供水设备的发展历程
供水设备第1代(始于80年代初)名称:重力式上下水位控制供水特点:需要建水池或水箱,自来水放入水池或水箱,再从零压力启动。系统由水泵、上水池(或水塔)、下水池(或水井)和控制柜组成的供水系统。供水设备第二代(始于80年代末)名称:气压式供水方式特点:需要建水池或水箱,自来水放入水池或水箱,再从零压力启动。系统由水泵、气压罐、低位水池(或水井)和自动控制柜组成的供水系统。供水设备第三代(始于90年代中期)名称:变频恒压供水方式特点:新一代变频供水设备,为供水设备发展开拓了新局面。需要建水池或水箱,自来水放入水池或水箱,再从零压力启动。系统由水泵、气压罐、全自动数控供水控制柜组成的供水系统。供水设备第四代(始于2000年)名称:无负压叠压供水方式特点:无需水池或水箱,与市政管网直连,充分利用市政管网余压,自动增压供水。系统由水泵、气压罐、无负压消除器、变频控制柜组成的新一代供水系统。供水设备第五代(始于2005年)名称:补水式无负压叠压供水方式特点:有备用保压水箱,与市政管网直连,充分利用市政管网余压,自动增压供水,即能蓄水也能保压。系统由水泵、保压水箱、气压罐、无负压消除器、变频控制柜组成的供水系统。供水设备第六代(始于2008年)名称:分质补水式无负压叠压供水方式特点:有备用保压水箱,供水设备公司,与市政管网直联,充分利用市政管网余压,自动增压供水,既能蓄水也能保压,还能对水产生净化功能,可以直接饮用。
供水设备原理
变频供水设备的基本工作原理是根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定。当用户用水量小于一台水泵出水量时,系统根据用水量变化有一台水泵变频调速运行,当用水量增加时管道系统内压力下降,这时压力传感器把检测到的信号传送给微机控制单元,通过微机运行判断,发出指令到变频器,控制水泵电机,使转速加快以保证系统压力恒定,反之当用水量减少时,使水泵转速减慢,以保持恒压。当用水量大于一台泵出水时,第1台泵切换到工频运行,第二台泵开始变频调速运行,当用水量小于两台泵出水量时,能自动停止一台或二台泵运行。在整个运行过程中,始终保持系统恒压不变,使水泵始终工作在***区,既保证用户恒压供水,又节省电能。设备不需配备专职操作人员。
全自动智能无负压供水设备
“供水设备推广中心”经过长期不懈的科学实验,对比较大的生活小区和高层建筑的生活用水,若单配主泵机组和小流量泵,因小泵流量 QL和主泵流量QM差别较大,当流量调节范围在QL~1/3Qm时,水泵的运行效率仍很低,导致水泵运行不经济,浪费电能。并且流量在大于或接近QL时还会出现频繁的换泵操作。为实现 在全流量范围内水泵始终能***率运行,这就有必要再增加一种中流量水泵,流量可选为1/3 Qm~1/2 QM。特殊情况下还可增加2种中流量水泵。这样整体水泵流量选择呈阶梯状,从而使得设备在任何流量段运行时均处于水泵的***率段,更加节能。变频柜控制核心由PLC和多功能PCS-PID调节仪构成,以三种泵配置为例,系统的控制流程见图2。系统也可实现双恒压供水功能,中泵和小泵变频时低恒压供水,主泵变频时高恒压供水。
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