无负压供水设备的发展
具“供水设备推广中心”的资料显示采用的楼宇给水增压系统无负压供水设备大致经历了四个阶段:
第一阶段是采用“储水池 水泵 高位水箱”的方法,市政来水进入储水池,然后由水泵加压后送至高位水箱,由高位水箱向用户供水,蓄水池起到高峰用水时调节作用;
第二阶段是采用“储水池 水泵 压力罐”的方法,市政来水进入储水池,然后由水泵加压后送至压力罐,由压力罐向用户供水,蓄水池起到高峰用水时调节作用;
第三阶段采用“储水池 恒压阿拉善盟无负压供水系统”的方法,设定了系统的供水压力后,在系统的控制下,水泵的转速和投入运行的水泵数量随供水量的变化而改变,输出压力的恒定,一定程度上节省了电耗。
第四阶段管网叠压(无负压)供水时代,设备直接连接在市政来水管网上,不需要修储水池,充分利用了市政来水管网的压力,设备具有高效节能、环保无二次污染、自动化程度高、易维修等特性,逐步成为现代建筑的理性的供水方式。
无负压节能变频供水设备
通常我们所说的无负压节能变频供水设备,一般指的是无负压变频供水设备,也叫变频无负压供水设备。传统的供水方式离不开蓄水池,蓄水池中的水一般自来水管供给,这样有压力的水进入水池后变成零,造成大量的能源白白浪费。
随着二次供水加压技术的发展,无负压节能变频供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示,无负压供水设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。
主要应用于住宅区及农村的生产、生活、办公用水。供水户在20-2000户。日供水量在20-50000m3,供水高度达150米,即50层楼房。
传统的无塔供水方式离不开蓄水池中的水一般由自来水管网供给,这样,有压力的水进入水池后变成了零,造成大量的能源白白浪费。无负压供水设备是我们公司专业技术人员在气压给水设备的基础上开发的一种能直接与自来水管网连接、且对自来水管网不产生任何副作用的成套给水设备。他取代了蓄水池的和屋顶水箱,能充分利用自来水管网的压力直接或间接供水,避免了能源的二次浪费和水质的二次污染,大幅度节约了基建投资并缩短了施工工期。 无负压供水设备由智能型变频控制柜、稳流罐、水泵机组、仪表、阀门及管路、基座等组成,适用于一切需要增高水压、恒定流量的给水系统。
功率范围:1.8-3000kW
电源电压:380/400/415/440/460/480/500VAC 3相±10%;
电源频率:35-50Hz
控制连接:2个可编程的模拟输入(AI);1个可编程的模拟输出(AO);5个可编程的数字输入(DI);2个可编程的数字输出(DO)。
连续负载能力:150% In,每10分钟允许1分钟
串行通讯能力:标准的RS—485接口可使变频器方便地与计算机连接。
保护特性:过流保护、I2t、过压保护、欠压保护、过热保护、短路保护、接地保护、欠压缓冲、电机欠/过载保护、堵转保护、串行通讯故障保护、AI信号丢失保护等。
无负压节能变频供水设备
无负压节能变频供水设备是一种在原有管网水压力基础上再次加压的供水设备。它突破了以往只能对无负压水进行加压的误区,并且通过对流体流态的控制保证了设备限量增压。不对管网产生压力影响。出水压力波动小,并且不影响相邻管网的压力。可广泛应用于水管网的直接增压,具有极大地经济效益和社会效益。
无负压节能变频供水设备产品特点:
1、 设备直接串联在自来水官网上,不用建水池,节约大量土地和资金。
2、 充分利用了自来水管网原有压力,降低了一次性投资,节电达50%-90%以上。
3、 设备直接串联在挂按网上,彻底避免了水质的二次污染。
4、 设备全封闭运行,节省了水池、水箱消毒清洗。
5、 设备智能化全自动运行,无需人员值守,节省管理费用达95%以上。
6、 采用世界上先进的人机界面控制系统,组态准确、清楚、实时、明了的显示出水压力、进水压力、设定压力、水泵电流、工作频率等运行参数和运行状态,同时可显示动态画面和实时图像。“傻瓜”式的控制盒管理,友好的人机对话,操作简单,性能可靠。
7、 采用远程监控技术,实现设备的远程监视、监控、检测,使设备有了双重可靠性保证,用户可以高枕无忧(可选)。
