应用领域 | 环保 |
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产品简介
详细介绍
一体化供水设备无负压接管网主水管供水系统 无塔恒压二次加压设备远传监控系统功能介绍
召测功能:可召测各供水设备供水压力、瞬时流量、累计流量、电功率、累计电度、吨水耗电、故障状态、水池水位、水井水位、水泵电机电流及电压等数据,并存储各项历史数据,以便查询、分析。
1. 设定时间间隔,定时自动召测各供水设备运行状况和数据。
2. 随时可对某个供水设备进行即时召测。
3. 对所有供水设备可进行统召。
4. 电子地图嵌入功能:各供水设备位置对应电子地图位置,方便定位供水设备位置
5. 大型LED屏动态显示各供水设备运行状况。
6. 日、月、季、年供水报表功能。
7. 显示各供水设备压力、瞬时流量、电功率等指标运行曲线,方便掌握供水设备运行趋势。
一体化供水设备工作原理 :
当公共供水管网0.2Mpa时(可自由设定0.20.4Mpa)无负压装置关闭,无负压进水装置打开,由水箱供水;
反之当公共供水管网压力0.2Mpa时,延时10分钟(时间可调整)无负压装置打开,无负压进水装置关闭,由公共供水管网供水。
无负压水箱内存储的水,通过智能控制,每6小时循环一次,确保水质新鲜、纯净。
无负压水箱内的变频泵以一定的转速运行,利用自来水原有的压力实现迭加,能确保用户所需的压力和压力恒定。
智能化箱式泵站的进水口与无负压装置和无负压进水装置连接,通过无负压装置的开启与停止达到自来水管网不产生负压;
在无负压装置起停的同时,无负压进水装置会做出与无负装置相反的动作。
自来水管网停水无负压装置自动关闭,水箱的无负压进水装置自动打开,由水箱供水。
当水箱液位低至一定程度时,无负压进水装置自动关闭,设备自动?;?,复电时自动投入运行。
一体化供水设备使用要求:
1、设备使用前手盘水泵转子,应无摩擦、卡滞现象;
2、用500V低压插表检测电机绝缘,应为0.5MΩ以上;
3、远传压力表插座1、2、3(黄、蓝、红)分别接端子1、2、3。
或用万用表测远传压力表的电阻值,电阻值 大的为1和2,另一根为3,与3电阻值小的为1,与3电阻值大的为2。
用万用表检测一下,否则接错线将烧坏表;
4、远传压力表应安装至用户管网上,出口止回阀后的总管上;
5、 控制仪表及线路无损坏;
6、变频柜送电后,严禁先动变频器参数;
7、打开水泵排气阀,排除气体;
8、本系统 次启动或维护、维修后,起动时应打开进水阀,关闭出口阀门;
检查系统各处是否有泻漏。如有应将泻漏排除后再进行启动;
9、首先检查水泵在自动时水泵转向,如为反转则对调电源进线任意两相线线位;
再转到手动起动每台泵,如为反转同样对调水泵电机线;
10、手动逐台启停水泵,检查水泵运转无异常现象;
11、无异常后将设备处于自动控制状态。
一体化供水设备 无塔恒压二次加压设备优点
1、无需建水池、节能、节资
经济卫生、节能效果显着、实践证明:使用恒压供水设备可节能50以上的新建水池 费用,与其它给水设备相比,可节省2040。
2、安装简便、节省占地面积
既可配置卧式稳流罐,亦可配置立式稳流罐。两种稳流罐具有不同的特点:卧式稳流罐占据空间小 :立式稳流罐占据面积小,稳流罐的制造,检测均符合GB150钢制压力容器的规定、罐的内壁采用了*的“841环氧聚酰胺食 品容器内壁涂料”、防腐,安全符合 食品卫生标准。
3、用途广泛、适应性强
可作生活给水,消防给水、可配置任意型号的水泵,当设备用于消防时,宜配备消防水泵。
4、功能全、只能化程度高
采用了*的人机变频控制技术,具有软启动,有过载、短路、过压、欠压、缺相、过热和失速?;?等功能。在异常情况下进行信号报警,自检、故障判断等、还根据用水量的高低自动调节给水流量。
5、产品*、质量可靠
使用的配件,经过了诸多生产厂家的筛选,具有可靠的质量保证,产品中的关键零部件,如:电机、 水泵轴承、变频器、短路器、接触器、继电器等采用了、国内 产品。
管网迭压供水方式取消了传统供水方式必须的蓄水池,节省了建筑供水系统一次性投资,使自来供水厂到用户水成为一个密闭系统,*避免了来自外界的 次污染,并是的市政管网的剩余压力得到直接利用。
环境和工作条件
1.环境温度:4-40
2.相对湿度90%(20),室外允许59,无水珠凝露;
3.电源:3相五线制,380V(±10%),50HZ(±5%);
