攀枝花无负压自动给水设备,攀枝花差量补偿箱式无负压供水设备厂家,供水压力不足,怎么办
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二次供水方案解决专家,国内最专业的供水设备厂家-思壮供水
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攀枝花无负压自动给水设备特点:
1.节电节水
采用变频进行软起动,避免了电流冲击。同时是因实现恒压控制,也避免了对管网的冲击, 延长了管路及阀门的寿命。传统的水池二次加压供水方式将自来水放入水池,使原有的自来水压力释放为 零,浪费了自来水的原有压力。攀枝花无负压自动给水设备利用调节装置与自来水管网联接可充分利用管网的压力能,节电可达到50%-90%。
2.消除了地下水的二次污染
传统的水池二次加压供水方式将自来水放入水池,水池的水易于被脏物甚至动物尸体所污染,尤其在夏 天易产生藻类或滋生蚊虫,直接影响到用户的身体健康。利用调节装置采用封闭式供水方式,消除了二次污染。
攀枝花无负压自动给水设备维护与保养:
1、攀枝花无负压自动给水设备在投入运行前应对系统进行清理,吹扫,以免杂质进入泵体造成设备损坏。
2、攀枝花无负压自动给水设备水泵不应在出口阀门全闭的情况下长期运转,也不应该在性能曲线中驼峰处运行,更不能空运转,当轴封采用盘根密封时允许 有10~20滴/min的泄漏。
3、攀枝花无负压自动给水设备运行时轴承温度不得高于75摄氏度。
4、攀枝花无负压自动给水设备水泵在每运行500小时时应对轴承进行一次加油。
5、攀枝花无负压自动给水设备长期停运应采取必要措施,防止设备玷污和锈蚀,冬季停运应采用防冻,保暖措施。
6、攀枝花无负压自动给水设备运行应视水质情况实行前期排污。
攀枝花无负压自动给水设备运行过程:
正常投入使用时,市政管网的水进入无负压稳流罐,罐内的空气从排气阀大量排出。当空气排完时,阀内浮球被除水浮起,传动塞头至关闭位置,慢慢关闭排气口,停止排气,防止出水,当稳流罐内水流正常输送时,如有少量空气聚集在阀内到相当程度,阀内水位下降,浮球随之下降,此时空气则由排气孔排出。
正常运行过程中,当市政管网供水量不足时,市政进水管管内水流空时,或稳流罐内水压低于大气压时,稳流罐内水位下降,浮球随之下降,带动塞头开启,吸入空气,使稳流罐内保持大气压力,不至对市政管网产生负压。
利用攀枝花无负压自动给水设备性能提高供水效率
不同的有着不同的性能。同样也会影响到供水的质量和效果。虽然有些医院也利用储水池和变频调速设备供水,但是变频器反馈系统的反馈信号是否准确,造成供水的效果也是不尽相同的。例如:一块小小的远传压力表,它所安装在供水管线的位置是否正确合理,这些情况都能使变频系统产生信号偏差,使其供水系统出现系统停机、压力偏低等问题。所以远传压力表的安装位置一定要根据攀枝花无负压自动给水设备的性能来确定,决不可贪图方便最终影响供水系统的正常运行。因此安装的管线通径等一定要在攀枝花无负压自动给水设备每小时吨位数以内的10%上计算Dg,因为水在管网内运动是有动差和摩擦的,运动的水虽然是液体但也是有能耗的,所以合理比配尤为重要。也是保障供水系统的正常运行下的基本条件,选择高性能的供水系统,可以提高供水的高效率,就拿我院而言举例说明:以2003年为界的两种设备参数、性能对比后就说明了高性能设备的优势是显而易见的。
变频器在攀枝花无负压自动给水设备的应用
1、变频调速的特点及分析
用户用水的多少是经常变动的,因此供水不足或供水过剩的情况时有发生。而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水的压力上,即用水多而供水少,则压力低;用水少而供水多,则压力大。保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。
攀枝花无负压自动给水设备对于某些工业或特殊用户是非常重要的。例如在某些生产过程中,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响产品质量,严重时使产品报废和设备损坏。又如发生火灾时,若供水压力不足或或无水供应,不能迅速灭火,可能引起重大经济损失和人员伤亡。所以,某些用水区采用攀枝花无负压自动给水设备,具有较大的经济和社会意义。
1、攀枝花无负压自动给水设备一般规定
2、用于管网叠压供水的供水设备应结构合理、占地面积小:节能、自动化程度高、管理操作简便、运行安全可靠、安装方便、易于维护。
3、攀枝花无负压自动给水设备的性能、材质和卫生要求等,应满足当地行政主管部门及供水企业对供水水质、管网安全、用水管理、生产调度等方面的要求。
4、攀枝花无负压自动给水设备按结构形式可分为:
A、室外整体式;
B、室内整体式;
C、室内分体式。
思壮采用无负压自动给水设备来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比,节能效果十分显著(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。
我国工业虽起步较晚,变频器行业虽进军国际市场还存在些许困难,但是变频器带动的本土产业链十分之长,在电梯、无负压自动给水设备、重力机械、电力、化工等众行业中都发挥着促进的作用,也能加快节能的步伐。在无负压自动给水设备行业,思壮的变频恒压供水设备运用的变频新技术,相信凭借着其稳定安全的运行性能、简单方便的操作方式、以及齐全周到的功能,将使供水实现同时节水、节电、节省人力,最终达到高效率的运行目的。
攀枝花无负压自动给水设备的执行标准:
1)、标准《微机控制系统 》JG/T 3009-93《生活饮用水输配水设备及防护产品原材料的安全性评价标准》GB/T 17219–1998《液体泵带频率转换器的泵设备保证和兼容性试验》EN12483-1999
2)、工程标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003.
