-20=25.2m,η= 0.65(根据样本和性能曲线),α=0.75,T=7h。
耗电为W2=QHTα /367η
=15.33×25.2×7×0.75/(367×0.65)=8.51Kw?h.
低峰期:
开一台泵变频运行,用水最大流量Q=7.67m3/h,扬程H=45.2-30=15.2m,η= 0.50(根据样本和性能曲线),α=0.70,T=7h。
耗电为W3=QHTα /367η
=7.67×15.2×7×0.70/(367×0.65)=2.40Kw?h.
休眠期:
水泵停机或偶尔使用,保压时间约6h,耗电忽略不计
总电费计算:
每天电耗:W=W1+W2+W3=13.46+8.51+2.40=24.37Kw?h/天。
年电费计算:E=24.37Kw?h×365天×0.6元=5337.03元/年。
每户年电费:E1=5337.03÷300≈17.79元/户。
变频供水设备,通过变频控制,采取了自动控制水泵,不浪费电,不浪费水。
江西|贵州|合肥变频调速给水设备产品特点
全自动变频供水设备原理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).变频供水设备原理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)。
江西|贵州|合肥变频调速给水设备设备特点
通过改变电机转速、加减泵的台数使压力达到恒定,其压力波动小于±0.01MPa,并且有小流量时靠稳压泵和气压罐维持供水的功能控制功能齐全,各泵循环启停,使备用水泵不会因长久不用而生锈或者使用频繁而磨损各泵皆为软启动,避免了启动时产生的冲击电流,既节约电能又延长了备的使用寿命设备由微机控制,全自动运行,误动作几乎为零,使用和管理较为简单MVWS-Ⅱ型可以生活与消防共用一个给水系统,节省了成本无需高位水箱或水塔,免除二次储水污染,而且保证楼房顶部各层有足够的水压,通过调节水泵电机的转速和控制水泵台数的增减达到节能的效果,节能率可高达60%
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