给水泵无负压控制情况 Word 文档
无负压方案说明(仅供参考)
无负压供水方案一、工程概述:本工程为海安海州新城无负压设备生活用水工程。
项目共由16F和26F组成,建筑总高度为。
1-6F市政直供,6层以上使用无负压供水设备加压,总计加压户数588户。
当地自来水高峰压力为0.2Mpa。
根据用户要求设计给水模式为分区供水。
6-16F中区使用一套无负压设备共计428户,16-26F高区使用一套无负压设备共计160户。
二、设计依据及产品的技术标准1.客户提供的基本要求2.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)3.《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)4.《泵站设计规范》(GB/T50265-97)5.《低压成套开关设备和控制设备》(GB7251-1997)6.《电力装置的继电保护及自动装置设计规范》7.《电力装置的电气测量仪表设计规范》8.《通用用电设备配电设计规范》9.建筑给水排水设计规范(GB50015-95)10.给水排水设计手册·第2册三、设备方案选型及技术说明根据客户实际资料我司参考选用无负压管网增压稳流供水设备贰套,设备对所有用户加压供水。
供水模式采用分区供水。
由于生活小区的供水特点,减少夜间及小流量供水时的能量损耗,故设备配置稳压储能罐,从而达到最佳的节能效果。
四、方案选型计算1、设计给水流量(1).根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、用水定额、使用时数及小时变化系数,按3.6.4-1式计算出最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:U。
=100q。
m Kh 0.2·NR·T·3600 (%) (3.6.4-1)式中U。
——生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%);q.——最高用水日的用水定额,按GB50015-2003中表3.1.9取用m ——每户用水人数;Kh——小时变化系数,按GB50015-2003中表3.1.9取用;NR——每户设置的卫生器具给水当量数;T——用水时数(h);0.2——一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s)计算结果:U0 ≈0.035(GB50015—2003 普通住宅Ⅱ型参考值为0.025~0.035)(2).根据计算管段上的卫生器具给水当量总数,按3.6.4-2式计算得出该管段的卫生器具给水当量的同时出流概率:(%) (3.6.4-2) g式中U——计算管段卫生器具给水当量同时出流概率(%);ac——对应于不同U。
无负压供水方案
南苑路86号院无负压供水设备优化设计方案书一、工程概况该工程为住宅楼工程,共11层,建筑物高度50左右米,供水分区:1-3由市政管网直接供给,4-11层由高区无负压供水设备加压。
工程中生活给水水源由市政自来水给水管网供给,且水质符合国家《生活饮用水卫生标准》要求。
其生活引入管引入一条DN100管,用水高峰期自来水压力约为0.25MPa。
TWG无负压(无吸程)管网增压稳流给水设备,是上海天泉泵业集团科研人员从94年开始经过三年的努力,在普通变频给水设备基础上开发研制出的一种新型给水设备,它与市政管网直接串接而不会影响周围用户的用水,真正节能、节水、绿色无污染。
无负压(无吸程)给水设备可充分利用市政管网的压力,创造了巨大的经济效益,显著地降低了二次供水用户的用水费用。
正因为如此,2000 年,“无负压(无吸程)管网增压给水设备”被国家科学技术部、国家税务总局、国家对外贸易经济合作部、国家质量技术监督局、国家环境保护总局等联合推广为“国家重点新产品”。
二、设计原则该工程本着以节能、环保、降低运行费用、便于维护管理、技术先进合理、运行安全可靠等原则,方案中生活给水系统选用TWG无负压(无吸程)管网增压稳流给水设备直接与市政自来水串联,我技术人员通过严格计算,采用该设备可以取消生活水池,彻底解决水质污染。
