太原二次供水設備代理加盟(湖南沃爾特水設備有限公司 ) 0元招商,全國誠征經銷商
千萬不要抱怨抱怨會使你丟丑。抱怨會使人對你傲慢無禮,并促使別人如你所抱怨的那么做。要贏得別人的幫助,的辦法是表揚他人。
太原無負壓供水設備友情提示:
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太原無負壓供水設備適用范圍:
一、適用于各種類型的自來水廠,二次加壓泵站,補壓泵站和由深井泵直接向管網供水的供水設備。
二、生活小區和高層建筑的生活用水。
三、舊有給排水加壓系統的改造,可取消水塔,高位水箱和氣壓罐。
四、工業上需要恒壓供水系統,油田恒壓輸油系統。
沃爾特高效低噪音太原無負壓供水設備功能介紹
擁有壓力防過沖功能:
引入2點防過沖設計:1、壓力在單位時間內上升較快時,不投入工頻泵。接近設定壓時,不投入工頻泵。2、當出口壓在變頻泵向工頻泵切換后,超過防過沖壓力值,變頻泵立即降到休眠頻率以下,以減小壓力過沖的值,這對保證出口恒壓和不做多余的功起了很大的作用。
擁有故障自修復功能:
水泵故障時程序內部控制自屏蔽退出,不影響供水系統正常運行。
擁有外部自由選擇泵功率:
外部旋鈕開關控制,可以自由選擇啟停泵,而不需要相關專業知識,操作起來簡單,方便。
太原無負壓供水設備擁有雙頻率控制:
休眠頻率與退泵頻率*分開,在各自的領域各自控制,控制精準,沒有做多余的功。
太原無負壓供水設備高、低峰自動轉換系統與微泄漏補償器
高、低峰供水方式,在流量較小時能保持較高的效率;而在流量大時,電機、水泵將起停頻繁,效率會降低,同時伴隨5-8倍的電沖擊和機械沖擊。而變頻供水系統則與之相反,在流量較小時,效率會降低,而在流量較大時,效率會很高。同時應用變頻供水系統,水泵軟起停,無電氣及機械沖擊。如果將這兩種供水方式的優點集合起來,而消除這兩種供水方式的缺點,就會成為一個較好的解決方案?;谶@樣的想法,沃爾特創造性的設計了高、低峰自動轉換模塊和微泄漏補償器。當變頻供水系統工作在小流量時,微泄漏補償器與變頻供水系統一起構成低峰供水方式。在此工作方式下,工作效率與壓力罐供水方式相同但由于是變頻系統控制水泵電機運轉,因此又克服了壓力罐供水方式下,電氣機械沖擊大,設備及水泵壽命短的問題。同時,為了減少維護,將微泄漏補償器設計為智能變頻式補償器,這將會進一步提高整體運行效率。當流量大于5%時,系統將自動轉入恒壓供水方式,在大流量恒壓供水方式下,其運行效率將大于壓力罐供水方式。
沃爾特太原無負壓供水設備系統創新功能
1、供水視窗系統 采用的供水視窗軟件,人機界面觸摸式操作方式,將現場的各泵工作狀態、實時壓力、變頻頻率、多種故障顯示、修改運行參數、系統參數全部在視窗相應的畫面(頁數)顯示出來。文字、數字及圖形有機的配合,即豐富了系統的內容,又增加了系統的完整性、以利于操作人員更簡便、直觀、正確的掌握系統運行狀態,大大提高了系統的可靠性。視窗系統上留有多種接口,以備必要時的升級及相應的通信功能。
2、太原無負壓供水設備語音報警系統 設備可增設遠程語音報警功能,當設備控制系統出現故障時,系統觸發報警撥號系統預先設置好的固定或者,語音通知管理人員設備有故障需要及時檢修,以免影響正常用戶用水。此控制功能需要占用一條線以便撥號。
3、遠程控制系統 設備可具備遠程監控接口,利用GPRS/MODEM實現設備的有線或無線遠程控制,異地實時控制各泵工作狀態、實時壓力、變頻頻率等系統參數,并對故障進行報警記憶處理。
三、太原無負壓供水設備出水壓力平滑控制技術
控制系統擁有出口壓力平滑控制技術。如果沒有平滑控制技術,設備往往會出現壓力過調的情況。在加減泵或出現水量變化較大的情況下,壓力波動比較大。采用平滑控制技術后,系統可以根據實際反饋壓力自動控制加減速速度,使系統的壓力更加穩定。
