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雅安恒壓供水設備,無負壓變頻供水隨著變頻調速技術的發展和人們對生活飲用水品質要求的不斷提高,雅安恒壓供水設備,無負壓變頻供水已廣泛應用于多層住宅小區生活及高層建筑生活消防供水系統。變頻調速供水設備 一般具有設備投資少,系統運行穩定可靠,占地面積小,節電節水,自動化程度高,操作控制方便等特點。但在實際應用中若選型及控制不當,不但達不到節能目 的,反而費電。以下結合我們多年來的實踐經驗,對幾種雅安恒壓供水設備,無負壓變頻供水的應用及其控制方法進行介紹,供同行及用戶在設計、改造、選型時參考。
雅安恒壓供水設備,無負壓變頻供水■產品概述■
雅安恒壓供水設備,無負壓變頻供水直接供水型就是直接利用市政管網的壓力。直接供水。一般適用于市政管網壓力稍高的地區或水廠附近壓力較高的范圍內。缺點就是水量、水壓不能保證。但是雅安恒壓供水設備,無負壓變頻供水對于規模較小的管網這種供水方案的經濟性能很好。不需要任何其他設備或措施。
■水箱供水■ 雅安恒壓供水設備,無負壓變頻供水將市政管網的水引至屋頂水箱。然后靠水箱與用水器具的高差。重力供水。克服了水壓水量的不穩定性。但是。由于水箱可能存在的二次污染。而且。水箱體積較大。因此這種方式不提倡,水箱、管網聯合型 平時水量水壓足夠時。直接由市政網供水。超壓時。多余水進入屋頂水箱。當壓力或水量不足時。水箱靠重力自動向用戶供水。物理結構上就是正常的直接供水的主干管伸頂接入水箱。并由水箱設一出水管。該方案減小了水箱的體積。并使水不需要都進入水箱停留這一步驟。
衛生可靠性增加。但是問題就是如果長時間的穩壓供水(現在的市政管網可以辦到的)。水箱中的水的停留時間反而大大增加。更容易受污染。而且。所有使用水箱的系統中水箱 都必須放在建筑的最高處。在某些場合會影響建筑的美觀。甚至建筑的結構設計。
■氣壓罐供水■
雅安恒壓供水設備,無負壓變頻供水由于水箱的不安全因素。所以用密封可靠的氣壓罐代替。而且。氣壓罐不需要高位擺放。不影響建筑美觀與結構承重。近幾年很受歡迎。但是氣壓罐系統需要水泵和自動控制系統得配合。使得成本有所增加。不過。近年其市場價格已經讓很多用戶能夠選擇。氣壓罐系統的原理就是利用水泵將水加壓送進建筑內部管網。當壓力過大時。水進入氣壓罐。達到一定壓力時。水泵停車或減速;當壓力小于規定值時。氣壓罐向外輸水并同時啟動水泵或加速(變頻水泵)。
■二次加壓型■
對于小規模的用戶如單幢建筑,氣壓罐系統可以應付。但是目前住宅向小區化的方向發展。主要表現為多層建筑的集群布置集中穩壓。以氣壓罐的容積能力不能滿足要求。所以出現了水泵集中加壓為主。氣壓罐穩壓(消除系統水錘)為輔的方式。只是經濟成本上升也需要專人維護另外。管網系統由于層數不多。屬于低壓管道。均分層直接接入用戶即可。較為簡單。
雅安恒壓供水設備,無負壓變頻供水■產品特點■
雅安恒壓供水設備,無負壓變頻供水不同用水性質的建筑共用同管網疊壓供水系統時,設計流量應按《建筑給水排水規范》GB 50015確定。
管網疊壓供水系統給水引入管設計流量,應按《建筑給水排水設計規范》GB 50015確定。設計壓力確定 設計壓力應滿足系統最不利處的配水點所需水壓。
設計壓力應采用公式5.3.2計算確定: H=H1+H2+H3+H4-H可 式中 H--用水系統設計壓力,(MPa); H1--市政管網接入處的標高至系統最不利處的配水點的高差,(MPa); H2--由市政管網接入處至系統最不利處的配水點的管路沿程水頭損失,(MPa). 雅安恒壓供水設備,無負壓變頻供水由市政管網接入處至系統最不利處的配水點的管路局部水頭損失,(MPa,); H4--系統最不利處的配水點或用水設備的流出水頭,(MPa); H司--市政管網接入處可利用水壓,(MPa)。系統進口可利用水壓應采用公式5.3.3計算確定: H可=H5-H6-H7+H8 式中 H可--系統進口可利用水壓,(MPa); H6--市政管網接入處到設備進口處管路沿程損失,(MPa); H7--市政管網接入處到設備進口處管路局部損失,(MPa); H8--市政管網接入處標高與設備安裝處的標高差,(MPa)。
雅安恒壓供水設備,無負壓變頻供水系統給水引入管水力計算,應按《建筑給水排水設計規范》GB 50015確定。
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