无负压变频智能供水设备.ppt

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1、无负压变频智能供水设备长沙中崛供水什么是伪无负压?采用电接点压力表控制的无负压供水设备进水压力通过电接点压力表检测无负压产生的情况,低于某个值水泵停止,高于某个值水泵起动。1、怎么能叠加自来水的压力?2、原有的稳流补偿罐内的水怎么保证差量补偿?3、电接点表是否可靠?4、压力波动大时是否容易造成水泵频繁起停?无负压主要技术点—三项节电措施第一项:提升无负压设备整体效率。采用主泵加小流量保压及流量补偿控制技术,使水泵运行在高效能区域。大大提升了运行效率。第二项:配备不同时段,不同供水压力的功能。例如深夜时段低压力供水可减少不必要的能量损耗。第三项:小流量保

2、压功能:采用休眠前压力提升功能及小流量保压预知算法来精确休眠时间及休眠范围。主要技术点—三项压力绝对恒定措施第一项:压力防过冲设计。技术点的起因:当用户用水流量加大时,系统必然要将一台泵转换到两台泵运行,在这个转换过程中,变频频率要上升到50HZ,经过加泵延时(一般是10-15S)后转两台运行。一般产家是这样的设计。但会有两个问题:问题1:当用水流量远远大于一台泵的供水流量时,是否能满足及时的转换到两台泵运行,也就是说怎么能保证在10-15S内压力不掉太快?问题2:当用户流量在切换泵过程中突然减小的情况下怎能保证压力的不超调及稳定?也就是说当1台泵满足

3、不了由系统切换到两台运行时,而此时1台泵又能满足出水流量,如果不采取措施,必将发生压力超调及振荡。这些问题对出水压力稳定性和管网的安全性是很不利的。主要技术点—三项压力绝对恒定措施解决方案:为防止出现压力过冲的现象发生,程序上做保护设计措施,程序自动根据出水压力与设定压力的差值来决定加泵延时时间,最大化的避免了加泵产生的振荡。程序上设计防过冲抑制系数,在超出防过冲压力时,自动降速运行,最大限度的保证出水管网压力的恒定及保护管网的安全性创新节能上——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

4、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                                 (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

5、。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

6、节范创新节能上——小流量保压功能围不能很大,否则就满足不了设定压力的要求,所以,实际的变频恒压闭环供水控制系统小流量甚至“零流量”时水泵转速并不很低,管路压力设定越高,“零流量”频率越高。根据经验知道,对多层供水系统“零流量”频率约为25~30Hz,对高层、深水井供水系统“零流量”频率约为30~35Hz,若水泵扬程(选型不当)富裕量小,“零流量”频率会更大。所以水泵在60%以下调速时,其电机轴功率P降低平缓,并不是完全与转速成立方的关系降低,这一点已由实践得以证实。可以说公式(1-1)~(1-3)仅当速度调节范围不大时成立,因此相对于水塔、高位水箱等的

7、工频供水模式,当水泵速度调节范围很大时,变频供水模式就存在小流量“费电”问题。随着人民生活水平的提高,一般生活供水系统都要求24小时不间断供水。而对于纯生活供水系统,供水高峰主要集中在早中晚三个时段约8个小时,其余时间供水量较小(甚至相差很大),若水泵功率较大,尽管采用变频器调速,但由上知变频泵在小流量下运行效率很低,因而造成小流量供水时间段内较大的能量浪费。水泵功率越大,小流量“浪费”问题更为突出。假如水泵功率为15KW,小流量频率按30Hz计算,每天夜间近6个小时内约有30~40KWh电能被“浪费”,实际白天也有近8个小时用水量较小,综合考虑,保守

8、估计一年就多耗费15000~20000KWh!因此,不少用户在使用无负压变频供水模式后,感到电

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