厂商 :欧莱供水设备有限公司
湖南 长沙- 主营产品:
- 无负压变频供水设备
- 无塔供水设备
- 恒压变频供水设备
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商品详细描述
供应广西河池哪里有学校、小区变频供水设备?-欧莱来帮您。供应无负压变频供水设备,恒压变频供水设备,无塔变频供水设备,二次加压变频供水设备。
■产品概述■
全自动变频供水设备直接供水型 就是直接利用市政管网的压力。直接供水。一般适用于市政管网压力稍高的地区或水厂附近压力较高的范围内。缺点就是水量、水压不能保证。但是全自动变频供水设备对于规模较小的管网这种供水方案的经济性能很好。不需要任何其他设备或措施。
■水箱供水■ 变频供水设备将市政管网的水引至屋顶水箱。然后靠水箱与用水器具的高差。重力供水。克服了水压水量的不稳定性。但是。由于水箱可能存在的二次污染。而且。水箱体积较大。因此这种方式不提倡,水箱、管网联合型 平时水量水压足够时。直接由市政网供水。超压时。多余水进入屋顶水箱。当压力或水量不足时。水箱靠重力自动向用户供水。物理结构上就是正常的直接供水的主干管伸顶接入水箱。并由水箱设一出水管。该方案减小了水箱的体积。并使水不需要都进入水箱停留这一步骤。
卫生可靠性增加。但是问题就是如果长时间的稳压供水(现在的市政管网可以办到的)。水箱中的水的停留时间反而大大增加。更容易受污染。而且。所有使用水箱的系统中水箱 都必须放在建筑的最高处。在某些场合会影响建筑的美观。甚至建筑的结构设计。
■气压罐供水■
全自动变频供水设备由于水箱的不安全因素。所以用密封可靠的气压罐代替。而且。气压罐不需要高位摆放。不影响建筑美观与结构承重。近几年很受欢迎。但是气压罐系统需要水泵和自动控制系统得配合。使得成本有所增加。不过。近年其市场价格已经让很多用户能够选择。气压罐系统的原理就是利用水泵将水加压送进建筑内部管网。当压力过大时。水进入气压罐。达到一定压力时。水泵停车或减速;当压力小于规定值时。气压罐向外输水并同时启动水泵或加速(变频水泵)。
■二次加压型■
无负压变频设备对于小规模的用户如单幢建筑,气压罐系统可以应付。但是目前住宅向小区化的方向发展。主要表现为多层建筑的集群布置集中稳压。以气压罐的容积能力不能满足要求。所以出现了水泵集中加压为主。气压罐稳压(消除系统水锤)为辅的方式。只是经济成本上升也需要专人维护另外。管网系统由于层数不多。属于低压管道。均分层直接接入用户即可。较为简单。
■产品特点■
全自动变频供水设备不同用水性质的建筑共用同管网叠压供水系统时,设计流量应按《建筑给水排水规范》GB 50015确定。
管网叠压供水系统给水引入管设计流量,应按《建筑给水排水设计规范》GB 50015确定。设计压力确定 设计压力应满足系统最不利处的配水点所需水压。
设计压力应采用公式5.3.2计算确定: H=H1+H2+H3+H4-H可 式中 H--用水系统设计压力,(MPa); H1--市政管网接入处的标高至系统最不利处的配水点的高差,(MPa); H2--由市政管网接入处至系统最不利处的配水点的管路沿程水头损失,(MPa). 变频供水设备由市政管网接入处至系统最不利处的配水点的管路局部水头损失,(MPa,); H4--系统最不利处的配水点或用水设备的流出水头,(MPa); H司--市政管网接入处可利用水压,(MPa)。系统进口可利用水压应采用公式5.3.3计算确定: H可=H5-H6-H7+H8 式中 H可--系统进口可利用水压,(MPa); H6--市政管网接入处到设备进口处管路沿程损失,(MPa); H7--市政管网接入处到设备进口处管路局部损失,(MPa); H8--市政管网接入处标高与设备安装处的标高差,(MPa)。
