第二章 供水系统原理分析

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供水系统工作原理

供水系统工作原理

供水系统工作原理
供水系统的工作原理是通过一系列的设备和管道将水源引入到需要供水的区域。

以下是供水系统的工作原理的基本步骤:
1. 水源:供水系统的水源可以是来自地下水井、湖泊、河流或水库等水体。

水源必须经过水质处理,以确保供水的安全性。

2. 水泵:为了将水源引入供水系统,使用水泵将水从水源抽取出来。

水泵可以分为垂直水泵和管道水泵等不同类型,其工作原理是通过机械运动创造负压,使水流动起来。

3. 管道输送:经过水泵抽取后,水被输送到整个供水系统。

供水系统中有一系列的管道网络,这些管道通过接口连接在一起,将水输送到不同的目的地。

4. 分配水压:为了保持稳定的水压,供水系统中通常安装了水压调节器或调压阀,使供水的压力适合不同的环境和用水需求。

5. 水箱储存:供水系统还包括一个储水箱或水塔,用于存储水,并提供额外的水压。

当用水需求不高时,水可以被储存起来,以备不时之需。

6. 水表计量:为了实现公平计量和收费,供水系统还安装了水表来测量每个用户的用水量。

水表通常安装在供水管道的入口处。

7. 冲洗和处理:供水系统还可能包括一些控制和处理设备,如
过滤器、消毒器等。

这些设备能够去除水中的杂质和细菌,确保供水的清洁和安全。

总结起来,供水系统的工作原理是通过水源、水泵、管道输送、水压控制、储水箱、水表计量以及冲洗和处理等步骤,将水源引入到用户需要的区域,以满足人们的日常用水需求。

自来水供水系统原理

自来水供水系统原理

自来水供水系统原理
自来水供水系统是指通过建设水源地、水处理站、水管网和水厂等设施,将水源经过处理后供应给城市和乡村居民使用的一种系统。

其原理主要包括以下几个方面:
1. 水源:自来水供水系统的水源一般包括地下水、河水、湖水、水库水等。

水源的选择要考虑水质、供水量、地理位置等因素。

2. 水处理:水源经过采集后需要进行处理,一般包括预处理、深度处理和净化处理。

预处理主要是去除水中的泥沙、悬浮物等;深度处理主要是去除有机物、重金属、细菌等;净化处理主要是消毒。

3. 水管网:经过处理的水通过水管网输送到各个供水区域。

水管网包括输水管、分水管和配水管等。

水管的材料一般有金属管、塑料管、水泥管等。

4. 水厂:水厂是自来水供水系统的重要设施。

水厂一般包括取水口、水处理站、出水口等部分。

水处理站是水厂的核心部分,包括预处理、净化处理等工艺设备。

5. 水质监测:自来水供水系统还需要进行水质监测,保证所供应的水质量符合国家标准和居民的健康需求。

水质监测一般包括在线监测和定期监测。

以上就是自来水供水系统的原理。

通过不断提高水源的选择、水处理工艺、水管网的建设以及水质监测等方面的技术水平,可以保证自来水供水系统的安全、可靠和高效。

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进水系统的原理有哪些方法

进水系统的原理有哪些方法

进水系统的原理有哪些方法进水系统是指将外部水资源引入建筑物或设备系统中进行使用和循环利用的系统。

进水系统的原理主要包括自流原理、压力原理、负压原理和光电原理等。

1. 自流原理:自流原理是指利用自然重力作用,使水从较高处自上而下流入低处的系统中。

这种原理在简单的建筑物或设备系统中可以使用,且无需额外能源。

比如,常见的自来水管道系统中,水塔位于较高的位置,通过重力将水流向低处的用户。

2. 压力原理:压力原理是指利用水泵等设备提供压力,使水流从较高或较低的位置迅速流动到其他位置。

这种原理适用于远距离输送水和增大流量的情况。

例如,在大型建筑物或城市供水系统中,水泵将水从水源地(如水库)抽送到用户区域,通过大管道和分水器将水送达各个用户。

3. 负压原理:负压原理是指通过负压系统,利用管道布置和真空泵等设备,将水抽出系统中以形成负压,从而吸引外部水进入系统。

这种原理适用于需要从自然水源中获取水的场景,如工业生产中的冷却系统和建筑中的污水处理系统。

4. 光电原理:光电原理是指利用光电传感器和控制器等设备,实现水自动进出的原理。

通过光电传感器感知水位或水压,并根据设定的参数控制进水或排水设备的运行。

这种原理广泛应用于自动化控制系统中,如自动洗手间和游泳池的水位控制。

除了以上几种原理外,进水系统还可以根据具体需求采取其他工艺和方法,如蓄能泵原理、重力式沉淀过滤原理、反渗透原理等。

这些原理一般是根据具体的工程要求和设备条件来选择和设计的。

总之,进水系统的原理包括自流原理、压力原理、负压原理和光电原理等。

根据不同需求和场景,可以选择合适的原理和方法来实现准确、高效的供水和循环利用。

这些原理与技术在工程实践中发挥着重要的作用,为各类建筑物和设备的正常运行提供了可靠的水资源保障。

给水系统原理图

给水系统原理图

给水系统原理图
给水系统原理图如下图所示:
[原理图]
图中,红色箭头表示水的流动方向。

整个给水系统主要由以下几个部分组成:
1. 水源:一般是水厂或水库,通过输水管道将水引入给水系统。

2. 净水处理:为了确保水质安全,水源经过沉淀池、过滤器、消毒器等设备进行净化处理。

3. 水泵:水源经过净水处理后,需要通过水泵进行增压,以满足远距离输送的需求。

4. 阀门:阀门用于控制水流的开关和调节水流的大小。

