黃岡二次加壓供水設備廠家,全國科研實力品牌企業,擁有行業zui大型生產基地,長方供水設備,
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長方牌黃岡二次加壓供水設備多級離心泵的傳輸原理
長方多級離心泵是離心泵的一種,在黃岡二次加壓供水設備中應用廣泛。也是依靠葉輪的旋轉在獲取離心力,從而物料。待氣體密度達到機械真空泵的工作范圍而被抽出,從而逐漸獲得高真空。
在長方黃岡二次加壓供水設備多級離心泵體中裝有適量的水作為工作液。當葉輪按順時針方向旋轉時,水被葉輪拋向四周,由于離心力的作用,水形成了一個決定于泵腔形狀的近似于等厚度的封閉圓環。水環的下部分內表面恰好與葉輪輪轂相切,水環的上部內表面剛好與葉片頂端接觸(實際上葉片在水環內有一定的插入深度)。此時葉輪輪轂與水環之間形成一個月牙形空間,而這一空間又被葉輪分成和葉片數目相等的若干個小腔。
綜上所述,黃岡二次加壓供水設備多級泵是靠泵腔容積的變化來實現吸氣、壓縮和排氣的,因此它是可以變容積的離心泵。
多級離心泵可用于石油、化工、機械、礦山、輕工、醫藥及食品等許多工業部門。在工業生產的許多工藝過程中,如真空過濾、真空引水、真空送料、真空蒸發、真空濃縮、真空回潮和真空脫氣等,多級泵得到廣泛的應用??沙槌兹肌⒁妆臍怏w,此外還可抽除含塵、含水的氣體
多級離心泵是離心泵的一種,在黃岡二次加壓供水設備中應用廣泛。也是依靠葉輪的旋轉在獲取離心力,從而物料。待氣體密度達到機械真空泵的工作范圍而被抽出,從而逐漸獲得高真空。
在長方黃岡二次加壓供水設備多級離心泵體中裝有適量的水作為工作液。當葉輪按順時針方向旋轉時,水被葉輪拋向四周,由于離心力的作用,水形成了一個決定于泵腔形狀的近似于等厚度的封閉圓環。
綜上所述,長方黃岡二次加壓供水設備多級泵是靠泵腔容積的變化來實現吸氣、壓縮和排氣的,因此它是可以變容積的離心泵。
黃岡二次加壓供水設備壓力變送器與遠傳壓力表的區別
黃岡二次加壓供水設備遠傳壓力表 適用于測量對鋼及銅合金不起腐蝕作用的液體、蒸汽和氣體等介質的壓力。儀表內部設置一滑線電阻式發送器,可把被測值以電量值傳至遠離測量點的二次儀表上,以實現集中檢測和遠距離控制,儀表也能就地指示壓力,以便于現場工藝檢查。儀表由一個彈簧管壓力表和一個滑線電阻式發送器等所組成。
機械部份的作用原理與一般彈簧管壓力表相同。由于電阻發送器系設置在齒輪傳動機構上,因此當齒輪傳動機構中的扇形齒輪軸產生偏轉時,電阻發送器的轉臂(電刷)也相應地得以偏轉,由于電刷在電阻器上滑行,使得被測壓力值的變化變換為電阻值的變化,而傳至二次儀表上,指示出一相應的讀數值。同時,一次儀表也指示相應的壓力值。
黃岡二次加壓供水設備壓力變送器被測介質的兩種壓力通入高、低兩壓力室,作用在δ元件(即敏感元件)的兩側隔離膜片上,通過隔離片和元件內的填充液傳送到測量膜片兩側。測量膜片與兩側絕緣片上的電極各組成一個電容器輸出的4-20mA標準信號送入到程控系統中。
長方黃岡二次加壓供水設備介紹
長方黃岡二次加壓供水設備采用手工直流焊接,箱式無負壓供水設備內部采用弱酸、弱堿、抗銹、抗氧化、不易脫落、無毒、無銹等防腐材料。箱式無負壓供水設備外部采用自干型、高檔油漆噴涂,具有經濟實用性產品。
1長方黃岡二次加壓供水設備選材優質精良:優質食品級不銹鋼SUS304*延長水箱的使用壽命,并能較好的防止水質的二次污染。
2、長方黃岡二次加壓供水設備結構*合理:高強度的沖壓板及箱內分布均勻不銹鋼拉筋箱體承壓均勻合理
3、長方黃岡二次加壓供水設備施工方便快捷:標準沖壓板塊1000×1000、1000×500、500×500mm,壓力罐隨意裝配現場組裝焊接,無需吊裝設備。