8、 根据需求,设备可配备各种接口,方便的将加氧机、臭氧发生器、紫外线杀菌器等设备接入。
9、 设备占地面积小,结构紧凑,安装极为方便,外观镜面处理,档次更高。
1、无负压功用
设备应具有无负压功用。
2、全封闭、稳流抵偿功用
整套设备全封闭无污染,而且无塔供水器在全封闭的基础上,稳流抵偿器中的储藏水在来水量小于用水量时应能及时补充到用户。
3、设备供水才能
额外状况下,设备每台作业泵的扬程和流量不该低于水泵标定的额外值的5%,设备的供水才能契合设备参数需求。
4、无水主动停机、有水主动开机功用
设备在水源无水时应能主动停机维护,并具有报警功用;水源水压康复后应能主动发动。即设备应具有无水主动停机和有水主动开机功用。
5、小流量停机保压功用
设备在用水低峰或夜间小流量时应能主动切换为小流量停机保压的作业状况,即设备应具有小流量停机保压功用。
6、压力操控差错
设备应具有主动恒压给水功用。恒压给水时,压力操控差错不该超越0.01MPa。
7、水泵主动交流功用
设备装备二台或二台以上的水泵时,水泵应能主动交流作业,且切换设定的时间差错不该超越±30s。
8、接连作业功用
设备在额外供水流量及压力的条件下,接连作业不少于12h后,各部件不该产生影响正常作业的毛病,且水泵作业无杂音和其它异常表象。
9、设备启、停操控功用
设备应具有手动、主动和长途操作的发动、中止功用。
10、备用泵主动投入作业功用
设备的作业泵呈现毛病时,备用泵应能主动投入作业。
11、长途监测、监控、监督功用
设备应能完成长途监测、监控功用,高层供水设有长途监督功用的设备应能在监控中间完成监督功用。
12、主动维护功用
设备应具有过压、欠压、缺相、短路、过流等毛病报警及主动维护功用,对可康复的毛病应能主动或手动消除,康复正常作业。
13、超压维护功用
无负压供水设备应设有超压维护功用,应能包管设备在作业过程中呈现超压时主动中止作业并报警,超压消除后能主动康复正常作业。
14、设备的密封性
“供水设备推广中心”所涉及的无负压供水设备各密封衔接处在描绘压力的1.1倍压力下保压30min无渗漏。
15、噪声
设备正常作业时的噪声不该超越75dB(A)。
16、设备抗搅扰才能
设备应具有较强的抗搅扰才能,在必定负荷的用电设备搅扰下应能安稳正常作业,不该呈现压力震动或停机维护表象。
一、 无负压流量控制器
采用专利技术的无负压控制器 时刻监测控制市政管网及补偿罐中的压力,当自来水压力不足时,无负压控制器开始工作,保证市政管网的水压不受影响,自来水公司135号文件规定市政压力不能低于2KG,无负压流量控制器不仅保证了用户用水的安全稳定,同时确保了市政管网压力的稳定。
二、 双向补偿装置
采用发明专利技术储能与释放调节装置双向补偿,可自动对自来水管网进行持续水量补偿,还可以对用户管网起到稳压补偿的作用,确保该设备对自来水管网不产生负压供水低峰双向补偿器工作,将水泵出口端的高压水引向低压腔,向低压腔补水,低压腔补满后,关闭,再向高压腔继续补水,当液面逐渐上升,带压得惰性气体被挤压回能量储存装置内,这样就完成了低峰期给罐内补水的过程,当高峰期供水或市政管网压力下降时,双向补偿装置将低压腔的水向恒压腔补水,同时能量存储装置释放能量,积挤压高压腔水向低压腔补水,汇同恒压腔的市政水一同给用水补水,这样就完成了高峰期向用户补水的过程。
三、能量储存器
采用专利技术的能量储存器,内置带压不浮于水的惰性气体,当高峰期供水时,释放能量挤压高压腔水向低压补水,充分利用能量守恒定律的原理,实现高峰期给用户补水,保证罐中的水能够最大程度的补偿到用户管网中,抑制负压产生,保证不对市政管网产生影响。
据【供水设备推广中心】介绍,随着高层二次供水技术的不断发展,当前供水行业有很多的新技术产生,下面是当前比较最新的核心供水技术。
核心技术之一:全自动智能叠压调配技术
全自动智能叠压调配技术属于无吸程强制叠压供水设备专有的核心技术之一,该系统由数据库存储模块、数据分析模块、数据采集模块、数据通讯模块、增压模块、调配模块等六大模块有机结合而成,其结构和作用完全区别于自然叠压无负压设备的真空抑制器和负压消除器,真空抑制器仅仅是对市政管网自来水进行稳流和予压补偿处理,既不能实现真正意义上借用管网压力进行叠压的作用,又不具有带压调配功能,而全自动智能增压调配系统除了具有稳流、予压补偿处理功能外,还采用了独有的工艺设计对管网水进行增压调配,可以100%借用管网压力,实现真正意义砂锅内的三重增压叠压作用,达到了节能降耗的目的,同时还具有信息处理能力,这些数据均经社实时收集和分析系统运所和处理,发送到相应的执行单元。