5. 输水管道:输水管道连接着各个用水点,将净化后的水输送到需要用水的地方。

6. 水箱:为了储存一定数量的水供应给紧急情况下的备用,系统中一般设有水箱。

7. 分水器:根据需要,给水系统可以配置多个分水器,用于将水流分配到不同的用水点。

8. 水表:每个用水点一般都会安装水表,用于计量用水量,并
进行水费计费。

上述是给水系统的基本原理图,随着不同场景的需求,系统中还可能包括水质监测设备、水位控制设备等。

自来水供水系统原理

自来水供水系统原理

自来水供水系统原理
自来水供水系统是现代城市生活中不可或缺的重要组成部分,它
提供了方便快捷、安全卫生的饮用水。

那么,自来水供水系统是如何
工作的呢?接下来就让我们分步骤来了解一下。

第一步,水源地采集水源。

自来水供水系统的水源主要有两种,
一种是地下水,另一种是表面水。

地下水可能会被井泵机或抽水井抽
取上来,然后用管道输送到水处理厂,而表面水则需要用引水渠或引
水管道将水源引进水处理厂。

第二步,水处理过程。

在输送过程中,自来水通常要先经过一些
处理,去除悬浮物、细菌和病毒等杂质,同时添加适量的氯气消毒,
保证水的清洁卫生。

第三步,水管输送。

经过水处理厂的水通过管道输送到不同区域
的储水塔或水箱中,进入家庭自来水管道之前,又需要经过一些过滤
措施来进一步保证水的质量。

第四步,分配水质。

每个城市或区域的自来水供水系统都会有自
己的分配系统,这一步主要是将处理好的自来水根据不同的需求进行
分配和输送。

例如,家庭用水需要达到更高的卫生和饮用标准,而工
业用水则需要符合不同的标准和要求。

以上就是自来水供水系统的具体原理和流程。

需要特别注意的是,在使用自来水时,我们也要注意保持用水卫生,及时更换水质不符合
标准的水龙头过滤器及其它过滤器,避免水质污染和损害我们的健康。

同时,也要支持和参与关于水资源保护和环境保护相关的活动,共同
保护我们的水资源。

供水系统原理

供水系统原理

供水系统原理
供水系统原理是指用于供应清洁饮用水和其他用水的设施和工艺。

它包括从水源到用户的一系列步骤,其中包括水的采集、处理、存储、输送和分配。

首先,水源是供水系统的关键组成部分。

常见的水源包括河流、湖泊、水库和地下水。

根据水源的不同,供水系统可能需要进行采集与输送等预处理过程。

其次,采集到的水需要进行处理以确保水质符合饮用水和使用水的标准。

处理过程通常包括混凝、絮凝、过滤、消毒等步骤,以去除水中的悬浮物、有机物、细菌和病毒等有害物质。

处理后的水被储存于水库或水塔中,以便供应给用户。

储存的目的是平衡供水与需求之间的差异,以满足用户在不同时间和不同用水量的需求。

输水是指将处理过的水从水源地输送到用户的过程。

通常使用管道作为输送介质,通过重力或增压泵将水输送到用户的居住区域。

最后,分配是供水系统中的最后一步,它是将水从输水管道分配到用户的家庭、工业用水等场所。

通过分布管道和水表,供水系统可以实现对不同用户的供水控制和计费。

总的来说,供水系统原理是一个复杂的过程,它涉及到水的采
集、处理、储存、输送和分配等多个环节。

通过合理的规划和管理,供水系统可以提供可靠、安全和清洁的饮用水和使用水。

供水系统工作原理

供水系统工作原理

供水系统工作原理供水系统是指将自然水源或其他水资源转化为供水管网,以满足人们生活、生产、农业等各种用水需求的系统。

在这篇文章中,我们将介绍供水系统的工作原理及其相关要点。

一、引言供水系统是现代城市基础设施的重要组成部分,其高效可靠的工作原理对于人们的日常生活至关重要。

以下是供水系统的工作原理要点。

二、水源准备1. 自然水源供水系统可以利用自然水源,如湖泊、河流、水库或地下水等,作为供水的起点。

这些水源通常需要经过预处理,如过滤、沉淀、消毒等,以确保水质符合卫生标准。

2. 水资源开发在一些干旱或缺水的地区,供水系统可能需要进行水资源开发,例如建设水库、利用海水淡化等技术手段,以增加水源供给。

三、水源输送1. 主输水管网供水系统的主要输送管网通常由大口径水管构成,以确保水流的稳定和大量供应。

这些管道通常埋设在地下,以减少对城市环境的影响。

为了更好地管理水资源和供水,供水系统通常将城市或社区划分为多个供水区。

每个供水区都有相应的输水管网,以保证供水的平衡和合理分配。

四、水源处理1. 水质处理供水系统会通过一系列的处理步骤,如净化、软化、除氯等,来提高水质并消除潜在的健康风险。

2. 水压调节为了维持供水的持续性和稳定性,供水系统通常会使用水泵和水箱等设备来调节供水压力,保证水源能够适时送达用户。

五、输水管网1. 配水管道供水系统的输水管道网络将供水源与用户相连,这些管道的布置通常遵循地理条件、用水需求和经济考虑。

管道的材质通常是耐腐蚀、耐压力和具有较长使用寿命的材料。

2. 水表安装在供水系统中,每户都会安装水表,用以测量并计费用水量。

水表可以精确记录每户用水情况,以实现公平计费和合理用水。

供水系统的最终目标是将清洁、安全的水送达用户的家庭、企业和公共设施中。

用户在用水时只需打开水龙头或使用相关设备,即可获得所需的水资源。

七、维护与管理供水系统的维护和管理非常重要,包括定期检修、管道保养、设备更新和技术升级等。

水系统知识点总结

水系统知识点总结

水系统知识点总结水是生命之源,无论是人类、动物还是植物都需要水来生存。

因此,水系统是人类社会运转和生活的基础设施之一。