4、長方黃岡二次加壓供水設備箱體輕盈美觀:高質量的沖壓工藝,既保證了箱體zui大限度的承壓需要,又降低了材料厚度,滿足了箱體的美觀實用的要求。
長方黃岡二次加壓供水設備結合消防和生活、生產用水的特點,研制生產的具有*進水平的新一代產品,采用微型計算機可編程控制技術,根據供水管網和水源的多種情況,由微型計算機控制調節各種復雜的工作,實現了智能化供水。
長方黃岡二次加壓供水設備,是非常理想的一種節能供水設備,節能效果好,結構緊湊,占地面積小,運行穩定可靠,使用壽命長,
方案設計靈活,供水壓力可調,流量可大可小,*可以取代水塔、高位水箱及各種氣壓式高層供水設備,可*免除水質的二次污染。長方箱式無負壓供水設備亦用于改造原有老式泵房設備,改造后同樣可以達到高效節能、自動恒壓供水的目的
長方供水設備有限公司以“更高,更強,更快”的奧運精神為指導方針,努力追求,不斷進取,全自動加壓供水設備已發展到了第十代。產品獲得近多項國家,并且被評為“全國消費者信得過優質產品”、 “國家建設部科技成果推廣項目”,“*”,“國家節能產品認證”等榮譽稱號。公司連年被評為“湖南省”、“湖南省”。公司按照ISO9001/ISO14001/OHSAS18001三體系要求嚴格管理,與接軌,實行產品“*無極限”戰略,有效保證產品質量多年來穩居行業*,并連續五年銷量遙遙。長方發明了綠色節能的無負壓設備開創了二次供水的一場革命。2008年,長方牽頭參與了國家建設部組織編寫《無負壓給水設備》行業標準; 2012年8月長方供水被國家*評定為“中國價值品牌”。
長方黃岡二次加壓供水設備的創新點
黃岡二次加壓供水設備的使用保證了城市的正常供水,但是水質多一次供水中轉,就多一份被污染的可能,那么無負壓給水設備作為新型加壓給水設備、水質保證無二次污染情況下,供水不足的地區增壓供水防止水質在二次供水中是如何做到不被污染呢?
黃岡二次加壓供水設備防止負壓水質無污染中的整體創新點有:
一、設備管網始終恒壓保證:通過微機控制變頻調速來實現恒壓供水。全自動二次加壓供水設備首先根據實際情況設定用水點工作壓力,并時刻監測市政管網壓力,當壓力低于用戶所需壓力時,微機自動控制子變頻器啟動,調節水泵轉速提高,直到管網壓力上升,并控制水泵以一恒定轉速運行進行恒壓供水。
二、設備維護、管理方便:加強擴建、改造、新建黃岡二次加壓供水設備維護的方便管理。以對舊管網,特別是小口徑鋼管進行改造,使用耐腐蝕、流通能力大、施工方便的不銹鋼食品級304SUS管材、整機采用全密閉式回路是防止污染、減少漏損的有效措施。管網給水設備維護管理是見效zui快,也是zui基本的措施
三、黃岡二次加壓供水設備水箱的材質、結構和款式精品優良:箱泵一體化泵站無負壓給水設備為避免由屋頂水箱引起的水質二次污染問題,在設計儲水水箱時,除保證水箱容積外,還要考慮貯水停留時間,以保證貯水水質。水箱容積宜小不宜大,對于貯水量較大的食品級304SUS管材水箱,*采用水泵、水箱聯合給水方式構造
四、黃岡二次加壓供水設備節能穩壓供水智能化:當用水量增加時轉速提高,當用水量減少時轉速降低,時刻保證用戶的用水壓力恒定。自來水的壓力越低,水泵的轉速越高;自來水的壓力越高,水泵的轉速越低。全自動二次加壓供水設備當自來水的壓力不小于用戶所需的壓力時,水泵停止運轉。該設備充分利用自來水管網的原有壓力能源,在同樣供水需求的情況下,可以選用功率相對較小的水泵及控制設備,同時在夜間小流量用水的情況下利用自來水水壓以及蓄能穩壓罐的配合作用下通過旁通管道直接供水而無需起動水泵
恒壓變頻調速在黃岡二次加壓供水設備的應用
近幾年變頻調速在全自動二次加壓供水設備發展很快,但在實際應用中仍然存在著較大的盲目性,導致節能效果不盡人意。本文針對變頻調速在水泵節能方面談一些淺顯的看法,以供商酌。