核心技术二:全自动智能欠压调配技术
全自动智能欠压调配系统的作用是在自来水管网压力不足的情况下,可以通过调配系统(包括压力、水位反馈、流量、压力调节等运行状态)实现设备正常供水,满足管网压力最不利点的用水要求,完全区别于自然叠压供水设备。自然叠压供水设备在管网缺水时,管网压力波动稍大时,设备就会出现频繁启停现象。不仅严重影响用户的都有欠压预测、欠压欠水运行功能,可根据管网工况情况随时调节设备运行状态,实现设备在管网欠压欠水状况下平稳供水。
核心技术之三:全封闭带压稳流补偿技术
全封闭带压稳流补偿系统与自然叠压得予压形式或大气平衡式根本不同。自然叠压是通过与大气接触来消除负压,而本系统是采用符合饮用水要求的全封闭部件,饮用水既不与大气接触,又不与任何成份的气体接触,严格保证了饮用水的卫生安全,同时其本身又是承压设备,以保证任何情况下始终是带压运行,从根本上杜绝了管网出现负压的可能性。
传统的供水方式离不开蓄水池,蓄水池中的水一般由自来水管网供给,这样,原来有压力的水进入水池后变成了零压力,然后再从零压力开始加压,造成大量电力资源的浪费。
1.箱式无负压供水设备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,完全做到全自动。
2.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制造,流通光滑,高效节能,运转平稳,噪音极底,整机性能优异,是理想的绿色环保节能型给水设备。
3.无需修建水池或水箱,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自身压力。
4.卫生无污染,供水系统从自来水管网至用户水龙头为全封闭结构。污染物不会进入系统,水体不与空气直接接触,过滤部件采用食品级不绣钢制作,无二次污染机会,环保卫生。
5.节能效果显著,设备直接与自来水管串接,在自来水厂一次供水管网压力的基础、上叠加所需的压力,差多少,补多少,能充分利用管网的压力,用水低峰期,设备甚至不需要运行,与传统给水设备比,节能达30%-90%
6.节约水资源,不用定期清洗消毒,不浪费水资源和人力资源。节约维护费用。
7.占地面积小,不需要建造蓄水池或水箱不需要配置大型气压罐,大大节约了系统占地面积,可以利用节约的土地提高地产利用率,符合国家节约土地的要求。
8.安装简便,只需连接进出水管,施工周期短,安装简单。
9.运行稳定,振动小,噪音低(噪音值低于50分贝)。
10.系统供水稳定,充分保证系统末端压力。
11.可附加自动巡检功能,降低物业管理费用。
12.采用PLC可编程控制全自动运行,操作维护方便。
13.一体化专业设计,结构紧凑,投资少,安装方便,外形美观。
14.利用管网压力的叠加以及自动变频运行方式,节能效果得到显著提高(大干40%)。
15.配套安装方便,只有一个市政管网进口和一个供水出口。
产品介绍:
一.无塔供水设备产品概述: 节能HBH无塔供水设备配备恒压供水专用变频器,并运用模糊控制理论使系统运行更加合理,装有.自动,手动,转换开关供用户选择,延长了水泵及电机的使用寿命,无水锤现象,电机变频软启动,延长了管道使用寿命,在不用水时或用水量较小的情况下,减少了管网压力,使得管网不易破裂,极大地节约了管道的维修费用;取消了高位水塔或水箱,气压罐,一方面解决了水的二次污染问题,另一方面节省了建设它们的工程建设费,节电一般可达30%左右,因为居民用水量是随时间变化的,而HBH农村无塔供水设备可根据用水量的变化,自动改变水泵转速或增减水泵工作台数达到恒压供水,达到节电目的,自动化控制,克服了人工控制可能带来的误操纵,同时大大降低了操纵工人的劳动强度和人数.并可实现远程操纵和远程监控,功能齐全,有多种保护功能,过载、过热,过压,欠压,过流,缺相等,各种工作状态都有指示灯显示.
