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陕西变频供水设备 自来水供水设备 给水排水管道系统 CXWG

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2018-10-04 21:44
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    无负压变频供水设备产品介绍:
    无负压变频供水设备,是供水设备领域发展的必然趋势。无负压变频供水设备是一种不用建筑水池、不用设水箱,可以直接与自来水管道串接加压,并显著节资、节能,水源不受污染的供水设备。它成功得解决了高楼的生活用水难题,开创了实际供水领域的新纪元。无负压供水装置进水管与自来水管网直接相连,水在自来水管网剩余压力驱动下压入设备进水管,设备的加压水泵在进水剩余压力的基础上继续加压,将供水压力提高到用户所需的压力后向出水管网供水;当用户用水量大于自来水管网供水量时,进水管网压力下降,当设备进水口压力降到绝对压力小于0(或设定的管网保护压力)时,设备中的负压预防和控制装置自动启动工作,对设备运行状态进行调整直至设备停机待命,确保进水管网压力不再降低而对自来水管网造成不利影响;当自来水管网供水能力恢复,进水管网压力恢复到保护压力以上时,设备自动启动,恢复正常供水;当自来水管网剩余压力满足用户供水要求时,设备自动进入休眠状态,由自来水管网直接向用户供水,供水不足时设备自动恢复运行;当用户不用水或用水量很小时,设备自动进入停机休眠状态,由设在设备出水侧的小流量稳压保压罐维持用户数量用水及管网漏水,用户用水稳压保压罐不能维持供水管网所需压力时,设备自动唤醒,恢复正常运行。设备运行过程中充分利用自来水管网的剩余压力,始终既不对自来水管网造成不利影响又最大限度的满足用户需求,降低供水能耗,实现供水系统最优运行。

    变频供水设备节能原理:
    变频供水设备通过改变输入到交流电机的电源频率,从而达到调节交流电动机转速的目的。根据流体力学的基本定律可知:水泵类设备均属平方转矩负载,其转速N与流量Q、压力(扬程)H以及轴功率P具有如下关系:
    --Q1/Q2=N1/N2; (1)
    --H1/H2=(N1/N2)2; (2)
    --P1/P2=( N1/N2)3 ;(3)
    - Q1、 H1、 P1----水泵在N1转速时的流量、压力(或扬程)、轴功率;
    --Q2、 H2、 P2------水泵在N2转速时的相似工矿条件下的流量、压力(或扬程)、轴功率。
    --.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。
    高楼增压变频供水设备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。

    无负压供水设备产品特点:
    1.不用建水池、水箱、与自来水管网直接串接加压供水,可充分利用自来水原有的压力;
    供水质量提高,纯净的自来水经过设备加压后直接供到用户,无负压罐防腐处理,密封连接,水源没有任何污染,水质质量好,用户可以使用到符合卫生标准的自来水,解决二次污染难题。
    2.节能效果50%~90%以上;
    3.节水显著,克服水池跑、冒、滴、漏、渗现象;
    4.不用建泵房、设水池,减少投资60%以上;
    5.供水质量提高,恒压,解决二次污染难题;
    6.设备寿命延长5倍以上;
    7.停电不停水(恢复原管网压力供水);
    8.全自动运行。

    供水设备型号意义:


    接受定制:如需定制请把要求发给客服,我们会给你提供最优方案。

    无负压供水装置示意图:



    无负压增压稳流给水装备工作原理:
    1、 无负压流量控制器
    采用专利技术的无负压控制器 时刻监测控制市政管网及补偿罐中的压力,当自来水压力不足时,无负压控制器开始工作,保证市政管网的水压不受影响,自来水公司135号文件规定市政压力不能低于2KG,无负压流量控制器不仅保证了用户用水的安全稳定,同时确保了市政管网压力的稳定。
    2、 双向补偿装置
    采用储能与释放调节装置双向补偿,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到稳压补偿的作用,确保该设备对自来水管网不产生负压供水低峰双向补偿器工作,将水泵出口端的高压水引向低压腔,向低压腔补水,低压腔补满后,关闭,再向高压腔继续补水,当液面逐渐上升,带压得惰性气体被挤压回能量储存装置内,这样就完成了低峰期给罐内补水的过程,当高峰期供水或市政管网压力下降时,双向补偿装置将低压腔的水向恒压腔补水,同时能量存储装置释放能量,积挤压高压腔水向低压腔补水,汇同恒压腔的市政水一同给用水补水,这样就完成了高峰期向用户补水的过程。
    3、能量储存器
    采用能量储存器,内置带压不浮于水的惰性气体,当高峰期供水时,释放能量挤压高压腔水向低压补水,充分利用能量守恒定律的原理,实现高峰期给用户补水,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影响。