1 變頻調速與水泵節能
水泵節能離不開工況點的合理調節。其調節方式不外乎以下兩種:管路特性曲線的調節,如關閥調節;水泵特性曲線的調節,如水泵調速、葉輪切削等。在節能效果方面,改變水泵性能曲線的方法,比改變管路特性曲線要顯著得多[1]。因此,改變水泵性能曲線成為水泵節能的主要方式。而變頻調速在改變水泵性能曲線和自動控制方面優勢明顯,因而應用廣泛。但同時應該引起注意的是,影響變頻調速節能效果的因素很多,如果盲目選用,很可能事與愿違。
因此,zui小轉速可這樣求得:
由于C點和A1點工況相似,根據比例律有:
(QC/Q1)2=HC/H1
C點在曲線H=H0+S·Q2上有:
HC=H0+S·QC2
其中,HC、QC為未知數,解方程得:
HC=H1×H0/(H1-S·Q12)
QC=Q1×[H0/(H1-S·Q12)]1/2
根據比例律有:
nmin=n0×[H0/(H1-S·Q12)]1/2
2.2 定速泵對調速范圍的影響
實踐中,全自動二次加壓供水設備往往是多臺水泵并聯供水。由于投資昂貴,不可能將所有水泵全部調速,所以一般采用調速泵、定速泵混合供水。在這樣的系統中,應注意確保調速泵與定速泵都能在高效段運行,并實現系統*。此時,定速泵就對與之并列運行的調速泵的調速范圍產生了較大的影響[2]。主要分以下兩種情況:
2.2.1 同型號水泵一調一定并列運行時,雖然調度靈活,但由于無法兼顧調速泵與定速泵的高效工作段,因此,此種情況下調速運行的范圍是很小的?! ‰m然改變水泵性能曲線是水泵節能的主要方式,但是在不同的管路特性曲線中,調速節能效果的差別卻是十分明顯的。為了直觀起見,這里采用圖2說明。在設計工況相同的3個全自動二次加壓供水設備里(即zui大設計工況點均為A點,均需把流量調為QB),水泵型號相同,但管路特性曲線卻不相同,分別為:
①H=H1+S1·Q2(H0=H1)
?、贖=H2+S2·Q2(H0=H2,H1>H2)
?、跦=S3·Q2(H0=H3=0)
很顯然,若采用關閥調節,則3個系統滿足流量QB的工況點均為B點,對應的軸功率為NB;若采用調速運行,則3個系統滿足流量QB的工況點分別為C,D,E點,其對應的運行轉速分別為n1,n2,n3,相應的軸功率分別為NC,ND,NE。由于N∝Q·H,所以各點軸功率滿足NB>NC>ND>NE。
可見,在管路特性曲線為H=H0+S·Q2的系統中采用調速節能時,H0越小,節能效果越好。反之,當H0大到一定程度時,受電機效率下降和調速系統本身效率的影響,采用變頻調速可能不節能甚至反而增加能源浪費。
4 兩種調速供水方式節能效果比較
在全自動二次加壓供水設備中,變頻調速一般采用以下2種供水方式:變頻恒壓變流量供水和變頻變壓變流量供水。其中,前者應用得更廣泛,而后者技術上更為合理,雖然實施難度更大,但代表著水泵變頻調速節能技術的發展方向。
4.1 變頻恒壓(變流量)供水
所謂恒壓供水方式,就是針對離心泵“流量大時揚程低,流量小時揚程高”的特性,通過自控變頻系統,無論流量如何變化,都使水泵運行揚程保持不變,即等于設計揚程。若采用關閥調節,當流量由Q2→Q1時,則工況點由A1變為A2,浪費揚程△H=H1-H3=△H1+△H2。若采用變頻恒壓供水,則自動將轉速調至n1,工況點處于B1點(參見圖3)。由于變頻調速是無級變速,可以實現流量的連續調節,所以,恒壓供水工況點始終處于直線H=H2上,在控制方式上,只需在水泵出口設定一個壓力控制值,比較簡單易行。顯然,恒壓供水節約了△H1,而沒有考慮△H2。因此,它不是的供水調節方式,尤其在管路阻力大,管路特性曲線陡曲的情況下,△H2所占的比重更大,其局限性就顯而易見。