三、方案设计依据1、本工程的基本资料(甲方提供的供水资料)2、《建筑给水排水设计规范》GB50015-20033、《高层建筑给水排水设计手册》(第二版,湖南科学技术出版社出版)4、《给水排水设计手册》第2册(核工业第二研究设计院主编,中国建筑工业出版社出版)5、《上海天泉泵业集团产品设计手册》四、方案选型结合本工程生活用水特点,考虑到设备水泵的性能,我公司技术人员结合公司的产品技术,对该工程中的给水设备经过严格的选型和校核,现选用TWG无负压(无吸程)管网增压稳流给水设备,供领导参考决策。
采用不锈钢标准配置:高区设备型号:TWG-8/66-2配用水泵型号:32TDLF4-70 二台天泉水泵水泵参数:Q=5m3/h H=45m N=1.5Kw稳流补偿系统CYQ 一套真空抑制系统ZBQF 一套智能控制系统一套(配套变频器品牌:英威腾,低压电器:施耐德)五、无负压与传统供水设备优缺点对比六、运行费用分析传统设计供水方式:将自来水放入生活水箱,再用变频设备加压向各用水点供水,该供水方式存在着自来水原有供水压力被白白浪费,而且水箱存在着严重的二次污染。
无负压供水设备水泵的启动运行
博海供水二次供水第一品牌
无负压供水设备水泵的启动运行
无负压供水设备水泵启动时,初始转矩要求大,电机电流会增至正常运行时的4?7倍。
因此,水泵启动均应在最小负荷工况下启动,这时要求电机输出功率为最小。
离心泵一般流量为零时轴功率最低,故要求闭闸启动;轴流泵一般在大流量时轴功率最低,故应开闸启动。
无负压供水设备水泵启动前,应保证泵体内充满水,自灌式应开启进水闸门,吸上式应启动真空系统,待水充满后,方可启动。
无负压供水设备水泵启动时,先将出水闸门全部开启〔或关闭〕、然后启动机组。
待转速稳定后,逐渐关闭(或开启)闸门至所需开启度。
观察电压、电流、真空、压力表读数正常,则启动完毕。
无负压供水设备水泵正常运行时,电压表、电流表、真空表、压力表读数稳定且在正常范围内。
机组运行声音平稳、正常,无异常声响,机组振动在允许范围内,各旋转摩擦部位温升正常。
若无负压供水设备水泵运行时,电压表、电流表、真空表、压力表、水泵机组振动、温升任何一项出现异常,则表明水泵机组出现了故障。
无负压供水设备工作原理
无负压供水设备工作原理引言概述:无负压供水设备是一种现代化的供水系统,它通过一系列的工作原理实现了供水过程中的无负压运行。
本文将详细介绍无负压供水设备的工作原理,包括其四个主要部分:水泵控制系统、水箱控制系统、负压控制系统和供水管网系统。
一、水泵控制系统:1.1 水泵启停控制:无负压供水设备通过水泵启停控制来实现供水系统的自动化运行。
当供水压力下降到设定值以下时,水泵会自动启动,将水从水箱或水源中抽取到供水管网中;当供水压力达到设定值时,水泵会自动停止,保持供水系统的正常工作状态。
1.2 水泵变频控制:为了提高供水系统的运行效率,无负压供水设备还采用了水泵变频控制技术。
通过调整水泵的转速,可以根据实际需求提供不同的供水流量,从而实现节能和减少噪音的目的。
1.3 水泵故障保护:无负压供水设备还配备了水泵故障保护系统,可以实时监测水泵的运行状态,一旦发现异常情况,如水泵过载、电流过大等,系统会自动停止水泵的运行,以防止进一步损坏设备。
二、水箱控制系统:2.1 水位控制:无负压供水设备通过水箱控制系统来实现对水位的自动控制。
水箱内安装有水位传感器,当水位下降到设定值以下时,系统会自动启动水泵将水抽入水箱,当水位达到设定值时,系统会停止水泵的工作,保持水箱内水位的稳定。
2.2 水箱清洗:为了保证供水的卫生安全,无负压供水设备还配备了水箱清洗系统。
定期或根据实际需要,系统会自动启动水箱清洗装置,对水箱进行清洗和消毒,以去除污物和杂质,保证供水的质量。
2.3 水箱冷却:在夏季高温时,水箱内的水温可能会升高,影响供水的质量。
为了解决这个问题,无负压供水设备还配备了水箱冷却系统,通过循环冷却水来降低水箱内水的温度,确保供水的冷却效果。