4.流量范围:0600m3/h;
5.压力范围:02.0MPa;
6.压力调节精度:0.01 MPa;
7.振动:
8.设备运行地点应无导电或爆炸性尘埃,无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽。
产品特点
1.设备投资?。何扌栊藿ㄐ钏鼗蛩?,也不需设置大型气压罐,节省了一大笔投资,而且由于能充分利用自来水管网一次供水压力,加压泵选型可以减小,设备投资减少。
2.卫生无污染:供水系统从自来水管网至用户水笼头为全密封结构,污染物不会进入系统;水体不与空气直接接触,过流部件采用食品级不绣钢制作;无二次污染机会,环保卫生。
3.节能效果显着:设备直接与自来水管网串接,在自来水厂一次供水管网压力的基础上迭加所需的压力,差多少,补多少,能充分利用管网的余压;用水低峰期,设备甚至不需运行,节能效果显着,与传统给水设备比,节能达30-90.
4.节约水资源:不用定期清洗,不浪费水资源和人力资源,节约维护费用。
5.占地面积?。翰恍枰藿ㄐ钏鼗蛩?,不需要配置大型气压罐,大大节约了系统占地面积,可以充分利用节约的土地提高地产利用率,符合 节约土地资源的要求。
6.运行费用低:由于加压泵的选型较小,而且可采用多泵关联供水,在用水低峰期直接利用城市一次供水压力供水,设备不需启泵,因此,设备运行过程中能耗非常低,降低了运行成本。
7.供水量不足时不会停止供水:目前市场上 大部分管网迭压(无负压)给水设备在城市供水量不足时,都会由于缺水保护而?;?,所以往往在用水高峰期时水泵要么启停频繁,要么干脆?;现赜跋煺A┧夜狙兄频男乱淮芡?/span>(无负压)给水设备采取*的计算机模糊控制原理,在供水量不足时仍可保证正常供水。
8.安装简便:设备到现场,只需联接进出水管,施工周期短,安装简单。
9.停电不会停止供水:用于设备有一条公共供水管路与用户管网直接相通,在停电时加压泵虽停止工作,但自来水厂一次供水压力仍可维持供水。
10.管理维护简便:管网迭压供水设备为微机全自动控制变频调速运行,停电设备自动停机,来电自动开机,完善的故障检测、诊断技术和报警提醒使得设备的管理维护异常简便。由于不会产生污染,因此无需麻烦的清洗工作。
11.供水泵优良,整机性能好:设备采用多级全不绣钢加压泵,泵壳、叶轮及主要配件均采用食品级不绣钢材质冲压或铸造,流道光滑, 节能,运转平稳,噪音极低,整机性能优异,是理想的绿色、环保、节能型给水设备。
序号 | 设备型号 | 流量 | 杨程 | 配泵型号 | 单泵功率 | 稳流罐 | 配套控制柜 | |
(m3/h) | (m) | (k w) | 规格 | 容积(m3) | ||||
GBWQ2/2-0.30 | 2 | 30 | QDLF2-40 | 0.55 | WLG600-1300 | 0.34 | ZBS-0.55-2 | |
GBWQ2/2-0.37 | 37 | QDLF2-50 | 0.55 | ZBS-0.55-2 | ||||
GBWQ2/2-0.45 | 45 | QDLF2-60 | 0.75 | ZBS-0.75-2 | ||||
GBWQ2/2-0.52 | 52 | QDLF2-70 | 0.75 | ZBS-0.75-2 | ||||
GBWQ2/2-0.67 | 67 | QDLF2-90 | 1.1 | ZBS-1.1-2 | ||||
GBWQ2/2-0.82 | 82 | QDLF2-110 | 1.1 | ZBS-1.1-2 | ||||
GBWQ2/2-1.12 | 112 | QDLF2-150 | 1.5 | ZBS-1.5-2 | ||||
GBWQ2/2-1.35 | 135 | QDLF2-180 | 2.2 | ZBS-2.2-2 | ||||
GBWQ4/2-0.32 | 4 | 32 | QDLF4-40 | 0.75 | WLG600-1300 | 0.34 | ZBS-0.75-2 | |
GBWQ4/2-0.40 | 40 | QDLF4-50 | 1.1 |
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GBWQ4/2-0.48 | 48 | QDLF4-60 | 1.1 |
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GBWQ4/2-0.64 | 64 | QDLF4-80 | 1.5 |