4.2.2 由zui不利點壓力Hm確定水泵揚程
即需在管網zui不利點設置壓力遠傳設備,并向控制室傳回信號,控制器據此使水泵按滿足zui不利點壓力所需要的揚程運行、由于管網zui不利點往往距離泵站較遠,遠傳信號顯得不太方便,而且,在市政全自動二次加壓供水設備中,由于管網的調整,用水狀況的變化等隨機因素的影響,都會使實際zui不利點和設計zui不利點發生一些偏差,給變壓供水的實施帶來困難。
5 結論
①變頻調速是一種應用廣泛的水泵節能技術,但卻具有較為嚴格的適用條件,不可能簡單地應用于任何全自動二次加壓供水設備,具體采取何種節能措施,應結合實際情況區別對待
?、谧冾l調速適用于流量不穩定,變化頻繁且幅度較大,經常流量明顯偏小以及管路損失占總揚程比例較大的全自動二次加壓供水設備。
?、圩冾l調速個適用于流量較穩定,工況點單一以及靜揚程占總揚程比例較大的全自動二次加壓供水設備。
?、茏冾l變壓供水優于變頻恒壓供水。
在下列條件下不應使用黃岡二次加壓供水設備:
1、城市給水管網經常性停水的區域。
2、城市給水管網可資利用水頭過低的區域。
3、城市給水管網供水0、H波動過大的區域。
4、使用管網(無負壓)給水設備后,對周邊現有(或規劃)用戶用水會造成嚴重影響的區域。
5、供水保證率要求高,不允{午停水的用戶。
6、凡可能對市政管網造成回流污染危害的相關行業,如醫院、化工等黃岡二次加壓供水設備設計要求:針對用戶水質、水量和水壓不同,設計出符合相應的管網疊壓(無負壓)給水設備吸水管管徑(初步判斷)的
黃岡二次加壓供水設備如何延長水泵使用壽命
二次加壓供水設備起動前準備:
1、試驗電機轉向是否正確,從電機頂部往泵看為順時針旋轉,試驗時間要短以免使機械密封干磨損。
2、打開排氣閥使液體充滿整個泵體,待滿后關閉排氣閥。
3、檢查各部位是否正常。
4、用手盤動泵以使潤滑液體進入機械密封端面。
5、黃岡二次加壓供水設備高溫型應先運行預熱,升溫速度30/小時,以保證各部受熱均勻。
二次加壓供水設備起動:
1、全開進口閥門。
2、關閉吐出管路閥門。
3、黃岡二次加壓供水設備起動電機,觀察泵運行是否正確。
4、黃岡二次加壓供水設備調節出口閥開度以所需工況,如用戶在泵出口處裝有流量表或壓力表,應通過調節出口閥門開度使泵在性能參數表所列的額定點上運轉,如用戶在泵出口處沒有裝流量表或壓力表時,應通過調節出口閥門開度;測量泵的電機電流,使電機在額定電流內運行,否則將造成泵超負荷運行(即大電流運行,至使電機燒壞)調正好的出口閥門開啟大與小和管路工況有關。
5、檢查軸封泄漏情況,正常時機械密封泄漏應小于3滴/分。
黃岡二次加壓供水設備怎樣用才節能?
我們都知道黃岡二次加壓供水設備都是新型的節能供水設備,我們湖南供水設備廠家長沙供水設備品牌長方科技,主要也是研究生產這種節能環保型供水設備,在我們的研究過程中,我們發現了一些問題,黃岡二次加壓供水設備的節能是不假,要想節能效果更明顯,還得設置好壓力范圍,機手要及時的調整壓力范圍。
黃岡二次加壓供水設備技術范圍:
流量范圍:0-10000m³/h
壓力范圍:0-2.5MPa
控制功率:≤550kw
壓力調節精度:≤0.01MPa
環境溫度:0-40℃
環境濕度:≤90%(電控部分)
電源:380V×(1+10%),50Hz±2Hz
穩流補償器:0.5m³-100m³
在二次加壓供水設備技術范圍內,我們只有根據自己的實際情況進行設置,節能效果更好。
親們, 具體價格請咨詢哦。量身定做,提供讓您驚艷的產品方案,解決您的后顧之憂!謝期待您的來電 。
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