变频供水设备系统给水引入管水力计算,应按《建筑给水排水设计规范》GB 50015确定。
■变频供水设备工作原理图■
■产品概述■
全自动变频供水设备直接供水型 就是直接利用市政管网的压力。直接供水。一般适用于市政管网压力稍高的地区或水厂附近压力较高的范围内。缺点就是水量、水压不能保证。但是全自动变频供水设备对于规模较小的管网这种供水方案的经济性能很好。不需要任何其他设备或措施。
■水箱供水■ 变频供水设备将市政管网的水引至屋顶水箱。然后靠水箱与用水器具的高差。重力供水。克服了水压水量的不稳定性。但是。由于水箱可能存在的二次污染。而且。水箱体积较大。因此这种方式不提倡,水箱、管网联合型 平时水量水压足够时。直接由市政网供水。超压时。多余水进入屋顶水箱。当压力或水量不足时。水箱靠重力自动向用户供水。物理结构上就是正常的直接供水的主干管伸顶接入水箱。并由水箱设一出水管。该方案减小了水箱的体积。并使水不需要都进入水箱停留这一步骤。
卫生可靠性增加。但是问题就是如果长时间的稳压供水(现在的市政管网可以办到的)。水箱中的水的停留时间反而大大增加。更容易受污染。而且。所有使用水箱的系统中水箱 都必须放在建筑的最高处。在某些场合会影响建筑的美观。甚至建筑的结构设计。
■气压罐供水■
全自动变频供水设备由于水箱的不安全因素。所以用密封可靠的气压罐代替。而且。气压罐不需要高位摆放。不影响建筑美观与结构承重。近几年很受欢迎。但是气压罐系统需要水泵和自动控制系统得配合。使得成本有所增加。不过。近年其市场价格已经让很多用户能够选择。气压罐系统的原理就是利用水泵将水加压送进建筑内部管网。当压力过大时。水进入气压罐。达到一定压力时。水泵停车或减速;当压力小于规定值时。气压罐向外输水并同时启动水泵或加速(变频水泵)。
■二次加压型■
无负压变频设备对于小规模的用户如单幢建筑,气压罐系统可以应付。但是目前住宅向小区化的方向发展。主要表现为多层建筑的集群布置集中稳压。以气压罐的容积能力不能满足要求。所以出现了水泵集中加压为主。气压罐稳压(消除系统水锤)为辅的方式。只是经济成本上升也需要专人维护另外。管网系统由于层数不多。属于低压管道。均分层直接接入用户即可。较为简单。
■产品特点■
全自动变频供水设备不同用水性质的建筑共用同管网叠压供水系统时,设计流量应按《建筑给水排水规范》GB 50015确定。
管网叠压供水系统给水引入管设计流量,应按《建筑给水排水设计规范》GB 50015确定。设计压力确定 设计压力应满足系统最不利处的配水点所需水压。
设计压力应采用公式5.3.2计算确定: H=H1+H2+H3+H4-H可 式中 H--用水系统设计压力,(MPa); H1--市政管网接入处的标高至系统最不利处的配水点的高差,(MPa); H2--由市政管网接入处至系统最不利处的配水点的管路沿程水头损失,(MPa). 变频供水设备由市政管网接入处至系统最不利处的配水点的管路局部水头损失,(MPa,); H4--系统最不利处的配水点或用水设备的流出水头,(MPa); H司--市政管网接入处可利用水压,(MPa)。系统进口可利用水压应采用公式5.3.3计算确定: H可=H5-H6-H7+H8 式中 H可--系统进口可利用水压,(MPa); H6--市政管网接入处到设备进口处管路沿程损失,(MPa); H7--市政管网接入处到设备进口处管路局部损失,(MPa); H8--市政管网接入处标高与设备安装处的标高差,(MPa)。
变频供水设备系统给水引入管水力计算,应按《建筑给水排水设计规范》GB 50015确定。
■变频供水设备工作原理图■
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