太原無負壓供水設備PID控制原理
根據反饋原理:要想維持一個物理量不變或基本不變,就應該引這個物理量與恒值比較,形成閉環系統。我們要想保持水壓的恒定,因此就必須引入水壓反饋值與給定值比較,從而形成閉環系統。但被控制的系統特點是非線性、大慣性的系統,現在控制和PID相結合的方法,在壓力波動較大時使用模糊控制,以加快響應速度;在壓力范圍較小時采用PID來保持靜態精度。這通過太原無負壓供水設備PLC加智能儀表可時現該算法,同時對PLC的編程來時現泵的工頻與變頻之間的切換。實踐證明,使用這種方法是可行的,而且造價也不高。 要想維持供水網的壓力不變,根據反饋定理在管網系統的管理上安裝了壓力變送器作為反饋元件,由于供水系統管道長、管徑大,管網的充壓都較慢,故系統是一個大滯后系統,不易直接采用PID調節器進行控制,而采用PLC參與控制的方式來實現對控制系統調節作用。
沃爾特太原無負壓供水設備創新節能上——小流量保壓功能
技術點的起因
設備的小流量“費電”問題
根據流體力學理論,當水泵調速時,水泵電機軸功率P和流量Q、壓力H與轉速N之間的關系為:
Q1/Q2= N1/N2 (1-1)
H1/H2=(N1/N2)2 (1-2)
P1/P2=(N1/N2)3 (1-3)
即水泵的流量與其轉速成正比,揚程(壓力)與其轉速的平方成正比,軸功率與其轉速的立方成正比。按以上關系,在其它運行條件不變的情況下,通過下調電機的運行速度,其電耗是與轉速成立方關系降低的,太原無負壓供水設備節電效果應非常明顯。例如如果工況只需要50%的水量,則可以將電機的轉速調節為額定的一半,此時電機消耗的功率僅為額定的12.5%,即理論上節能可達87.5%。
但以上結論只是理論分析,而且以上關系滿足的前提是水泵的總效率η恒定,實際上當調速范圍很大時,水泵的總效率η變化(降低)較大,根據水泵電機軸功率P和流量Q、揚程(壓力)H之間的關系:
P=K·H·Q/η (1-4)
其中K為常數,η為水泵的總效率。一般當水泵調速60%以下時,水泵效率η急劇降低,而且,實際的太原無負壓供水設備供水系統并不是開環狀態,而是恒壓閉環控制系統,速度調節范圍不能很大,否則就滿足不了設定壓力的要求,所以,實際的變頻恒壓閉環供水控制系統小流量甚至“零流量”時水泵轉速并不很低,管路壓力設定越高,“零流量”頻率越高。根據經驗知道,對多層供水系統“零流量”頻率約為25~30Hz,對高層、深水井供水系統“零流量”頻率約為30~35Hz,若水泵揚程(選型不當)富裕量小,“零流量”頻率會更大。
所以水泵在60%以下調速時,其電機軸功率P降低平緩,并不是*與轉速成立方的關系降低,這一點已由實踐得以證實??梢哉f公式(1-1)~(1-3)僅當速度調節范圍不大時成立,因此相對于水塔、高位水箱等的工頻供水模式,當水泵速度調節范圍很大時,變頻供水模式就存在小流量“費電”問題。
隨著人民生活水平的提高,一般生活供水系統都要求24小時不間斷供水。而對于太原無負壓供水設備,供水高峰主要集中在早中晚三個時段約8個小時,其余時間供水量較?。ㄉ踔料嗖詈艽螅?,若水泵功率較大,盡管采用變頻器調速,但由上知變頻泵在小流量下運行效率很低,因而造成小流量供水時間段內較大的能量浪費。水泵功率越大,小流量“浪費”問題更為突出。假如水泵功率為15KW,小流量頻率按30Hz計算,每天夜間近6個小時內約有30~40KWh電能被“浪費”,實際白天也有近8個小時用水量較小,綜合考慮,保守估計一年就多耗費15000~20000KWh!因此,不少用戶在使用無負壓變頻供水模式后,感到電能消耗很大。小流量供水的耗能問題。