水系统包括供水系统和排水系统,它们的正常运转对人类社会的发展至关重要。

本文将针对水系统的相关知识点进行总结,从供水系统、排水系统的工作原理、构成、运行及维护等方面展开详述。

供水系统1.供水系统概述供水系统是指将水源引入城市或乡村,进行处理、输送、储存和分配,最终供应给居民生活、工业用水等各个领域的一系列设施和系统。

供水系统的主要构成包括水源、取水设施、输水管道、水处理设施和供水设施。

2.水源水源是供水系统的基础,水源的选择对供水系统的安全、可靠性和持续性具有至关重要的影响。

常见的水源包括地下水、河流、湖泊、水库和蓄水池等。

不同的水源在水质、水量和保护方面存在差异,需要根据实际情况进行选择和保护。

3.取水设施取水设施是将水源引入供水系统的设备,主要包括水泵、取水井、取水管道等。

取水设施的选择和设计需要考虑水源的水量、水质以及输水距离等因素,以保证取水量和水质的稳定。

4.输水管道输水管道是将水从取水设施输送到供水设施的管道系统,主要包括输水管道、配水管网等。

输水管道的选择和布置需要考虑输水距离、输水量、输水压力和输水损耗等因素,以保证供水系统的正常运转和供水质量。

5.水处理设施水处理设施是对取水的水进行处理,保证水质符合生活用水和工业用水的要求。

水处理设施主要包括自然过滤、人工过滤、消毒、除铁除锰、软化等处理工艺,根据水质的不同进行适当选择和组合,保证供水水质的稳定和安全。

6.供水设施供水设施是将经过处理的水输送到用户的设施和系统,主要包括水塔、水池、管网和阀门等。

供水设施的选择和设计需要考虑供水量、供水压力、供水质量以及供水稳定性等因素,以保证供水系统的正常运转和供水质量。

排水系统1.排水系统概述排水系统是将生活污水、雨水等排放到指定的处理设施或排放地点的设施和系统。

排水系统的主要构成包括污水管网、雨水管网、污水处理设施和雨水处理设施。

给水系统组成及原理

给水系统组成及原理

神东电力五彩湾发电厂
汽轮机的三维图
给水系统的组成及原理
小机汽源及轴封系统
组成 (图)
神东电力五彩湾发电厂
给水系统的组成及原理
小汽轮机至少需要准备两路供汽的汽源,即高压汽源和低 压汽源。高压汽源来自再热冷段,低压汽源来自主汽轮机 的中压缸排汽。
小汽轮机的轴封与主汽轮机的轴封系统相连通,小汽轮机 启动时,由主汽轮机的轴封蒸汽向小汽轮机的第一段前、 后轴封供汽,然后经第二段轴封排入轴封冷凝器。正常运 行时,小汽轮机第一段前轴封的蒸汽排入主汽轮机的轴封 蒸汽系统,并随主汽轮机的轴封排汽经减温减压器后,向 小汽轮机的第一段后轴封供汽,其供汽压力由主汽轮机轴 封系统的出口压力调节阀控制。
给水系统的组成及原理
水冷壁作用
1、 吸ห้องสมุดไป่ตู้炉内辐射热,将水加热成饱和蒸汽;
2、保护炉墙,简化炉墙结构,减轻炉墙重量,这 主要是由于水冷壁吸收炉内辐射热,使炉墙温度 降低的缘故;
3、吸收炉内热量,把烟气冷却到炉膛出口所允许 的温度,这对减轻炉内结渣、防止炉膛出口结渣 都是有利的;
4、水冷壁在炉内高温下吸收辐射热,传热效果好, 故能降低锅炉钢材消耗量及锅炉造价。
神东电力五彩湾发电厂
给水系统的组成及原理
4、填料液汽网:是由相互间隔的扁钢带及一个圆筒体,内 装两层高度特制的O型0.3mm不锈钢扁丝网,给水在这里与 二次蒸汽充分接触,加热到饱和温度并进行深度除氧,以保 证除氧水中的氧含量。 5、蒸汽分配盘:主加热蒸汽由此接进,规则均分型结构能 很好地保证加热质量,使加热蒸汽呈现均分状态,其在无节 流工况下上升,加热软化水,达到饱和温度下工作除氧。
电除尘可能工作不正常除灰管道空预器可能堵灰神东电力五彩湾发电厂给水系统的组成及原理水冷壁泄漏的原因水冷壁材质存在缺陷或后期制造安装对管材产生损伤给水品质长期不合格或局部热负荷过高使水冷壁内结垢严重造成管材腐蚀减薄或超温爆管部分水冷壁内部存在杂物堵塞水冷壁管缩孔不当水冷壁管焊口错位水动力工况不正常等原因造成管内质量流量低喷燃器损坏配风不合理炉膛严重结焦等原因造成炉膛局部热负荷高上述原因造成部分水冷壁内工质流量与管外热负荷不相适应造成管壁超温爆管炉膛内热负荷不均或水动力工况不正常造成水冷壁管间温差过大炉膛膨胀受阻锅炉冷却和升温速度过快造成应力撕裂水冷壁管水冷壁吹灰器位置不正确疏水未疏尽吹损管壁炉膛内大块焦渣脱落砸坏水冷壁管或炉膛发生严重爆炸使水冷壁管损坏神东电力五彩湾发电厂给水系统的组成及原理水冷壁泄漏处理水冷壁泄漏不严重给水流量能够满足机组负荷需要各水冷壁金属温度不超温管间温差在允许范围注意监视各受热面温度和水冷壁金属温度及时汇报并密切关注泄漏情况的发展在水冷壁泄漏处增设围栏并悬挂标示牌防止汽水喷出伤若泄露严重爆破点后工质温度急剧升高或管间温度偏差超过允许值无法维持正常运行时应立即手动mft注意电除尘的工作情况加强巡视检查防止电除尘电极停炉后应保留送引风机运行待不再有汽水喷出后再停止送引风机运行神东电力五彩湾发电厂给水系统的组成及原理水冷壁爆破现象爆破声音汽水喷出声炉膛负压偏向正值两侧烟温汽温偏差增大燃烧不稳定排烟温度下降神东电力五彩湾发电厂给水系统的组成及原理水冷壁爆破原因腐蚀磨损其他神东电力五彩湾发电厂给水系统的组成及原理水冷壁爆破的防治提高质量流速一方面避免了超温还可防止管外高温腐蚀合理的水冷壁结构型式螺旋管圈内螺纹管合理组织配风保证炉内温度场均匀避免结渣提高给水质量防止管内高温腐蚀吹灰蒸汽压力适中保证疏水时间严格遵循启停曲线加强检测防止膨胀带来的损坏神东电力五彩湾发电厂给水系统的组成及原理水冷壁爆管的处置降负荷注意