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GBWQ4/2-0.80 | 80 | QDLF4-100 | 2.2 |
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GBWQ4/2-0.96 | 96 | QDLF4-120 | 2.2 |
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GBWQ4/2-1.28 | 128 | QDLF4-160 | 3 |
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GBWQ4/2-1.52 | 152 | QDLF4-190 | 4 |
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一体化供水设备售后服务
1、产品保修期二十四个月,并与用户建立售后服务协议书,提供*售后服务。
2、自设备正常使用之日起,一年内我公司派人每月一次巡检、每个星期一次电话回访,免费对设备进行全套保修期前功能的巡检,及时发现并派出隐患。
3、免费对用户的操作人员进行系统培训,如设备的功能、操作、注意事项、日常维护保养及故障紧急处理。
设备的长沙华振水箱变频加压泵有限公司作为中南五省主要生产专业生产无负压变频增压泵厂,水箱变频加压泵,生活变频加压给水泵厂,生活变频加压给水泵厂,生活变频加压给水泵厂,水箱变频加压泵控制柜,无负压变频增压泵,离心泵等无负压变频增压泵厂产品.
一体化供水设备管网能力的限制条件
为了限制水箱变频加压泵超过管网能力取水而使管网压力下降,一些城市在“试用”、“准用”或“技术要求”等文件中,提出了各种限制条件,例如:
●市政管网管径为300mm时吸水管管径不大于100mm(管径限制)。
●直接加压设备吸水管流速大于1.5m/S(流速限制)。
●单套变频水箱变频加压泵额定供水量不得大于32 m3/d(装机容量限制)。
●供水小区总建筑面积大得大于20万㎡(建筑面积限制)。
●利用管网压力不得大于0.12MPa(取水管路压降限制)。
●水泵吸入口压力低于0.2MPa时自动停泵(水泵吸水口压力限制)。
●管网压力应大于或等于0.22MPa(管网压力限制)。
●使用该水箱变频加压泵对自来水管网串接处产生的压降应小于0.01~0.02 MPa(管网压降限制)。
●市政供水管网口径应大于或等于DN300,楼前供水干管管径应大于DN150(管网管径限制)。
诸多的限制条件体现了管网方面对直接供水技术应用的谨慎态度和对直接装泵抽水的重重顾虑,这是可以理解的。但限制条件的保守、繁复﹑相互矛盾﹑缺乏依据或难以计算和预测时,会使设计者无法下手设计,设备投入使用前,用户无法明确得知该设备是否会被违规禁用,或在有条件使用者无法实施,显然不利于该项技术的推广应用。
一体化供水设备工作原理:
当公共供水管网≤0.2Mpa时(可自由设定0.2—0.4Mpa)变频恒压水箱变频加压泵无负压装置关闭,无负压进水装置打开,由水箱供水,反之当公共供水管网压力≥0.2Mpa时,延时10分钟(时间可调整)无负压装置打开,无负压进水装置关闭,由公共供水管网供水。 水箱变频加压泵无负压水箱内存储的水,通过智能控制,每6小时循环一次,确保水质新鲜、纯净。
水箱变频加压泵无负压水箱内的水箱变频加压泵以一定的转速运行,利用自来水原有的压力实现叠加,能确保用户所需的压力和压力恒定。水箱变频加压泵无负压水箱变频水箱变频加压泵进水口与无负压装置和无负压进水装置连接,通过无负压装置的开启与停止达到自来水管网不产生负压,在无负压装置起停的同时,无负压进水装置会做出与无负装置相反的动作。
自来水管网停水无负压装置自动关闭,水箱变频加压泵水箱的无负压进水装置自动打开,由水箱供水。当水箱液位低至一定程度时,无负压进水装置自动关闭,设备自动?;?,复电时自动投入运行。
变频器在一体化供水设备的应用
1、变频调速的特点及分析
用户用水的多少是经常变动的,因此供水不足或供水过剩的情况时有发生。而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水的压力上,即用水多而供水少,则压力低;用水少而供水多,则压力大。保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。