无负压供水设备通过改变输入到交流电机的电源频率,从而达到调节交流电动机转速的目的。根据流体力学的基本定律可知:水泵类设备均属平方转矩负载,其转速N与流量Q、压力(扬程)H以及轴功率P具有如下关系:
--Q1/Q2=N1/N2; (1) --H1/H2=(N1/N2)2; (2) --P1/P2=( N1/N2)3 ;(3) - Q1、 H1、 P1----水泵在N1转速时的流量、压力(或扬程)、轴功率; --Q2、 H2、 P2------水泵在N2转速时的相似工矿条件下的流量、压力(或扬程)、轴功率。 --.将供电频率由50HZ降为45HZ, --则P45/P50=(45/50)3= 0.729,即P45=0.729 P50; 将供电频率由50HZ降为40HZ,则P40/P50=(40/50)3= 0.512,即P40=0.512 P50。
无负压供水设备水泵一般是按供水系统在设计时的最大工况需求来考虑的,而用水系统在实际使用中有很多时间不一定能达到用水的最大量,一般用阀门调节增大系统的阻力来节流,造成电机用电损失,而采用变频器可使系统工作状态平缓稳定,通过改变转速来调节用水供应,并可通过降低转速节能收回投资。
1、无负压供水设备两种工作方式:
自动方式是作为正常供水状态下的一种工作方式。一般来讲,当客户正常供水后即选定该种方式,在自动方式工作时,一切管网的不同供水要求,都将在无负压供水设备有效的控制之下,进行多种功能的适应工作。
该操作方式是为自动工作方式发生故障时,为用户应急设置的一种工作方式,该工作方式完全采用最简单的启动方式,这种方式在操作面板上直接启停任何一台水泵电机,一般只有在自动失灵或调试的情况下才采用。
2、无负压供水设备容易并入智能化管理系统,主要部件采用优质元件,整套系统具有很高的可靠性和抗干扰性,其自带的标准串行通讯口(RS485),使得系统与计算机的通信十分方便。
3、无负压供水设备水位保护功能,当水罐水位低于设定水位,系统自动保护停机。液位控制器性能稳定可靠。
4、无负压供水设备自动复位功能,停电后复电时或水位恢复时系统自动启动。
5、无负压供水设备故障泵功能,故障泵后直接退出运作程序,由备用泵接替工作。
6、无负压供水设备自动保护功能:有过载、过流、短路、缺相、超压、欠压及缺水停机等自动保护功能。
泵的试运转应符合下列要求:
①驱动机的转向应与泵的转向相同;
②查明管道泵和共轴泵的转向;
③各固定连接部位应无松动,各润滑部位加注润滑剂的规格和数量应符合设备技术文件的规定;
④有预润滑要求的部位应按规定进行预润滑;
⑤各指示仪表,安全保护装置均应灵敏,准确,可靠;
⑥盘车应灵活,无异常现象;
⑦高温泵在试运转前应进行泵体预热,温度应均匀上升,每小时温升不应大于500℃;泵体表面与有工作介质进口的工艺管道的温差不应大于4090;
⑧设置消除温升影响的连接装置,设置旁路连接装置提供冷却水源。
供水设备中变频泵操作时应注意以下几点:
①禁止无水运行,不要调节吸入口来降低排量,禁止在过低的流量下运行;
②监控运行过程,彻底阻止填料箱泄漏,更换填料箱时要用新填料;
③确保机械密封有充分冲洗的水流,水冷轴承禁止使用过量水流;
④润滑剂不要使用过多;
⑤按推荐的周期进行检查。建立运行记录,包括运行小时数,填料的调整和更换,添加润滑剂及其他维护措施和时间。对供水设备中变频泵抽吸和排放压力,流量,输人功率,洗液和轴承的温度以及振动情况都应该定期测量记录。