供水系统工作原理

供水系统工作原理

供水系统工作原理供水系统是一种用于向建筑物或社区提供清洁饮用水的系统。

它通常由一系列管道、阀门、泵和储水设备组成,以确保水的流动和分配。

供水系统的工作原理是通过一系列的物理和化学过程来处理和分发水,确保水的安全和便利供应。

首先,供水系统的工作原理涉及水的收集和储存。

水可以从地下水或水库中收集,通过管道输送到储水设备中。

这些储水设备通常是水塔或水箱,用来储存水并保持水压。

当有需求时,水会通过管道和阀门进入建筑物的供水系统。

其次,供水系统的工作原理涉及水的处理。

收集到的水可能含有杂质和污染物,需要经过处理才能安全地供应给人们使用。

常见的水处理方法包括沉淀、过滤、消毒等。

沉淀可以通过添加化学药剂使悬浮的固体物质沉淀下来,从而提高水的质量。

过滤可以通过一系列不同的过滤器去除水中的颗粒物和微生物。

消毒通常采用氯或臭氧等化学物质,以杀死水中的细菌和病毒。

第三,供水系统的工作原理还涉及水的分配。

一旦水经过处理,它将通过管道和阀门分发到建筑物的不同区域和设备中。

一般来说,供水系统会分为冷水和热水两个部分。

冷水供应通常用于饮用水、冲洗和洗涤等日常用途,而热水供应则用于暖气系统、淋浴和洗涤等需要加热的场景。

通过不同的管道和阀门,冷水和热水可以分别流向需要的地方。

最后,供水系统的工作原理还涉及水的控制和监测。

为了保证供水系统的正常运作,必须有一系列的控制和监测装置。

例如,压力控制阀可以调节水的压力,以保持合适的水流速度和压力。

水表可以测量用水量,用于计费和水资源管理。

另外,供水系统还应该设有警报系统和自动关断装置,以便在发生故障或泄漏时能够及时发现和处理,确保供水的安全和经济性。

总的来说,供水系统的工作原理是通过收集、储存、处理和分配水来确保建筑物和社区的供水需求。

这个系统的设计和操作需要综合考虑供水的安全、可靠性、经济性和可持续性等因素。

只有在良好运行的供水系统下,人们才能方便地享受到干净的饮用水和其他用水资源。

给水系统的工作原理和作用

给水系统的工作原理和作用

给水系统的工作原理和作用给水系统是指供应和分配生活用水的设备和管道网络。

它的工作原理和作用是确保水源可以供应给用户,并确保水质的安全和卫生。

给水系统的工作原理包括水源的净化、加压和分配。

首先,水源可能来自自来水厂、河流、湖泊或地下水井。

水源经过净化工艺,如沉淀、过滤、混凝和消毒,以去除杂质和杀灭细菌。

净化后的水被储存在水库或水塔中,以确保有足够的水量和压力供应给用户。

为了确保水源能够供应给用户,给水系统需要增加水压。

这可以通过水泵实现,水泵将水从水源抽到水箱或水塔中,增加水压。

水泵可以根据需求来启动和停止,并通过压力传感器来监测和控制水压。

一旦水压增加,给水系统将水分配到用户的家庭、商业建筑和公共设施中。

这需要一系列的管道网络来传输水源。

管道通常由金属(如铸铁、镀锌钢)或塑料(如聚乙烯)制成,并埋设在地下或穿越建筑物。

给水系统的作用是确保居民和企业有可靠的供水。

它的主要作用包括:1. 生活用水供应:给水系统为居民提供洗浴、饮用、烹饪、冲洗马桶等日常生活用水。

2. 灭火供水:给水系统还可以为消防系统提供灭火用水,保护人们的生命和财产安全。

3. 工业用水供应:给水系统为工业企业提供生产和制造过程中所需的水源,如冷却、清洗和加工。

4. 公共设施供水:给水系统为学校、医院、公园、游泳池等公共设施提供供水服务,满足人们的基本需求。

5. 农业灌溉供水:给水系统也可以为农田提供灌溉水源,支持农作物生长和农业生产。

除了供应水源,给水系统还需要确保水质的安全和卫生。

这可能涉及监测和检测水质,以确保水中的化学物质(如重金属)和微生物(如细菌和病毒)在安全标准范围内。

此外,给水系统还需要定期进行维护和保养,以确保管道不泄漏和设备正常运行。

总而言之,给水系统是供应和分配生活用水的设备和管道网络。

它的工作原理涉及水源的净化、加压和分配,而其作用是确保供应可靠的水源,满足人们的生活需求,并确保水质的安全和卫生。

供水系统工作原理

供水系统工作原理

供水系统工作原理供水系统是为居民、商业建筑或其他设施提供清洁饮用水和消防水的关键设备。

它是现代城市基础设施的重要组成部分,通过一系列的工作原理来确保水的供应和分配。

本文将介绍供水系统的工作原理,以便更好地理解其运行机制和优化效果。

一、水源与水质供水系统的首要任务是确保可靠的水源,并保证水质符合相关标准。

水源可以是地下水、河流、湖泊或水库等,但无论是哪个水源,都需要经过一系列的水处理过程,以保证供水系统中的水质达到饮用水标准。

这些水处理过程包括净化、消毒、除臭等,以保证供水系统中的水质卫生和安全。

二、水泵与水压供水系统中的水泵起着关键的作用,它们负责将水从水源抽取并推送到用户使用的地方。

水泵主要分为离心泵和柱塞泵两种类型,它们通过转速、压力和功率等参数来确保供水系统中的水压稳定。

水压是指水的压力,它需要根据不同的用途和需求来进行调节,确保用户可以得到所需的水压。

三、水管与管网供水系统中的水管是连接水泵、水源和用户之间的重要媒介,它们通过一系列的管网将水输送到每个用户的家庭或商业设施。

水管的质量和布局对于供水系统的效率和稳定性起着重要作用。

通常使用的水管材料包括铁、钢、塑料等,它们具有不同的特点和适用范围。

而管网的设置需要考虑到用户需求和用水峰值,以便在高峰时段保持水压稳定。

四、水箱与储水供水系统中的水箱和储水设施是为了应对突发情况、保证水的连续供应而设置的。

水箱可以储存大量的水,以备不时之需。

在供水系统中,水箱通常位于较高的地方,以利用重力作用来提供一定的水压。

储水设施的建设是为了应对突发灾害、维修和检修等情况,在水压不足或供应中断时提供一定的缓冲。

五、监测与维护供水系统需要进行定期的监测和维护,以确保其正常运行和水质可靠。

