成都无负压供水设备

成都无负压供水设备

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1、博兹(上海)流体设备销售工程师15158413926成都无负压无塔供水设备贴近客户——运行压力及历史压力曲线的功能即可实时查询当前运行压力与目标压力的曲线图。也可查询近期运行压力与目标压力的曲线图。两者的显示是为了更好的看到博兹在产品的运行中,出水压力的绝对恒定及振荡小。  博兹成都无负压无塔供水设备节能案例分析  博兹成都无负压无塔供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4

2、5.2m,),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

3、/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:博兹(上海)流

4、体设备销售工程师15158413926  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。  成都无负压无塔供水设备分类  1、成都无负压无塔供水设备按结构形式可分为室内整体式、室内分体式、室外整

5、体式  室内整体:水泵机组与稳流罐采用整体基础,安装方便。  室内分体:水泵机组与稳流罐分别采用独立基础,可根据场地条件灵活布置。  室外整体:水泵机组与控制系统设置在保护箱内,多用于室外小型工程。  2、成都无负压无塔供水设备按工作水泵数量可分为单台、多台  单台:采用两台同型号水泵交替运行,一用一备,适用于用水量变化不大的场合。  多台:两台以上水泵并联运行,调度较灵活,适用于用水量变化较大的场合。  3、成都无负压无塔供水设备按水泵机组工作频率可分为工频、变频  工频:水泵机组恒速运行,适用于供水管网水压和用户

6、水量变化均不大的场合。无负压供水设备创新节能上——小流量保压功能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                             博兹(上海)流体设备销售工程师

7、15158413926    (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

8、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

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