水箱变频加压泵价格对于某些工业或特殊用户是非常重要的。例如在某些生产过程中,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响产品质量,严重时使产品报废和设备损坏。又如发生火灾时,若供水压力不足或或无水供应,不能迅速灭火,可能引起重大经济损失和人员伤亡。所以,某些用水区采用水箱变频加压泵价格,具有较大的经济和社会意义。
随着电力技术的发展,变频调速技术的日臻完善,以变频调速为核心的智能水箱变频加压泵价格取代了以往高位水箱和压力罐等水箱变频加压泵,起动平稳,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等东西的使用寿命;可以消除起动和?;钡乃感в?。其稳定安全的运行性能、简单方便的操作方式、以及齐全周到的功能,将使供水实现节水、节电、节省人力,终达到高效率的运行目的。
2、一体化供水设备变频应用方式
通常在同一路供水系统中,设置多台常用泵,供水量大时多台泵全开,供水量小时开一台或两台。在采用变频恒压水箱变频加压泵进行恒压供水时,就用两种方式,其一是所有水泵配用一台变频器;其二是每台水泵配用一台变频器。后种方法根据压力反馈信号,通过PID运算自动调整变频器输出频率,改变电动机转速,终达到管网恒压的目的,就一个闭环回路,较简单,但成本高。前种方法成本低,性能不比后种差,但控制程序较复杂,是未来的发展方向,我公司开发NKL-A系列变频恒压水箱变频加压泵系统就可实现一变频器控制任意数马达的功能。下面讲到的原理都是一变频器拖动多马达的系统。
3、一体化供水设备PID控制原理
根据反馈原理:要想维持一个物理量不变或基本不变,就应该引这个物理量与恒值比较,形成闭环系统。我们要想保持水压的恒定,因此就必须引入水压反馈值与给定值比较,从而形成闭环系统。但被控制的系统特点是非线性、大惯性的系统,现在控制和PID相结合的方法,在压力波动较大时使用模糊控制,以加快响应速度;在压力范围较小时采用PID来保持静态精度。这通过PLC加智能仪表可时现该算法,同时对PLC的编程来时现泵的工频与变频之间的切换。实践证明,使用这种方法是可行的,而且造价也不高。
一体化供水设备要想维持供水网的压力不变,根据反馈定理在管网系统的管理上安装了压力变送器作为反馈元件,由于供水系统管道长、管径大,管网的充压都较慢,故系统是一个大滞后系统,不易直接采用PID调节器进行控制,而采用PLC参与控制的方式来实现对控制系统调节作用。
4、一体化供水设备变频控制原理
用变频调速来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比,节能效果十分显著(可根据具体情况计算出来)。其优点是:
a、 起动平衡,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;
b、 由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等的使用寿命;
c、 可以消除起动和?;钡乃感в?;
一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。当一台变频器同时控制两台电动机时,原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时,
可考虑适当减小变频器的容量,但应注意留有足够的容量。
虽然水泵在低速运行时,电动机的工作电流较小。但是,当用户的用水量变化频繁时,电动机将处于频繁的升、降速状态,而升、降速的电流可略超过电动机的额定电流,导致电动机过热。因此,电动机的热?;な潜匦璧?。对于这种由于频繁地升、降速而积累起来的温升,变频器内的电子热?;すδ苁悄岩云鸬奖;ぷ饔玫?,所以应采用热继电器来进行电动机的热?;ぁ?/span>
在主要功能预置方面,频率应以电动机的额定频率为变频器的工作频率。升、降速时间在采用PID调节器的情况下,升、降速时间应尽量设定得短一些,以免影响由PID调节器决定的动态响应过程。如变频器本身具有PID调节功能时,只要在预置时设定PID功能有效,则所设定的升速和降速时间将自动失效。