监测包括对水质的检测、水压的监测以及管网的巡检等。

维护包括对水泵、水箱和水管等设施的检修和维修,以确保其正常工作。

供水系统的监测和维护工作对于保障供水质量和供应可靠性至关重要,应得到充分重视和投入。

供水系统工作原理

供水系统工作原理

供水系统工作原理供水系统是现代社会生活中不可或缺的基础设施,它为人们提供了清洁可靠的饮用水和生活用水。

本文将介绍供水系统的工作原理,包括供水系统的组成、水源、水处理、输水和供水等环节。

一、供水系统的组成供水系统一般由水源、水处理设备、输水管路和供水设备等组成。

1. 水源:水源可以是河流、湖泊、地下水、水库等。

在城市供水系统中,地下水和水库是常见的水源。

水源的选择要充分考虑水质、水量和水源的可持续性等因素。

2. 水处理设备:水处理设备用于去除水中的杂质和污染物,确保供水的安全和可靠性。

常见的水处理设备包括混凝沉淀池、过滤器、消毒设备等。

3. 输水管路:输水管路是将处理后的水从水源输送到用户的管道系统。

输水管路一般由管道、阀门、泵站等组成,通过泵站的加压作用,使水流动起来。

4. 供水设备:供水设备包括水箱、水泵、水表等,用于储存、加压和计量供水。

水箱可以平衡供水系统的压力,以应对高峰期的用水需求。

水泵则负责将水送入用户的家庭或建筑物。

二、供水系统的工作原理供水系统的工作原理可以简单描述为:水源经过水处理设备处理后,通过输水管路输送到用户的家庭或建筑物,然后由供水设备进行储存、加压和计量供水。

1. 水源:水源的选择是供水系统的首要环节。

水源的水质要符合国家的饮用水标准,水量要满足日常用水和火灾等突发情况的需求。

2. 水处理:水源经过水处理设备进行处理,去除悬浮颗粒、细菌病毒、有机物等杂质和污染物。

常用的水处理方法包括絮凝、过滤、消毒等。

处理后的水质达到卫生标准,可安全供给用户使用。

3. 输水:处理后的水通过输水管路输送到用户的家庭或建筑物。

输水管路需要考虑管道的材质、直径和施工质量等因素,以保证供水的稳定性和安全性。

在长距离输水过程中,需要设置泵站加压,以克服管阻力和地形高差。

4. 供水:水到达用户的家庭或建筑物后,由供水设备进行储存、加压和计量供水。

水箱可以平衡供水系统的压力,并储存一定量的备用水源。

第二单元给排水系统监控原理

第二单元给排水系统监控原理

第二单元给排水系统监控原理
模块五给排水系统的监控第二单元给排水系统监控原理一、给水系统的监控原理1、恒压(无水箱)供水继电接触器控制电路线路复杂,操作
麻烦,劳动强度大,维护困难,自动化程度低微机加PLC监控系统提高了自动化程度电动机是恒速运转,水流量靠调节泵出口阀开度来实现
,浪费大量能源。

PLC和变频器变频调速恒压供水系统变频调速可通过变频改变驱动电动机的转速来改变泵出口流量。

节约能源1、恒压(无水箱)供水1、恒压(无水箱)供水原理:系统采用压力负反馈控制方式1、恒压(无水箱)供水自动监测及报警2、设蓄水池、水泵和水箱的给水方式2、设蓄水池、水泵和水箱的给水方式水泵启/停自动监控主动泵启停备用泵启停开关逻辑停泵水位低报警水位启泵水位溢流水位中区水箱故障2、设蓄水池、水泵和水箱的给水方式2、设蓄水池、水泵和水箱的给水方式水泵启/停自动监控2、设蓄水池、水泵和水箱的给水方式自动监测及报警2、设蓄水池、水泵和水箱的给水方式二、排水系统的监控原理排水系统监控
原理与给水系统监控原理相似二、排水系统的监控原理二、排水系统的监控原理停泵水位报警水位集水坑启泵水位主动泵启停备用泵启停开关逻辑二、排水系统的监控原理感谢您的欣赏。

给水系统的工作原理有哪些

给水系统的工作原理有哪些

给水系统的工作原理有哪些给水系统工作原理是指国内外普遍采用的对建筑内供水进行接水、净化、增压、进户及再利用的一套完善系统。

其工作原理包括水源引入、净化处理、输送、压力提升、再利用等多个方面。

首先是水源引入。

给水系统的第一步是确定水源,一般为城市自来水、地下水源或者水质良好的自然水源。

水源通过城市供水管网或者自建管道引入给水系统。

接下来是净化处理。

由于水源的不同,水中可能含有悬浮物、大颗粒杂质、细菌、微生物等,这些都需要通过净化处理来达到安全用水的标准。

常见的净化处理方法包括絮凝、沉淀、过滤、消毒等。

絮凝是将水中的悬浮物通过加入絮凝剂使其凝结成较大颗粒,方便后续沉淀和过滤。

沉淀是利用重力将凝结后的颗粒沉淀到底部,进一步净化水质。

过滤则是将水通过过滤介质,如石英砂、活性炭等,去除其中的残留杂质。

最后,消毒则是通过投加适量的消毒剂使水中的细菌、病毒等微生物减少甚至消灭,确保水质符合卫生标准。

然后是输送。

经过净化处理的水,需要通过管道输送到建筑物内的用水点。

输送的方式包括重力供水和压力供水。

重力供水是指通过自然现象的重力作用使水从高处流向低处,推动水流进入不同楼层或用水设备。

压力供水则是通过增加水的压力,使水能够从低处通过管道流向高处,满足楼层或用水设备的用水需求。

常见的水泵设备可以用来提供足够的压力,确保给水系统正常运行。

接下来是压力提升。

在一些特殊情况下,如高层建筑或延伸距离较远的用水点,由于地势、管道阻力等原因,无法通过自然重力或者普通压力来满足用水需求。

这时需要增加压力来推动水流。

常用的方法是采用增压泵或者水箱增压系统,通过增加水的压力,使之能够达到远处或高处的用水点。

最后是再利用。

随着水资源的紧缺和环境保护的提倡,再利用水的概念也逐渐扩展到给水系统中。

再利用水可以指从排水中回收经处理后的水资源,如回用雨水、生活污水处理后的水等。

再利用水需要通过一系列的分离、净化和消毒处理来确保水质合格,然后再送入给水系统进行循环供水。

给水系统组成及工作原理

给水系统组成及工作原理

给水系统组成及工作原理给水系统是指为满足工厂、建筑等场所的日常生活用水和生产用水需求,通过一系列设备和管道系统,从自然水源或水处理系统中取水、净化、输送和供应至需要的地方的一种系统。

