变频给水设备报价

厂商 :南方泵业(西安)有限公司

陕西 西安
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商品详细描述
(精)变频恒压供水设备

   变频恒压供水设备是一种新型的节能供水设备。变频供水设备系运用当今先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。以前农村传统使用的自来水,必须得先要有水塔,再用潜水泵把水抽到水塔中储存。这样一来水中很容易引起污染.而且供水设备存在使用寿命短的缺点。城市中的传统供水方式有:恒速泵加压供水、气压罐供水、水塔高位水箱供水。

   传统供水方式的优缺点:

   恒速泵加压供水方式无法对供水管网的压力做出及时的反应,变频给水设备报价,水泵的增减都依赖人工进行手工操作,自动化程度低,电机硬启动容易产生水锤效应,破坏性大。

   气压罐供水具有体积小、技术简单、不受高度限制等特点,中区变频给水设备,但此方式调节量小、水泵电机为硬启动且启动频繁,对电器设备要求较高、系统维护工作量大。

   水塔高位水箱供水是常用的供水方式,目前主要应用于高层建筑,它具有控制方式简单、运行经济合理、短时间维修或停电可不停水等优点,但存在基建投资大,占地面积大,维护不方便,水泵电机为硬启动,启动电流大等缺点,频繁启动易损坏联轴器。

   变频恒压供水技术的应用相对的解决上述的大部分问题,赤峰变频给水设备,但是不同的人群因采用不同的的技术。不能一味的要求先进的供水设备,变频供水设备相对于传统的供水设备节能,但对于个人用户来说其安装成本是不可忽略的。正如无负压供水设备应用的对象是大面积的人群,而个体只需要小型的无塔供水器。

   生活用水的特点是使用时间集中,夜间使用量接近于零。为了减少给水设备小流量或零流量时水泵的能耗,生活变频供水设备一定要配置稳压气压罐,在小流量或零流量供水时,由气压罐稳压补充。因为气压罐是水泵能够进入睡眠的前提条件气压罐体积决议了在一定压力范围内补充管网的水量;在管网泄露流量(L/S)一定的状况下,气压罐的体积大小决议了水泵再启动间息时间的长短,体积越大,间息时间越长;因而,选择体积稍大的气压罐可延长水泵的睡眠时间。关于生活变频供水设备来说,如何在用水极少的状况下合理的配置气压罐,是延长水泵的睡眠时间、降低水泵损耗、延长水泵寿命的重要要素。

   在城市供水中常常采用无负压技术,无负压供水设备是一市政管网为水源,充分利用市政管网原有的压力,形成密闭的连续接力增压供水方式,节能效果好,是变频恒压供水设备的发展与延伸。通过智能控制控制技术与稳压补偿技术实现设备对市政管网不产生负压,保证向用户管网不间断供水。

   设备采用的流量控制器在维持服务压力的基础上能够自动调节市政管网向设备的输入水量,确保市政管网不产生负压,用水高峰期时能量储存器释放预充的一定压力的氮气,保证稳压补偿罐高压腔的水带有一定压力补偿到恒压腔中,在一定时间内可补充市政管网来水量的不足,通过双向补偿器,在用水低谷期时对稳压补偿罐进行蓄能,对用户管道起稳压补偿作用,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。减少了水锤效应对管道的伤害。



(精)循环水泵

   热水供热系统是热用户、热网和热源及循环水泵所构成的一个复杂的整体系统。为了使投运的循环水泵能在区工作,而又使循环水量符合需要值,不致产生严重的水力和热力失调现象,必须分析循环水泵(单台或多台)在系统中运行的工作状况。从而寻求与系统相匹配的循环水泵,使其尽可能地“满负荷、率”运行。

   采用作图法和差值法来确定水泵的性能参数及工作点来选择相匹配的水泵,准确性差,而且比较麻烦;因此利用乘法原理对采暖循环水泵的性能实验数据进行曲线拟合,再来讨论循环水泵的工作状况。

   1、循环水泵曲线拟合

   本文主要用二乘法以多项式进行曲线拟合来求循环水泵性能曲线方程。其基本思想是:通过误差分析建立误差方程;在误差值的条件下,导出相应的正规方程组;通过求解正规方程组(线性代数方程组),得到回归系数(二乘估计),从而建立起曲线拟合的多项式。

   2、应用研究

   前面介绍了数值法求解的水泵性能拟合曲线方程,知道了该方程便可以很方便的知晓水泵的运行情况。如果再给定管路特性曲线方程,全自动变频给水设备价格,对它们联立求解,求出工作点,得到工作点的流量和扬程,从而可以与实际管路的总流量和总阻力进行比较,来分析系统水力工况,得出水泵的匹配情况,确定水力失调的解决办法。本节中将给出实例加以分析。

   2.1、系统概况

   已知某供暖系统,建筑面积为9万m2。概算热负荷为5.2MW,整个系统总供水温度95℃,回水温度70℃,网路散热和漏损系数K取1.05,流量附加系数φ取1.2。其供暖半径L

   为500m,比摩阻R取70Pa/m,局部阻力相对沿程损失的比例百分数取a为0.3,热源内部阻力Hr取10X104Pa,用户系统阻力Hy取1x104Pa,裕量系数K取1.15。

   2.2、系统工况分析

   因此,对于一个水力失调严重的供暖系统,特别是末端用户不热,不能简单地采用增加水泵的方法来解决。因为单台水泵的工作点已处于水泵性能曲线的平坦区,因而增加水泵后,总流量增加有限。如已有两台水泵并联运行,其合成特性曲线就更加平坦,再增加一台水泵并联运行,总流量的增加量将会更小,甚至不增加。

   所以,解决供暖系统水力失调现象,首先应考虑对管网通过热用户引入口阀门进行调整,使系统流量得以合理分配。当然,如果总流量不能满足要求时,应经过作图或计算的办法,选择与系统相匹配的单台水泵或组合较为合理(使水泵的工作点在区)的多台水泵。



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