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常德变频供水系统原理_常德,供水系统,变频

时间:2016-03-22 23:05来源:未知 作者:admin 点击:

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  产品质量是圣博凯斯人价值尊严的起点,产品的好坏就是人格品行的好坏! 销售经理:邹经理作,保证市政管网的水压不受影响。

  2.采用能量储存器开始工作,保证罐中的水能够最大程度的补偿到用户管网中,抑制负压产生,保证不对市政管网产生任何影响。

  3.采用储能与释放调节装置双向补偿器可自动对自来水管网进行持续水量补偿,还可以对用户管网起压稳压补偿的作用,确保该设备对自来水管网不产生负压

  4.独特的三腔分腔补水技术正适应了新的供水模式的发展的需求,能够保证在用水高峰期最大程度的把无负压稳压罐中的水补偿给用户,以保障高区用户的正常用水。

  变频供水系统节能原理

  由水泵的工作原理可知:水泵的流量与水泵(电机)的转速成正比,水泵的扬程与水泵(电机)的转速的平方成正比,水泵的轴功率等于流量与扬程的乘积,故水泵的轴功率与水泵的转速的三次方成正比(既水泵的轴功率与供电频率的三次方成正比)。根据上述原理可知改变水泵的转速就可改变水泵的功率。

  流量基本公式: Q∝N H∝N2 KW=Q*H∝N3

  以上Q代表流量,N代表转速,H代表扬程,KW代表轴功率。

  例如:将供电频率由50HZ降为45HZ,

  则P45/P50=(45/50)3= 0.729,即P45=0.729 P50;

  将供电频率由50HZ降为40HZ,

  则P40/P50=(40/50)3= 0.512,即P40=0.512 P50。

  水泵一般是按供水系统在设计时的最大工况需求来考虑的,而用水系统在实际使用中有很多时间不一定能达到用水的最大量,一般用阀门调节增大系统的阻力来节流,造成电机用电损失,而采用变频器可使系统工作状态平缓稳定,通过改变转速来调节用水供应,并可通过降低转速节能收回投资。

选择圣博凯斯四大理由

  变频供水系统,是我们专业技术人员在变频恒压给水设备的基础上开发的一种能直接与自来水管网连接.且对自来水管网不产生任何副作用的成套给水设备。他取代了蓄水池和屋顶水箱,能充分利用自来水管网的压力直接或间接供水,避免了能源的二次浪费和水质的二次污染,大幅度节约了基建投资并缩短了施工工期。

  变频供水系统由智能型变频控制柜.稳流罐.水泵机组.仪表.阀门及管路.基座等组成,适用于一切需要增高水压.恒定流量的给水系统。

  变频供水系统详解:

  负压罐主要作用:

  负压罐是本公司开发的一种专门用于冠军白菜专区的一种罐体。无负压罐通过罐体顶部设置真空抑制器,进水口连接自来水管路,出水口与水泵的进水口连接。

  由于真空抑制器的作用,罐体内部在任何工作洛阳太阳能不锈钢保温水箱供应|http://www.saintbox.net/cs/68.html状态下都保持正压,避免了水泵直接抽取自来水管网的水,保护了水泵,避免了用户缺水。主要是通过以下过程来实现的:自来水不断进入罐体时,随着水位不断升高,罐体内的空气经真空抑制器自动排出。当水位上升到一定水位时,真空抑制器自动关闭,此时自来水仍不断进入,罐体内部压力逐渐增大,直至最终罐内的压力等于自来水管网的压力。当用户用水增大或者自来水管网流量压力变小时,罐体内部水位会逐渐下降,当水位下降到一定值时真空抑制器自动打开,接通大气,罐体内无负压,水泵抽取罐体内的水。当用户用水量大、自来水管量小或者自来水停水时,罐体上的液位控制器控制水泵的停或开。

  变频供水系统计算

  变频供水系统运行中,缓冲罐部分容积为压缩空气(其压力与市政水压相同),因而贮存了一定压力势能,靠此贮能可大大减缓各种冲击对市政水源的影响,同时对市政供水具有动态的削峰补偿作用。当市政服务压力从P2降至P1时,缓冲罐提供的最大补偿水量与缓冲罐总容积关系为:

  (1) V#=(1-P1/P2) V总=KV总

  V#-供水高峰市政压力从P2降至P1期间水源罐给出的补偿水量(m3)

  P1-市政供水高峰期最低压力(绝对压力)

  P2-市政供水高峰期前的压力(绝对压力)

  V总-水源罐的总容积(m3)

  (2)当市政管网欠压时,设备自动启动,在原不水压基础上变频调速增压(恒压)供水,由于是按“差多少,补多少”的原则增压,所以在全流量范围即满足了用户恒压供水的需求,同时又实现了高效节能运行。运行过程中密闭的缓冲罐相当一段管路,新鲜卫生的自来淼不断流过水源罐,不会遭受外界污染。

  (3)当市政管网高压时,设备处于停机状态,市政水源过缓冲罐、旁通管路直接向用户管网供水。

  变频供水系统的工作原理

  变频供水系统关键技术部分为智能控制系统(变频型)和调节罐的真空消除。智能控制系统核心部分采用西门子可编程控制器,程序软件的编制及设计由资深专业技术工程人员充分根据水泵的运作特点在多年变频给水工程经验基础上精心编制而成,设备具有界面直观,操作简便可靠,性能稳定,高智能化等诸多特点。调节罐的真空消除也是该项目的关键技术,管网叠加的实现完全依靠罐上真空消除器在罐内水被抽空时及时消除罐内真空,从而达到罐内外压力平稳,由此不对市政管网造成负压影响,不影响其它市政管道用户的正常用水。

  自来水进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,供水设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水供水不足或管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位控制器给出水泵停机信号以保护水泵机组。夜间及小流量供水时可通过小型膨胀罐供水,防止水泵频繁启动。

 河北不锈钢保温水箱厂家直供|http://www.saintbox.net/cs/69.html 变频供水系统产品概述

  圣博凯斯ZBH变频供水系统配备恒压供水专用变频器,并运用模糊控制理论使系统运行更加合理。装有“自动” “手动”转换开关供用户选择;延长了水泵及电机的使用寿命,无水锤现象,电机变频软启动;延长了管道使用寿命,在不用水时或用水量较小的情况下,减少了管网压力,使得管网不易破裂,极大地节约了管道的维修费用;取消了高位水塔或水箱、气压罐。一方面解决了水的二次污染问题,另一方面节省了建设它们的工程建设费;节电一般可达30%左右。因为居民用水量是随时间变化的,而ZBH变频恒压供水设备可根据用水量的变化,自动改变水泵转速或增减水泵工作台数达到恒压供水,达到节电目的;自动化控制,克服了人工控制可能带来的误操纵,同时大大降低了操纵工人的劳动强度和人数,并可实现远程操纵和远程监控;功能齐全。有多种保护功能:过载、过热、过压、欠压、过流、缺相等。各种工作状态都有指示灯显示。

设备日常维护及注意事项

1、日常使用过程中,切忌野蛮操作,使用旋钮和按钮时应轻旋转 

2、开机时请勿碰触配电柜内的电器元件

3、检查和接线时要先关掉电源

4、非指定操作人员请勿开动

5、配电柜内严禁放杂物

6、环境温度在-10℃~+40℃相对湿度在90%以下(无水珠凝结现象)

变频供水系统独特优势—增加流道设计,比传统蝶阀流道加大
三片式止回蝶阀工作原理
三片式止回蝶阀应用安装在水泵出水口,水泵启动后将有压力的水冲开安装在止回阀体1上的阀芯7,阀芯7上的弹簧9被压缩,由定位板10控制阀芯7的纵向运行距离,阀芯7被冲开后水充满整个止回阀体1内腔,若安装在蝶阀体19上的手柄杆12打到与水流方向一致的位置,则蝶板20为开启状态,水可以流过蝶阀体19,流入下一部件,水泵停止运转后,由于三片式止回蝶阀进水端压力降低,安装在止回阀体1上的阀芯7通过弹簧9的弹簧力作用复位,由于阀芯7与阀芯架5通过密封圈B6进行密封,止回阀体1腔内有压力的水就不能倒流回去,从而起到了防止水倒流的功能。手柄杆12转动可以带动蝶板20的转动,正常的截断与开启水流。三片式止回蝶阀为止回阀与蝶阀的组合体,同时具有防止水倒流,关闭和开启水流的功能。