国内无负压市场每年有20亿左右的采购总金额,其中市场多数厂家为从事多年国内水泵生产的较有名的厂家,专业从事无负压供水设备生产的企业凤毛麟角,尤其是除水泵外,在其他构成无负压成套设备的必备零部件上具有自生产及储备能力的厂家极其稀有,在这样的情况下,其中多数所谓的无负压厂家都在按照管网叠压供水设备的制作标准来进行整机配套组装,也就是在功能上仅仅能够利用市政来水的压力,达到节能的目的,但是由于构造方面没有按照国家行业标准严格执行,缺少了其中的无负压流量控制器,分腔式的稳压补偿罐,能量储存器,双向补偿器,而在用水高峰时不能同时满足市政压力的充足与用户端用水的充足,导致了损失用户用水利益。此种管网叠压供水设备在某种意义上是不完善的无负压供水设备,仅仅适用于供水条件良好,不会出现真正的用水高峰的区域,其中包括:入住率较低的高层住宅以及开发度较低周围以低层住宅为主的区域。如果遇到真正的用水高峰期,罐体会由于压力差而水泵被吸扁甚至破损,从而导致市政管网的二次污染以及住户的用水困难,如果在此时停泵,那么住户端就会出现停水或少水现象,综上所述,管网叠压式供水设备在真正的用水高峰期时会出现以下几种现象的其中一种:1罐体被吸扁,同时能够保证在很短时间内住户的用水充足;2住户端停水或少水。
立式系列变频无负压供水设备吨位为2-20吨,系立式供水设备,具有占地面积小的优点,以水井或蓄水池做水源,适用于地面面积小,用水量少的用户。
卧式系列变频无负压供水设备吨位为10-100吨,系卧式供水设备,以水井或蓄水池做水源,适用于企业事业单位,农村等用水量较大的用户使用。
给水体系是由相互联络的一系列构筑物和输配水管网组成。给水体系的使命是从水源取水,无负压供水设备按用户对水质的需求进行处置,然后将水运送到用水区,井向用户配水,以满意用户对水质、水量、水压的需求。依照各有些的功用将其分红以下几有些。
(1)取水构筑物。开封无负压供水设备用以从水泥(地表水和地下水)取水,并送往水厂。它包含取水头部和一级泵站。取水构筑物通常坐落给水体系的首部。
(2)水处置构筑物。无塔供水器用以处置从取水构筑物运送来的原水,以满意用户对水质的需求。它包含水处置厂、管网二次消毒设备。这些构筑物常会集安排在水厂计划内。
(3)泵站。用以将所需水量提升到需求的高度.可分抽取原水的一级泵站、运送清水的二级泵站和设于管网中的增压泵站等。
(4)输水管渠和配水管网。用以联接取水构筑物、立式无塔供水、水处置构筑物、用户,运送和分配水。它包含从一级泵站到水厂的原水输水管渠、二级泵站、从二级泵站到用水区的清水输水管和用水区配水管网。
(5)调度构筑物。用以贮存和调度供水量与用水量在时刻上的散布不均,当供水量大于用水量时贮存剩余的水,当用水量大于供水量时抵偿供水量的短少。它包含清水池、高地水他、水塔。高地水池、水塔还有包管水压的效果。
标明以地表水为水源的给水体系。相应的无塔供水工程设备为:取水构筑物从江河取水,经一级泵站2送往水处置构筑,处置后的清水贮存在清水池中。二级泵站5从清水池取水,经扬水管送往管网供应用户。有时,为了调度水量和坚持管网的水压,可依据需求缔造水库泵站、高地水池或水塔。通常情况下,从取水构筑物到二级泵站都同于水厂的计划。
给水管网遍布整个给水区内,开封变频供水设备依据管道的功用,可划分为干管和分配管。前者首要用以输水,管径较大,后者用于配水到用户,管径较小。
地下水为水泥的给水体系。地下水经过管井群集水至储水池,变频无塔供水由泵站经输水管、水塔和配水管网供应用户。因地下水水质超卓,通常可省去水处置构筑物而只带在储水池加氯消毒。
1、高效节能
机械式无负压供水设备能根据用户的实际用水量和使用压力自动检测,调节电动机的转速(耗电量),使设备始终处于高效率的工作状态。
2、供水管网压力稳定
机械式无负压供水设备由微机构成自动闭环控制,能在0.5秒内使变化的压力恢复正常,压力调节精度为设定值的±5% .