给水系统通常包括水源、水处理系统、输水系统、储水设施、水泵、管道系统、阀门和控制装置等组成部分。

其工作原理需要涉及水的获取、净化、输送和控制等方面。

一、水源给水系统的水源可以包括自来水、地下水、河流水、湖泊水等。

根据实际情况选择合适的水源是给水系统的关键之一,不同水源的水质和处理要求有所差异。

一般情况下,地方政府会负责供水单位的水源选择和水质监测,确保水源的安全和适用。

二、水处理系统水处理系统是给水系统的核心部分,包括过滤、消毒、软化、除铁、除锈、除氯等一系列处理流程。

通过这些处理流程,可以将原始水中的悬浮物、微生物、微生物毒素、有机物质、无机物质、重金属离子等物质去除或减少到安全的浓度范围内,以满足日常生活用水和生产用水的要求。

三、输水系统输水系统包括输水管道、水泵、输水阀门等设备及控制系统。

输水系统的目的是将经过处理的水按照一定的流量和压力输送至需要的地方,其中水泵的作用是提供输水系统所需的水压,通常根据输送距离和输送高度的不同选择不同的泵类型。

输水系统中的阀门也起到了控制水流量、调节压力和关闭管道的作用。

四、储水设施在给水系统中,储水设施是不可或缺的组成部分。

典型的储水设施包括水塔、水箱、储水池等,这些设施可以起到平衡供水系统的用水峰谷差,保障给水系统的稳定性和可靠性。

通过合理选择和布置储水设施,可以在供水系统中降低压力变化,减小能耗,提高给水系统的自控性。

五、水泵水泵是给水系统中核心设备之一,用于输送处理后的水。

根据需要的水流量和压力来选择合适的水泵,常用的水泵类型包括离心泵、柱塞泵、螺杆泵等。

水泵的选择需要根据具体的工程实际情况来决定,一般可通过计算得出。

六、管道系统管道系统是给水系统中必不可少的组成部分,其主要作用是将处理后的水从水处理设备输送到需要的地方。

供水管网水力稳态分析方法

供水管网水力稳态分析方法

供水管网水力稳态分析方法第一章:引言供水管网是城市供水系统中的重要组成部分,管网的设计、运行和管理对供水系统的整体运行有着至关重要的影响。

其中,供水管网的水力稳态分析是维护管网正常运行的关键,为了确保供水管网的安全、稳定、高效的运行,本文将介绍供水管网水力稳态分析的方法。

第二章:供水管网水力计算原理(一)水力学基本原理供水管网的水力计算基于水力学基本原理,即质量守恒和能量守恒。

在供水管网中,水流的质量和能量都必须保持不变,才能满足供水系统的水力要求。

(二)供水管网参数水力计算需要考虑的管道参数有:管道长度、管道直径、摩擦系数、管道粗糙程度、管道材质、管道横截面形状等。

(三)供水管网水力计算方法1.管道阻力的计算方法:Hazen-Williams公式、Darcy-Weisbach 公式、Colebrook-White公式等,常用Hazen-Williams公式。

2.供水管网的水力计算方法:节点法和回路法。

回路法的计算效率高,且能够进行复杂的管网水力计算。

第三章:供水管网水力计算步骤(一)建立供水管网模型1.采集供水管网的基础数据,包括管道长度、管径、节点位置、管道材质和摩擦系数等。

2.建立节点模型:将管道相交的点作为节点,对每个节点记录其位置、压力、流量等参数。

3.建立管道模型:建立管道与节点的连接关系,并记录由节点到节点之间的管道属性,如长度、直径、管道材质等。

(二)确定边界条件供水管网模型需要确定正确的边界条件,以确保水力计算的精确度。

边界条件包括进水口和出水口的压力、流量、水头和其他参数。

(三)进行计算和分析将边界条件引入管网模型中,并使用回路法进行计算,得到节点的压力和流量等参数。

通过分析计算结果,确定供水管网的水力稳态特征,如供水系统的压力水头、流量分布和管网的中心城等。

第四章:供水管网水力计算的软件工具随着计算机技术的发展,供水管网水力计算的工作已经不再依赖手工计算和实验测量,而是通过计算机软件进行模拟。

供水系统

供水系统
供水系统
用于供水的系统
目录
01 定义构成
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
02 分类
供水系统是指按一定质量要求供给不同的用水部门所需的蓄水库、水泵、管道和其它工程的综合体。供水体 系的技能功能而言,整个供水体系应满足用户对水质、水量和水压的需求。除此之外,在整个基建进程和出产运 转中还需求基建投资省,常常运转费用低,操作办理便利,无塔供水设备能安全出产以及充分发挥整个供水体系 的经济效益。因而,正确挑选供水体系,具有十分重要的含义。
产品特点
1、节省投资:该设备采用一体化设计,结构紧凑。与普通无负压变频供水设备相比,可节省50%以上的占地 面积。
2、双级屏蔽,超静音:该设备集水泵机组、无负压稳流罐为一体,将屏蔽电泵机组内置于稳流罐中实现两级 屏蔽,使工作过程中产生的噪音被最大限度的消除吸收,到达超静音效果。
产品概述
双模变频供水设备是我公司在原有通用型水池(水箱)式变频供水设备和无负压管网叠压变频供水设备基础 上开发出来的最新智能化供水设备。本产品把水池(水箱)式变频供水设备和无负压管网叠压变频供水设备巧妙 地结合在一起,实现了真正意义上的高效、节能、环保、运行可靠、用水高峰不断水、停电可维持自来水水压供 水等优点,把二次供水设备的技术水平提升到了一个新的高度,标志着供水设备二次革命时代的来临,具有极大 的社会效益和经济效益。
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产品概述
TSPG超静音屏蔽式无负压变频供水设备是在普通型无负压供水设备的基础上研制开发的新型供水设备。它不 仅具备了无负压供水的所有功能特征,而且更具有其独到的特点:1、运行超静音 2、结构一体化。该设备的屏 蔽式不锈钢水泵机组完全置于密闭的屏蔽式不锈钢稳流罐中,使无负压供水机组的运行状态达到超静音效果。并 且其质优价廉,真正做到了超静音供水设备“平民化”,必将成为无负压供水市场的新宠儿。

