浅谈无负压供水设备在住宅小区中的应用

浅谈无负压供水设备在住宅小区中的应用

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时间:2018-10-21

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1、浅谈无负压供水设备在住宅小区中的应用【关键词】无负压;变频;选型;应用    1前言:  近些年来,城市建设的快速发展,高层建筑如雨后春笋般一座座拔地而起,但由于市政供水压力的条件限制,室内生活给水系统采用二次加压供水也将日渐普遍。如何在生活给水系统中合理选配更适合建筑本身的供水系统也就成了技术人员的重点工作之一。本文结合近年来住宅小区,谈谈几种住宅小区给水系统的选型和应用。文章重点介绍无负压变频供水及其特点,分析无负压变频供水的原理和工程应用,同时展望无负压变频供水系统的发展前景,以推广无负压变频供水系统的应用。  1.1建筑物设置高位水箱或水塔,采用工频泵补

2、水:市政进水管→水池→水泵→高位水箱→用户。这种供水方式在上世纪80年代时期的应用尤为广泛。  1.2水泵给气压罐供水:市政进水管→水池→水泵→气压罐→用户。  以上两种供水方式现在用的很少了,只有在经济欠发达地区还有应用;在经济比较富裕的地区已经不用了。  1.3变频水泵加水箱:市政进水管→水箱→变频泵→用户。这种供水方式就是对无压水进行加压,以得到所需的流量和扬程,而现在城镇的水源绝大部分是来自市政水管X。何为无压水呢?本来市政水管内带有一定压力,现在把带压水放入水池或水箱内得到的不就是无压水了吗?在这个过程中,自来水管X压力被浪费了,水放至水箱变为零压力。

3、这种控制方式的优点是可在水池水减少时,随时为水池补水。缺点是容易二次污染,进水口与大气相通,不能做到完全密封,极易滋生细菌,此其一;其二,水箱内泥沙容易沉淀,需要定期清洗;其三,水箱在补水的时候,水箱内的水是不停地涌动的,这个过程会带起箱底的少量泥沙,然后经过变频泵输送到用户,所以输送给加压用户的水在清洁度会差一些;其四,清洗水箱时,要断水,这对加压用户影响甚大。水箱接受自来水管X的水再经泵组加压,而且现有的水池的进水控制,多采用浮球阀控制或电磁阀,也有采用超声波液位控制。这种给水系统还有一个不足的地方就是它的补水量随用水量而变化,并不能起到削峰填谷的作用,它仅

4、仅起到了一个泄压或减压阀的作用(仅在短时间停水时,仍可保证几个小时的供水)。虽然这种供水方式有不少缺点,但是此种供水方式现在也还有比较多的应用。  1.4无负压变频供水:市政进水管→无负压供水装置→变频泵→用户。这种无负压变频设备的优点有如下几点:  1.4.1直接与市政给水管X串接,此种供水系统的创新性在于利用能量叠加原理,对市政给水管X带压水直接增补压,从而避免了能量的无谓损失。  1.4.2不用建水池,设水箱(因为不影响市政管X原有压力,不影响周围其它用户用水)。  1.4.3节省投资60%以上,设备占地面积小。  1.4.4无负压供水设备可以充分利用自来

5、水管X的自有压力,节电50%以上。  1.4.5节水13%以上,因为种种原因不用建水池或水箱,没有了跑、冒、滴、漏和渗水现象,同时节省水池定期清洗用水。  1.4.6供水安全、质量好,设备为全密闭结构,取消了水池或水箱,直接与市政给水管X串接,杜绝了二次污染环节,有效解决了不法分子恶意投毒等危害。  通过以上几种供水方式的对比分析,可见无负压供水系统的优越性比前三种都高。这种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限制(上述第三种),并且通过对水体流态的控制保证了设备限量增压,不对管X产生过压避免产生爆管现象。它满足

6、远距离和高地势用户的需要。无负压设备运行稳定,出水压力波动较小,并且不影响相邻管X的压力,具有极大的经济效益和社会效益。既然无负压供水系统这么好,那么现在就来详细解析它的原理。  2无负压供水设备的原理:  无负压管X增压稳流设备是在普通变频给水设备(变频泵加水箱)的基础上研发的一种新型给水设备,该设备为全密封结构,完全与空气隔离,杜绝二次污染。设备采用稳流自动补偿装置、真空抑制装置、预压平衡等无负压控制技术,保证设备在运行当中不会对主管X产生任何负压影响,也不因设备的使用对周围用户产生任何影响;全密封结构及无负压控制技术使该设备可以和自来水管X直接串接,并利用

7、水泵工作的叠加原理,使无负压供水设备真正做到了节能、节水、节省投资。  设备在运行过程中,当实时检测到用水量小于给水管X的给水流量时,稳流补偿器进入储能状态进行能量的储备,当储存能量达到一定限度时,将多余的能量一部分通过预压自平衡补偿装置将能量补偿给高能储存器,一部分以压能的形式释放给用水管X,以实现管X的小流量保压;当实时检测到用水量大于给水管X的给水流量及自来水压力不足致使压力下降时,设备通过系统中的检测装置采集水量及压力信号,实时反馈,通过微机控制,自动调节,稳流高能储存器将原来储备的能量进行释放,以补偿此时检测稳流补偿器中的各种变量。通过计算机系统的分析

8、处理和PID调节器的比较

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