    无负压供水装置的安装要求:
    无负压供水装置,主要由变频调整控制柜、传感器、水泵机组、底座及管路附件所组成。因此该设备的安装,主要是电气控制柜和水泵机组及管路系统的安装。

    无负压供水装置的电气控制柜的布置与安装:
    电气控制柜,主要由变频调整器、可编控制器、调节器、各类开关继电器、接触器等电器元器件组成。为确保其安全可靠运行,布置时应保证下列几点:
    一、工作条件:
    1、环境温度-10℃~40℃;
    2、相对温度20~90%(在环境温度剧变时,不出现凝露);
    3、海拔高度过2000米以下(特殊情况订货时注明);
    4、环境气体中含尘量要少,无腐性,易燃气体、无活动阴离子;
    5、振动<0.6m/s。
    二、安装时需注意下面几点:
    1、按电气设备的安装技术标准及内线规定配线;
    2、控制柜柜体与接线端子一定要重复接地,接地点严禁在煤气管道上,接地电阻不大于100Ω,并且接地线的线径应符合下表的规定;
    3、进户电源的控制柜的电源端子一定要单独设置一只容量足够的空气开关;
    4、配线应符合控制柜技术标准;
    5、需确保电源容量。

    无负压供水装置的适用范围:
    1、新建的住宅小区或办公楼等生活用水。
    2、低层自来水压力不能满足要求的消防用水。
    3、改选原有的气压供水设备,可以充分利用原有的气压罐。
    4、已经建好水池的,可以采用无负压设备与水池共用的供水方式,进一步节能。
    5、自来水厂的大型中间加压泵站。
    6、工矿企业的生产、生活用水等。
    7、各种循环水系统。

    相关产品:

    XZQ全智能全自动给水成套设备

    产品概述
    XZQ系列全智能全自动给水成套设备是一种新型的无塔给水设备,由水泵机组、控制设备、增压稳压设备三大部分组成。供水能力由水泵机组决定,系统的协调运行由控制系统控制,增压稳压设备主要用作是贮能保压,应付少量供水以及正常的管道泄漏,减小泵的启停次数,延长设备的寿命,同时也是实行自动控制不可缺少的一部分。大量用水时,管网压力下降,水泵自动启动供水。
    产品特点
    自动给水设备根据工作方式的不同时可分为直接供水、气压自动给水设备和变频调速恒压给水设备,各有特点。
    XZQ-S(X)QB型生活(消防)变频恒压给水成套设备是将变频调速技术、可编程控制技术应用于水泵自动控制设备之中,与电机泵组结合的新型机电一体化供水设备。该设备采用由原装进口交流变频调速器、工业级可编程控制器、数字PID调节器、进口低压电器、压力传感器、液位控制器及泵等构成闭环调节变频调速供水系统。
    该系统可根据管网瞬时压力变化,自动调节某台水泵电机的转速和多台水泵电机 的投入和退出,满足用户恒压变量供水或变压变量供水的需要,使供水管网末端压力保持恒定,使得整个供水系统始终保持高效节能的最佳状态。在供水系统中应用,可取代传统给水设备中的水塔供水、高位水箱供水或气压供水等供水方式,节能效果显著,是国家重点推广应用的节能新技术产品。
    型号说明
    ZQ-S(X)QB型系列生活消、防变频恒压给水设备由泵组、隔膜式气压罐、变频控制设备以及其他附助设施组成,应用于生活变频恒压供水,消防变频恒压供水等之用;
    XZQ-GQB系列生活消防共用变频恒压给水成套设备由泵组、隔膜式气压罐、变频控制设备以及其他附助设施组成,应用于生活与消防合用变频恒压供水;
    XZQ-S(X)QB型系列生活消防变频恒压给水成套设备由泵组、变频控制设备以及其他附助设施组成,应用于生活变频恒压供水、消防变频恒压供水待之用(无隔膜式气压罐);
    XZQ-S(X)QB型系统生活、消防气压稳压给水成套设备由泵组、隔膜式气压罐、普通电气控制设备以及其他附助设施给成,应用于生活、消防气压稳压给水等之用;
    XZQ-X(P)Q系列消防、喷淋气压给水成套设备由泵组、隔膜气压罐、普通电气控制设备以及其他附助设施组成,应用于消防、喷淋消防气压给水等之用。