主要技术点—三项压力绝对恒定措施

第二项:压力快速提升技术。
技术点的起因:在用水高峰期,往往掉压是比较快的,而且在变频转工频过程中的延时和变频泵加速过程中的时间(一般5-10S),这段过程中若不采取相应措施,必将会导致瞬时掉压现象。这会造成高峰用水时,高层断水。这在高峰期用水是不利的。
问题1:如何在切换泵的延时和变频泵加速过程中的时间保证出水压力的不下降?
问题2:如何保证在高峰用水流量不掉压的问题?

圣博凯斯解决方案:
设定不出水频率值,一般情况下,由于出水压力大于进水压力的原因,而且水泵出水止回阀的作用,变频供水并不是在全变频的作用下进行的,一般25HZ以下水泵是不出水的。所以要在程序上设计快速加速到不出水频率,在切换泵时也应该要运用此压力快速提升技术。
提前进入切换泵程序中:一旦检测到出水流量大则提前进入切换泵程序中,避免等待加泵过程中的延时过程中掉压现象的产生

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  不锈钢变频供水系统

  不锈钢变频供水系统一般由缓冲罐、水泵机组、气压罐控制柜及控制仪表组成,各部分说明如下:

  a、缓冲罐:是接在设备入口处的气压罐,简称缓冲罐,给水运行时罐内部分容积为压缩空气,靠压缩空气的贮能,对各种突变冲击具有很好的减缓消除作用,同时对市政供水具有一定动态补偿作用。

  有两种不同结构的缓冲罐,隔膜缓冲罐采用天然橡胶隔膜材料,因完全密闭更有利于保持水质标准,普通钢制缓冲罐内壁涂有符合卫生标准的防腐涂料,但补气时会与外界空气接触。

  缓冲罐即可串接使用 (如图2-1所示),也可并接使用(进出水为同一管道,作为分支与市政管路相接,如图2-2所示)

  b、水泵机组:选用沪龙公司具有非过载特性的水泵,其工作特性可以适应水源的较大范围内的压力变化,不会产生过载现象。

  c、气压罐:其作用与通常2次增压供水设备中的气压罐相同,本系列标准产品采用的隔膜式微型气压罐,主要利用其保压功能,有利于设备的智能化自动节能控制。

  d、变频控制柜:可采用全变频控制系统,即所有水泵均采用变频调速拖动,也可采用部分变频控制系统(样本标准产品只有1台泵为变频调速拖动)。

  e、旁通管路:如果市政供水平时能够满足水压要求,仅在供水高峰时压力不足,可加载旁通管路,可使市政下拉供水与增压供水实现自动切换运行。

  (1)当市政管网高压时,设备处于停机状态,市政水源过缓冲罐、旁通管路直接向用户管网供水。

  (2)当市政管网欠压时,设备自动启动,在原不水压基础上变频调速增压(恒压)供水,由于是按“差多少,补多少”的原则增压,所以在全流量范围即满足了用户恒压供水的需求,同时又实现了高效节能运行。运行过程中密闭的缓冲罐相当一段管路,新鲜卫生的自来水不断流过水源罐,不会遭受外界污染。

  (3)供水设备运行中,缓冲罐部分容积为压缩空气(其压力与市政水压相同),因而贮存了一定压力势能,靠此贮能可大大减缓各种冲击对市政水源的影响,同时对市政供水具有动态的削峰补偿作用。当市政服务压力从P2降至P1时,缓冲罐提供的最大补偿水量与缓冲罐总容积关系为:

  V#=(1-P1/P2) V总=KV总

  V#-供水高峰市政压力从P2降至P1期间水源罐给出的补偿水量(m3)