攀枝花无负压自动给水设备产品特点:
不同用水性质的建筑共用同管网叠压系统时,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)。设备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--攀枝花无负压自动给水设备市政管网接入处标高与设备设备安装处的标高差,(MPa)。
攀枝花无负压自动给水设备简介:
《ZD-CY》型臭氧发生器是由臭氧发生器、气水混合等装置组成的一体化消毒水处理设备。
《ZD-CY》技术先进、效率高、运行稳定、体积小、价格低。它的工作原理是氧气(或空气)通过高频高压电场,使氧转化臭氧,并及时与水混合,利用臭氧的强氧化作用,杀灭水中的细菌。杀灭细菌效果最ok浓度,可以通过改变进水压力、气量、电流等调节来达到。
由于臭氧在水中的氧化还原电位为2.07V。比氯(1.36V)高,所以在臭氧量仅为氯万分之一时,灭菌效果比氯及其它灭菌剂量大600-3000倍,数秒内可杀死细菌,且最终无有害残留物。
研制具有水质保障与改善功能,模块化的无负压自动给水设备:
针对提出的水质保障与改善功能,本课题拟从以下几个方面进行研究
1、在市政输配水管网硬件条件和供水管网均较好的城市以无负压自动给水设备的应用来实现水质保障。要对不同管径不同压力下,设备使用密度及取水位置进行研究,同时对引起的管网不同 时段发生的压力及流速的变化进行统计分析,科学合理地应用无负压自动给水设备。同时对传统无负压设备的功能进行改进,使其适用不同的工况,扩大适用范围。
2、通过将超滤膜为核心的水处理工艺引入,改善来水水质,利用超滤膜进行水处理是比较成熟的技术,但在与无负压设备结合使用过程中也带来了集成技术的问题。我们的产品方案将超滤膜技术与无负压直接供水模式进行了集成;中间没有缓冲水箱,而超滤膜必须要进行反冲洗。所以在产品集成时要研究在保障持
续供水的前提下进行超滤膜的反冲洗。目前现有的无负压自动给水设备前端都安装有倒流防止器,这使得设备之后形成一个闭式系统。设备所承受的静压为最不利供水点的压力,此压力远远超过了现有膜组件的承压能力(其承压能力一般在0.4MPa)。我们需要解决在闭式供水管路中产生静压对膜组件的破坏问题。
攀枝花无负压自动给水设备的特点:
1.投资省 无需修建水池或水箱,也不需设置大型气压罐,节省了 一大笔投资,而且由于能充分利用自来水管网依次依次供水压力加压泵选型可以减少,设备投资减少
2.卫生无污染 供水系统从自来水管网至用户水龙头为全封闭结构。污染物不会进入系统,水体不与空气直接接触,过滤部件采用食品级不绣钢制作,无二次污染机会,环保卫生。
3.节能效果显著 设备直接与自来水管串接,在自来水厂一次供水管网压力的基础上叠加所需的压力,差多少,补多少,能充分利用管网的余压,用水低峰期,设备甚至不需要运行,节能效果显著,与传统给水设备比,节能达30%-90%
4.节约水资源 不用定期清洗,不浪费水资源和人力资源。节约维护费用。