    木箱、泡沫或纸箱包装,因本泵属于重物只能发物流(需到物流站自提),其它疑问请联系我们。



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    相关信息欢迎咨询...可演变成遥控浮球阀,定水位阀、减压阀、泄压阀、缓闭
    式止回阀等。其动作原理如下:
    对水力控制阀,作用于阀前压力为PS。其中P为阀前水压,S为阀前水压对阀瓣作用面积;作用于阀后压力为 P2S2+Fs,其中P2为阀后水压,S2为阀后水压对阀瓣作用面积,FS为作用于阀瓣的弹簧力。
    () 全闭状态:当主阀进口端水流进人阀体及控制室(此时针阀开启),主阀外部的球
    阀关闭。这时,阀前与控制室水压相同,即PS=P2S2。在弹簧作用下,阀门关闭。
    (2)全开状态:当主阀进口端水流不能进入控制室(此时针阀关闭),主阀外部的球阀
    开启。有P>P,PS>P2S2+Fs,在压力水的作用下,阀门打开。
    (3)浮动状态:调节主阀外部的球间的开启度,使流经针阀与球阀的流量达到平衡。有PS=P2S2+F2,此时主阀处于浮动状态。
    当把主阀上的球阀改为减压向导阀,并把减压向导阀后接入主阀后端,就把水力控制阀改为了水力拴制减压阀了。
    水力控制减压间即由减压向导阀的感测来感知阀后端压力并控制主阀,达到减压目的。当减压向导阀感测到下游压力低于设定值时,立即调整释放主阀控制室的压力使阀瓣作适度的开启;当减压向导间感测到下游端压力达到或超过设定值时,开始让主阀控制室蓄压使得阀瓣开度变小或关闭。
    从水力控制减压阀的原理可看出它的优良性能:它可随时根据砚场需要做适当的调整减压比例,不受阀体自身的限制。阀后端的压力可保持恒定不变,不会因为阀前端的压力变化而随之改变。当阀后端流量发生变化时,可词整式减压阀也不会发生流量不足或阀后端的压力降低的情况。