3、占地小、投资少,安装工期短。
机械式无负压供水设备与其他老式供水设备相比节约占地3~16倍,比建水塔节约节约投资15%~60%。体积小,组装、安装调试方便,运输及安装工期短。
4、保护功能全,运行安全可靠,操作方便
机械式无负压供水设备主机采用进口变频调速器,自身具有欠压、过压、过载、短路、过热、失速防止等保护功能,无故障运用达10万小时以上。
机械式无负压供水设备配电控制部分,采用智能化控制原理,操作方便实用,设备工作状况一目了然。便于非专业人员很快熟练掌握。
5、供水功能全,保险系数高
机械式无负压供水设备局部出现故障时,能启用应急功能继续供水。可与市政供水网自动并网运行,并具有双恒压功能,即能满足生活生产用水的正常压力和流量,能在出现火情时自动转换为高压大流量供水,可一机多用。
1、无需修建蓄水池或屋顶水箱,采用叠压供水,减小设备初期投入。
2、可充分利用市政管网供水压力,差多少、补多少、不产生负压,停电也可维持市政管网水压供水。
3、由全自动智能化控制器控制,自行根据用户的用水量和管网的自来水压力进行调节,实行无人值守。并且采用人机界面(文本、数字)显示,使客户更加直观的看到设备的运行状况。
4、全封闭运行,彻底消除水源二次污染。
5、具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。
6、只有一组供水控制柜、无负压稳流罐和水泵机组三部分,安装非常简单方便。
7、对多台泵组均能可靠的实现软启动,使电网和管网免冲击,并且轮流运转,大大延长了水泵及电机的使用寿命。设备寿命可延长3倍以上。
8、过流部件的材质一般采用不锈钢制作,亦可根据用户的不同要求定制其他材质。
1.机械式无负压供水设备输送介质:冷热清洁、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
2.液体温度:常温型-15 o C至 70 o C热水型 70 o C至 120 o C
3.周围环境:无水滴、蒸汽,无漂浮性尘埃及金属微粒场所。无日光照射,高温及严重落尘场所。无腐蚀、易燃性气体及液体场所。
4.无震动、保养检查容易之场所。
5.环境温度:最高 45 o C且通风良好。
1、新建的住宅小区、办公楼、宾馆、学校等民用建筑的生活用水。
2、工矿企业的生活、生产用水。
3、各种循环用水系统。
4、自来水厂的大型供水中间加压泵站。
5、原有气压式及变频调速供水设备的改造工程。
6、低层自来水压力不能满足要求的消防用水。
7、其它一切以自来水为水源,需要增高水压供水的场合。
8、高层建筑的中、高区加压供水。
9、供水流量及供水压力可根据用户要求设计。
10、如总进水经常停水或供水不足,或用水时间过于集中,进水量小于供水量,则不宜采用无负压供水,防止水泵过于频繁启动,损坏设备,而应建贮水池采用变频供水。
11、企事业单位、宾馆、写字楼、百货商场,大型桑拿浴、医院、学校,体育馆,高尔夫球场,机场等场所的日常用水。
12、生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂、工矿的生产用水。
13、其他:老旧水池供水及其它形式供水的改造。
1、安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体。
2、安装时管路理量不允许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行。
3、拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响。
4、在泵的进、出口管路上安装调节阀,在泵出口附近安装压力表,以控制泵在额定工况内运行,确保泵的正常使用。
5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。
6、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。
无负压供水设备中离心泵选型方法
(1)由离心泵型谱或泵特性曲线进行选型这种方法多用于不进行新型号设计的情况。其离心泵的选型方法和步骤如下:
1)根据设计扬程,在离心泵型谱图或泵的产品特性曲线图上,初步选出扬程符合要求而流量不等的几个泵系列型号。
2)根据泵站或泵装置系统的设计流量及每种泵型的设计流量,计算出每种泵所需要的台数。
3)根据初步选出的离心泵,确定管径及管路的具体布置,作出管路系统的特性曲线,并由泵性能曲线和管路待性曲线,求出在最大、设计和最小实际扬程时的工作点。要求工作点落在泵的高效率区范围内。扬程、流量能满足需要,同时不发生空化,动力机械不过载。如果不符合要求,可采用调节措施或另选泵型,使其尽量在合理的范围之内运行。
4)根据选型的原则,对各种方案进行比较,选出其中较好的一种泵型。
5)对所选定的泵型,进行各种扬程下性能参数的计算,绘出其运转特性曲线,并将吸水高度(安装高度日sz)也绘在运转特性曲线图上。
图3-6所示为离心泵的运转特性曲线,它是以扬程为横坐标,以流量、功率、效率和几何吸水高度为纵坐标绘制的。泵在直径和转速一定的情况下就有一组运转曲线。
(2)根据水力模型性能参数进行选型计算这种方法在新设计泵产品型号或专门设计管道离心泵产品时采用。大型离心泵的选型方法用这种方法能在保证性能良好的条件下确定泵的设计参数。
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