给水系统的工作原理有哪些

给水系统的工作原理有哪些

给水系统的工作原理有哪些给水系统是指供应建筑物内自来水的一套系统。

它的工作原理由源水供应、水质处理、输水管道网络、水泵和配件、消防设备等组成。

下面将详细介绍给水系统的工作原理。

首先,给水系统的工作原理从水源供应开始。

水源可以是自来水厂、水井、河流、湖泊等,它们通常是地表水或地下水。

水源供水管道将水输送到建筑物的供水系统。

其次,给水系统的工作原理还包括水质处理。

水质处理的目的是去除悬浮物、杂质、细菌等,并调整水的pH值、硬度等参数,以满足饮用水卫生标准。

常见的水质处理过程包括混凝、絮凝、沉淀、过滤、消毒等。

接着,给水系统的工作原理还涉及输水管道网络。

输水管道网络由主管道、分支管道和末端管道组成。

主管道通常位于建筑物的地下,负责将水从水源输送到各个楼层或单元;分支管道负责将水送到每个房间或设施;末端管道则是供水的终点,如水龙头、洗手盆、马桶等。

管道网络使用材料多样,包括铜管、钢管、塑料管等。

然后,给水系统的工作原理还包括水泵和配件。

水泵的作用是将供水系统中的水加压,以确保水能够顺利流经管道到达每个水龙头。

水泵通常位于主管道的末端,通过电力或其他驱动设备运行。

此外,还有配件如阀门、过滤器、减压阀等,用于调节和控制水的流量、压力和方向。

最后,给水系统的工作原理还涉及消防设备。

消防设备是为了保障建筑物内的火灾安全而设置的,包括消防栓、室内消火栓、喷淋系统等。

消防设备通常与给水系统相连,以便在发生火灾时提供足够的水流量和压力进行灭火。

除了以上基本原理外,给水系统还应考虑节能、环保等因素。

一些现代化的给水系统还可以利用太阳能、风能等可再生能源来供电,减少对传统能源的依赖,降低能源消耗。

在实际运行中,给水系统需要定期维护和检修,确保设备的正常工作。

还需要严格控制水质,定期检测水源和供水管道的水质,防止水质污染对健康造成影响。

总之,给水系统的工作原理包括源水供应、水质处理、输水管道网络、水泵和配件、消防设备等。

通过这些原理的相互配合,给水系统能够从水源供应到各个终端提供干净、安全的自来水。

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第二章 供水系统原理分析及控制方案的确定2.1变频器概述2.2电动机调速原理2.3控制方案的比较和确定2.4供水系统组成及原理图2.5控制流程分析2.1变频器概述变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。

变频器主要采用交—直—交方式(VVVF 变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。

变频器的电路一般由整流环节、中间直流环节、逆变环节和控制环节4个部分组成。

整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT 三相桥式逆变器,且输出为PWM 波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。

其结构电路图如下: RSTP’P(+)PBN(-)U V W E图2.1 2.2电动机调速原理水泵电机多采用三相异步电动机,而其转速公式为:60(1)f n s p=- (2.1)式中:f表示电源频率,p表示电动机极对数,s表示转差率。

从上式可知,三相异步电动机的调速方法有:(1) 改变电源频率(2) 改变电机极对数(3) 改变转差率改变电机极对数调速的调控方式控制简单,投资省,节能效果显著,效率高,但需要专门的变极电机,是有级调速,而且级差比较大,即变速时转速变化较大,转矩也变化大,因此只适用于特定转速的生产机器。

改变转差率调速为了保证其较大的调速范围一般采用串级调速的方式,其最大优点是它可以回收转差功率,节能效果好,且调速性能也好,但由于线路过于复杂,增加了中间环节的电能损耗[7],且成本高而影响它的推广价值。

下面重点分析改变电源频率调速的方法及特点。

根据公式可知,当转差率变化不大时,异步电动机的转速n基本上与电源频率f成正比。

连续调节电源频率,就可以平滑地改变电动机的转速。

但是,单一地调节电源频率,将导致电机运行性能恶化。

随着电力电子技术的发展,已出现了各种性能良好、工作可靠的变频调速电源装置,它们促进了变频调速的广泛应用。

2.3控制方案的比较和确定变频恒压系统主要的任务是利用恒压控制单元使变频器控制一台水泵或循环控制多台水泵,实现管网水压的恒定和水泵电机的软起动以及变频水泵与工频水泵的切换,同时还要能对运行数据进行传输和监控。

根据系统的设计任务要求,有以下几种方案可供选择:(1) 有供水基板的变频器+水泵机组+压力传感器这种控制系统结构简单,它将PID调节器和PLC可编程控制器等硬件集成在变频器供水基板上,通过设置指令代码实现PLC和PID等电控系统的功能。

它虽然微化了电路结构,降低了设备成本,但在压力设定和压力反馈值的显示方面比较麻烦,无法自动实现不同时段的不同恒压要求,在调试时,PID调节参数寻优困难,调节范围小,系统的稳态、动态性能不易保证。

其输出接口的扩展功能缺乏灵活性,数据通信困难,并且限制了带负载的容量,因此仅适用于要求不高的小容量场合。

(2) 通用变频器+单片机(包括变频控制、调节器控制)+人机界面+压力传感器这种方式控制精度高、控制算法灵活、参数调整方便,具有较高的性价比,但开发周期长,程序一旦固化,修改较为麻烦,因此现场调试的灵活性差,同时变频器在运行时,将产生干扰,变频器的功率越大,产生的干扰越大,所以必须采取相应的抗干扰措施来保证系统的可靠性。