    珠江电3MW 机组循环水泵增流改造
    摘要:针对珠江电循环水泵供水不足、泵叶片强度不够等问题,对循环水泵进行了增流节能技术改造。在不改变原水泵配套电机、泵壳和管道等的条件下,将叶片安放角从原设计角度逆时针加大3°,且对叶片型面进行适当的修正,同时将原组合式叶轮结构改为整体铸造结构,并优化叶轮加工工艺,通过这一系列的改进达到了提高叶片强度,增加循环泵流量的目标。试验证明,技术改造可提高电的经济运行水平和安全可靠性,其经济效益十分显著。 Flowincreasing retrofit of circulating water pumps for 3 MW generating units in Zhujiang Power Plant ZAN Yuming (Shenzhen Kingon(Group)Co.,Ltd.,Shenzhen,Guangdong 584,China) Abstract:In view of the insufficient water supply and blade intensity of the circulating water pumps in Zhujiang Power Plant,the circulation water pumps were retrofitted with the aim of increasing flow and saving energy.Without changing the original motor,pump case and pipes,etc,the blade angle was increased by 3 degrees counterclockwise;the blade moulding surface was modified suitably;the combined type impeller was changed to monoblock cast impeller,and the manufacturing procedures for the impeller optimized.All these measures enhance the blade intensity and increase the flow of the circulating pumps,thus improving the economic efficiency and the reliability of the plant with significant economic benefit obtained. Keywords:circulating pump;technical retrofit;flow increasing;steam turbine 珠江电4台3 MW国产引进型汽轮发电机组,配置了8台6HLB-6型立式混流泵,泵原始设计参数:流量9 6 m3/h,扬程6.77 m,转速37 r/min,水泵效率87%。电机额定参数:功率 25 kW,电流58 A,电压6 kV,频率5 z,转速37 r/min。由于珠江电使用的汽轮发电机组中的凝汽器面积与国产同类型机组相比相对偏小,冷凝效果较差,导致机组真空不够,影响出力。另外,电使用的6HLB-6循环泵叶轮为组合式结构,强度低,在其叶片根部曾发生过裂纹和断裂现象,泵的实际出力达不到设计要求。这些问题严重影响机组安全经济运行,且循环水泵是该电用电的主要消耗源之一,约占整台机组用电量的2%,因此,对珠江电的循环水泵进行增流改造,可提高排汽真空、运行效率和安全可靠性,具有十分重大的经济价值和社会效益。 循环水泵改造 由于循环泵体积大、质量重、价格较贵,为增大流量而将叶轮壳体全部进行改造,势必造成很大浪费。而且将壳体和叶轮全部重新设计制造后,泵的安装尺寸、进出口法兰直径等也发生变化,给安装带来极大不便。因此实际改造时,采用了壳体不动,电机不换,仅改造叶轮的小改方案。具体要求如下:a)改造后的叶轮安装时,与原叶轮完全互换,且泵的其它零部件不变动;b)改造后的泵叶轮性能参数必须满足原系统和原配电机不变的情况下,泵流量由原设计9.6×3m3/h,增加到 2×3~22×3 m3/h,保证电机不超功率;c)将组合式叶轮结构改成整体铸造叶轮结构,提高叶片强度。 .叶轮水力技术改造 因为改进的要求是泵壳体不动,只改进叶轮,所以叶轮的设计受到原泵壳体几何尺寸及流体力学特性限制,而且改造后流量大幅度增加,必然导致各过流通道内流速明显加大,水力损失也随之增大。在此条件下,要保证水泵效率不下降,则必须采用先进的设计方法,优化转轮等过流通道,研究各过流部件的匹配关系,使水力损失最小,取得最佳性能。 为了增强泵叶片强度,改造时将原泵的组合式叶轮,改造成整体铸造叶轮。结合实验与经验确定新叶轮叶片安放角由原来的°改为逆时针加大3°。叶片设计以相似换算法为基础,经过初步换算得到叶轮的轴面尺寸后,根据壳体和轴的尺寸对叶轮进口颈部直径和轮毂直径进行必要的修正。修正时兼顾提高泵的抗气蚀性能,加大叶轮的进口过流面积。修正后是否合理还要进行轴面液流过水断面面积变化规律检查和方格流线检查。发现不合理现象再重新修正,再检查,直到合理。叶轮的设计选用可靠的高效水力模型,模型的性能曲线如图,模型换算公式为: 式中:λ――放大系数,λ=4.; qV,p――实物泵的体积流量,m3/h; qV,m――模型泵的体积流量,m3/h; Hp――实物泵扬程,m; Hm――模型泵扬程,m; np――实物泵转速,37 r/min; nm――模型泵转速, 45 r/min; ηp――实物泵效率,%; ηm――模型泵效率,%。 .2加工制造工艺优化 由于高比转速离心泵叶片为扭曲叶片,采用普通木模整体铸造叶轮会产生较大偏差,叶轮过流面也较粗糙。因此,在制造改造后的循环泵叶轮时,采用不变形的塑料模。叶片模具的型面采用组合样板严格检查,保证符合设计要求。造型采用先进的组合泥芯新工艺,型沙采用树脂砂,以提高铸件的几何形状精度和相对位置精度,降低表面粗糙度(Ra2.5~25)和减少原始不平衡。对不锈钢铸件进行固溶化处理,提高机械性能,减少偏析,提高抗蚀能力。叶片型面全部进行打磨抛光,粗糙度达到Ra3.2~6.3,提高效率。叶轮进行严格静平衡,叶片进行无损探伤。 2改造后试验结果及分析 2.试验结果 按照水泵试验标准,对循环泵模型进行了试验。试验时循环水供水方式采用单元制,通过调整泵出口阀门调整循环水量。共测量了6个不同流量下的工况。模型泵试验数据"};

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