  P1-市政供水高峰期最低压力(绝对压力)

  P2-市政供水高峰期前的压力(绝对压力)

  V总-水源罐的总容积(m3)

  例:供水高峰期,市政水源压力从20mH2O降至mH2O,则在该期间水源罐给出的补偿水量为

  V#=(1-15/30) V总=0.5V总(m3),占总容积的50%。显然这是一种切实有效的动态补偿作用,如果所有供水设备用户的增压设备均具有这种补偿作用,则总体上对市政供水可起到一定削峰填谷的效果,高峰期间管网服务压力不至于下降得太低。

  (4)缓冲罐上配有控制仪表,当市政管网压力低于设定下限值时可自动停机(禁止运行),防止过度抽吸市政水源及防止抽水运行。

  变频供水系统的主要控制参数   邹经理 18932453205

  变频供水系统选用的主要控制参数为设备的流量、扬程、水泵功率等性能参数,同时还应考虑变频柜的规格、外形尺寸、控制方式、电源适应性、卫生要求等。

  变频供水系统的定义

  变频供水系统是在利用压力或流量传感器反馈恒定的情况下,由变频器控制电机不断改变水泵转速,从而不断改变水泵的流量来适应用户用水量需求的装置。

  采用较多的有可控硅串级调速,液力耦合调速、电磁调速和变频调速等技术。

  变频供水系统的组成

  1)、主工作泵:常用单级或多级卧式或立式清水离心泵。

  2)、小泵和小气压罐:在小流量甚至零流量持续时间较长,为更节电时设置。

  3)、变频控制柜:变频控制柜是变频调速给水设备的核心部分,一般由供货厂.家按水泵功率配套供应。

  4)、附件:主要包括连接管道,以及阀门、止回阀、安全阀(有小气压罐时)、压力表、压力继电器和底座等。一般组装式设备由厂.家组装好供货。

主要技术点—三项压力绝对恒定措施
第三项:引入高峰供水及平常供水功能。
两种功能结合模式:满足不同时段供水需求。高峰供水是指在某一时段用水量很大的情况下进入高峰供水,而往往一般厂家只是一种模式可供选择,或者只能进行手动选择。
高峰供水与平常供水两者的区别主要是在切换泵的情况下是采用哪种方式。
高峰供水根据压力来判断起停泵,而平常供水根据频率来起停泵。根据压力判断起停泵是快速加泵的一种形式,根据频率来起停泵在平常供水实用性很强,但在高峰期用水时会形成压力滞后的现象。也就是说非要经过延时后才能加一台泵。而此时压力是已经掉下来了。

  变频供水系统的成本回收核算:邹经理 18932453205

  变频供水系统根据已知泵类在不同控制方式下的流量-负载关系曲线和现场运行的负荷变化情况进行计算。 以三台30kW型离心泵为例。根据运行要求,水泵连续24小时运行,其中每天3小时运行在90%负荷(用水高峰),11小时运行在50%负荷(正常用水);8小时运行在20%负荷(夜间用水);全年运行时间在365天。

  变频供水系统则每年的节电量为:W1=30X3×3×(100%-90%)×365=36135kW·h

  W2=30X3×11×(100%-50%)×365 =180675kW·h

  W3=30X3×8×(100%-20%)×365 =210240kW·h

  W = W1+W2+W3=36135+180675+210240=427050kW·h

  变频供水系统每度电按0.5元计算,则每年可节约电费213525万元。

  变频供水系统投资回收:按设备运行每天节省的费用=213525/365=585(元)

  圣博凯斯变频供水系统系统设计特点

  我公司是专业生产变频供水系统的研制生产厂.家,我们有一支高素质的技术人员队伍,我们的控制系统无论是性能、外观、可靠性都是国内一流水平。

  、为了提高控制系统的可靠性,我们对控制线路和软件专门进行了可靠性设计,比如可编程控制器PLC的输入、输出端子,都采取继电器隔离措施,如果利用控制器PLC的输出端直接启动接触器,因接触器线圈的电感量比较大,长时间运行容易烧毁PLC触点,因控制器PLC中编制有控制程序,如果因故障需要更换则比较困难。采取对控制器PLC的输入、输出继电器隔离措施,可以提高PLC的可靠性,因控制器PLC是整个控制部分的核心,提高PLC的可靠对提高整机可靠性具有十分重要的意义。