该系统适用于某一特定领域的小容量的变频恒压供水中。

(3) 通用变频器+PLC(包括变频控制、调节器控制)+人机界面+压力传感器这种控制方式灵活方便。

具有良好的通信接口,可以方便地与其他的系统进行数据交换,通用性强;由于PLC产品的系列化和模块化,用户可灵活组成各种规模和要求不同控制系统。

在硬件设计上,只需确定PLC的硬件配置和I/O 的外部接线,当控制要求发生改变时,可以方便地通过PC机来改变存贮器中的控制程序,所以现场调试方便。

同时由于PLC的抗干扰能力强、可靠性高,因此系统的可靠性大大提高。

该系统能适用于各类不同要求的恒压供水场合,并且与供水机组的容量大小无关。

通过对以上这几种方案的比较和分析,可以看出第三种控制方案更适合于本系统。

这种控制方案既有扩展功能灵活方便、便于数据传输的优点,又能达到系统稳定性及控制精度的要求。

2.4供水系统组成及原理图PLC控制变频恒压供水系统主要有变频器、PLC、压力变送器和现场的水泵机组一起组成一个完整的闭环调节系统,该系统的组成框图如下图2.2所示:图2.2恒压变频系统组成框图从图中可看出,系统可分为:执行机构、信号检测机构、控制机构三大部分,具体为:(l) 执行机构:执行机构是由一组水泵组成,它们用于将水供入用户管网,其中由一台变频泵和两台工频泵构成,变频泵是由变频调速器控制、可以进行变频调整的水泵,用以根据用水量的变化改变电机的转速,以维持管网的水压恒定;工频泵只运行于启、停两种工作状态,用以在用水量很大(变频泵达到工频运行状态都无法满足用水要求时)的情况下投入工作。

(2) 信号检测机构:在系统控制过程中,需要检测的信号包括管网水压信号、水池水位信号和报警信号。

管网水压信号反映的是用户管网的水压值,它是恒压供水控制的主要反馈信号。

此信号是模拟信号,读入PLC时,需进行A/D转换。

另外为加强系统的可靠性,还需对供水的上限压力和下限压力用电接点压力表进行检测,检测结果可以送给PLC,作为数字量输入;水池水位信号反映水泵的进水水源是否充足。

信号有效时,控制系统要对系统实施保护控制,以防止水泵空抽而损坏电机和水泵。

此信号来自安装于水池中的液位传感器;报警信号反映系统是否正常运行,水泵电机是否过载、变频器是否有异常,该信号为开关量信号。

(3) 控制机构:供水控制系统一般安装在供水控制柜中,包括供水控制器(PLC系统)、变频器和电控设备三个部分。

供水控制器是整个变频恒压供水控制系统的核心。

供水控制器直接对系统中的压力、液位、报警信号进行采集,对来自人机接口和通讯接口的数据信息进行分析、实施控制算法,得出对执行机构的控制方案,通过变频调速器和接触器对执行机构(即水泵机组)进行控制;变频器是对水泵进行转速控制的单元,其跟踪供水控制器送来的控制信号改变调速泵的运行频率,完成对调速泵的转速控制。

根据水泵机组中水泵被变频器拖动的情况不同,变频器有两种工作方式即变频循环式和变频固定式,变频循环式即变频器拖动某一台水泵作为调速泵,当这台水泵运行在50Hz时,其供水量仍不能达到用水要求,需要增加水泵机组时,系统先将变频器从该水泵电机中脱出,将该泵切换为工频的同时用变频去拖动另一台水泵电机;变频固定式是变频器拖动某一台水泵作为调速泵,当这台水泵运行在50Hz时,其供水量仍不能达到用水要求,需要增加水泵机组时,系统直接启动另一台恒速水泵,变频器不做切换,变频器固定拖动的水泵在系统运行前可以选择,本设计中采用前者。

作为一个控制系统,报警是必不可少的重要组成部分。

由于本系统能适用于不同的供水领域,所以为了保证系统安全、可靠、平稳的运行,防止因电机过载、变频器报警、电网过大波动、供水水源中断造成故障,因此系统必须要对各种报警量进行监测,由PLC判断报警类别,进行显示和保护动作控制,以免造成不必要的损失。

变频恒压供水系统以供水出口管网水压为控制目标,在控制上实现出口总管网的实际供水压力跟随设定的供水压力。

设定的供水压力可以是一个常数,也可以是一个时间分段函数,在每一个时段内是一个常数。

所以,在某个特定时段内,恒压控制的目标就是使出口总管网的实际供水压力维持在设定的供水压力上。

变频恒压供水系统的原理框图如图2.4所示:图2.3变频恒压供水系统原理框图恒压供水系统通过安装在用户供水管道上的压力变送器实时地测量参考点的水压,检测管网出水压力,并将其转换为4—20mA的电信号,此检测信号是实现恒压供水的关键参数。

由于电信号为模拟量,故必须通过PLC的A/D转换模块才能读入并与设定值进行比较,将比较后的偏差值进行PID运算,再将运算后的数字信号通过D/A转换模块转换成模拟信号作为变频器的输入信号,控制变频器的输出频率,从而控制电动机的转速,进而控制水泵的供水流量,最终使用户供水管道上的压力恒定,实现变频恒压供水。

2.5控制流程分析(l) 系统通电,按照接收到有效的自控系统启动信号后,首先启动变频器拖动变频泵M1工作,根据压力变送器测得的用户管网实际压力和设定压力的偏差调节变频器的输出频率,控制Ml的转速,当输出压力达到设定值,其供水量与用水量相平衡时,转速才稳定到某一定值,这期间Ml工作在调速运行状态。

(2) 当用水量增加水压减小时,压力变送器反馈的水压信号减小,偏差变大,PLC的输出信号变大,变频器的输出频率变大,所以水泵的转速增大,供水量增大,最终水泵的转速达到另一个新的稳定值。

反之,当用水量减少水压增加时,通过压力闭环,减小水泵的转速到另一个新的稳定值。

(3) 当用水量继续增加,变频器的输出频率达到上限频率50Hz时,若此时用户管网的实际压力还未达到设定压力,并且满足增加水泵的条件(在下节有详细阐述)时,在变频循环式的控制方式下,系统将在PLC的控制下自动投入水泵M2(变速运行),同时变频泵M1做工频运行,系统恢复对水压的闭环调节,直到水压达到设定值为止。

如果用水量继续增加,满足增加水泵的条件,将继续发生如上转换,将另一台工频泵M3投入运行,变频器输出频率达到上限频率50Hz 时,压力仍未达到设定值时,控制系统就会发出水压超限报警。

(4) 当用水量下降水压升高,变频器的输出频率降至下限频率,用户管网的实际水压仍高于设定压力值,并且满足减少水泵的条件时,系统将工频泵M2关掉,恢复对水压的闭环调节,使压力重新达到设定值。

当用水量继续下降,并且满足减少水泵的条件时,将继续发生如上转换,将另一台工频泵M3关掉。

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