  2 、在配有供水视窗(触摸屏)控制系统的设备中,触摸屏和变频器之间通讯采取了光电隔离措施,以保证各电器运行安全通讯可靠。

  3 、在配有远程语音报警系统设备中,当设备出现故障停机时,设备自动拨通预存的电话号码,通知设备管理人员进行及时维修以不影响用户用水。

  4 、在大中型控制系统中,设备控制通常采用的循环软启动存在着严重的缺陷,在水泵从变频到工频的转换中,会产生致命的电气和机械冲击,导致危害电路和管网安全,我公司研制的无冲击转换技术,可以做到无冲击软起、软停避免机械及电气冲击,此项技术在大中型设备中应用十分重要。

  5、在大型设备供水压力要求波动比较大的设备中,可以做变压变量方式供水,控制系统根据开启的工频泵数量及变频器输出频率,估算设备流量,对设备出口压力进行补偿,以达到进一步节能的目的

  6、我公司根据客户需要可以有线监控和无线监控系统,将设备运行状态传输到监控中心进行实时的监视,监控中心也可以对设备的运行进行实时的控制。

  7、我公司做的大型水厂监控系统,采用SCAD控制系统,集中检测,分散控制,系统具有较高的灵活性和可靠性。

  8、我公司成功的将高压变频应用于自来水厂项目也取得很好的社会效益。

  ZBW型无冠军白菜专区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误区,并且通过对流体流态的控制保证了设备限量增压,不对管网产生压力影响。在用户前端安装ZBW型无吸程强制叠压供水设备,可解决自来水由于管网限制不能送到用户的问题,满足远端的高地势用户的需要。ZBW型冠军白菜专区运行稳定,出水压力波动小,并且不影响相邻管网的压力。可广泛应用于水管网的直接增压,具有极大的经济效益和社会效益。

设备操作与使用

1、启动

设备安装完毕后,把动力电源(交流380伏)接入电控柜内,将柜内的断路器和闸。通过控制面板选择控制方式,泵房控制系统开始  运转。

2、 手动、停止、自动状态选择

用户可根据自身实际需要来确定水泵的工作控制方式

选择手动

把控制柜面板上的转换开关指向“手动”状态。通过面板上的按钮可完成手动控制各水泵在

工频状态下的启动与停止。

选择自动

把控制面板上的转换开关指向“自动”状态。即可实现由电控柜内部的自动控制系统完成的泵房系统自动运行状态。

选择停止

把控制面板上的转换开关指向“停止”状态。即可实现泵房系统处于停止待机。

 

变频供水系统核心技术介绍

圣博凯斯高效低噪音冠军白菜专区核心技术介绍
降噪技术:
      通过圣博凯斯控制技术编程控制可以将水泵运行时的噪音降低30%,彻底消除变频时的尖锐的电流声音,一键启用,有鲜明的前后对比。

一屏双机控制系统:
      国内供水行业首创一屏双机控制系统,人机界面不但可以监控供水设备运行状态,还能通过数据交换在线修改与监控变频器参数,使所有参数都智能的集成在人机界面上。一改以往将变频器控制面板安装在控制柜面板上且代码显示,可读性及使用性,对比性不尽如人意。

  变频供水系统工作条件 邹经理 18932453205

  1、输送介质:冷热清洁、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。

  2、 液体温度:常温型 -15 º C 至 +70 º C 热水型 +70 º C 至 +120 º C

  3、周围环境:无水滴、蒸汽,无漂浮性尘埃及金属微粒场所。无日光照射,高温及严重落尘场所。无腐蚀、易燃性气体及液体场所。

  4、无震动、保养检查容易之场所。

  5、环境温度:最高 +45 º C 且通风良好。

 

常德变频供水系统原理,常德恒压供水设备加盟,圣博凯斯-追求最精彩的供水

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