三、负压控制系统:3.1 负压传感器:无负压供水设备通过负压传感器来实时监测供水管网的压力情况。
当供水管网出现负压时,负压传感器会立即发出信号,触发系统启动水泵,将水抽入供水管网,以保持供水系统的正常运行。
无负压供水设备的水泵使用规范
运行监控
水泵运行时,应保持电机温度、轴承 温度、出口压力等参数在正常范围内, 发现异常应及时处理。
维护保养
定期对水泵进行保养,包括清洗叶轮、 轴承,检查密封圈、螺丝等易损件, 确保设备正常运行。
安全注意事项
操作人员应熟悉水泵的结构、性能及 操作规程,严禁违章操作及带病运转。
对未来工作的展望
• 随着技术的不断发展,无负压供水设备的水泵将更加高效、节 能和环保。未来,我们将继续关注水泵技术的创新与进步,不 断优化水泵的使用规范,提高供水设备的运行效率,以满足日 益增长的水资源需求。同时,加强操作人员的培训和教育,提 高他们的专业技能和安全意识,为水泵的安全、稳定、高效运 行提供有力保障。
无负压供水设备的水泵使 用规范
• 引言 • 无负压供水设备概述 • 无负压供水设备概述 • 水泵使用规范 • 安全注意事项 • 常见问题与解决方案 • 结论
01
引言
主题简介
01
无负压供水设备是一种新型的供 水方式,通过水泵将水从水源输 送到用户端,具有节能、环保、 高效等优点。
02
水泵是供水设备中的核心部件, 其使用规范直接关系到设备的运 行效果和寿命。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 水泵维护与保养规范
定期检查
应定期检查水泵的进出口阀门 、电机、轴承等部件,确保正
常。
清洗与润滑
应定期清洗水泵内部,并对轴 承进行润滑,以延长使用寿命 。
更换易损件
对于水泵的易损件,如密封圈 、轴承等,应及时更换。
存储与保养
长期不使用的水泵应进行妥善 存储,并定期进行保养。
04
安全注意事项
操作安全
总结词
水泵无法启动可能是由于电源故障、 电机损坏、泵头故障等原因引起的。
无负压供水设备工作原理
无负压供水设备工作原理引言概述:无负压供水设备是一种先进的供水系统,它可以有效解决供水过程中的负压问题。
本文将详细介绍无负压供水设备的工作原理,包括水泵、水箱、控制系统、水泵启停控制和水箱水位控制等五个部分。
一、水泵1.1 水泵的作用:水泵是无负压供水设备的核心部件,它主要负责将水从水源抽取出来,并提供足够的水压供给用户。
1.2 水泵的工作原理:水泵通过电机驱动叶轮旋转,产生离心力将水抽出。
水泵的进水口与水源相连,出水口与供水管网相连。
1.3 水泵的特点:水泵具有高效、节能、可靠的特点,能够根据用户需求自动调节水压,并具备过载保护功能,确保设备的安全运行。
二、水箱2.1 水箱的作用:水箱是无负压供水设备的储水容器,它可以保证供水过程中的稳定性和连续性。
2.2 水箱的工作原理:水箱通过自动控制系统,根据供水管网的水位情况,控制水泵的启停来调节水箱的水位。
当供水管网的水位下降时,水泵启动将水抽入水箱,当水位上升到一定高度时,水泵停止工作。
2.3 水箱的特点:水箱具有一定的储水能力,能够平衡供水压力的波动,保证供水的稳定性。
同时,水箱还可以通过自动控制系统实现对水位的精确控制。
三、控制系统3.1 控制系统的作用:控制系统是无负压供水设备的智能化管理核心,它能够实时监测供水管网的水位情况,并根据需求自动控制水泵的启停和水箱的水位。
3.2 控制系统的工作原理:控制系统通过传感器实时监测供水管网的水位,当水位下降到一定程度时,控制系统发送指令启动水泵;当水位上升到一定程度时,控制系统发送指令停止水泵。
3.3 控制系统的特点:控制系统具有智能化、自动化的特点,能够根据实际需求自动调节水泵的启停和水箱的水位,提高供水的效率和稳定性。
四、水泵启停控制4.1 水泵启停控制的作用:水泵启停控制是无负压供水设备的重要功能之一,它能够根据供水需求自动控制水泵的启停,提供合适的供水压力。
4.2 水泵启停控制的原理:水泵启停控制通过控制系统实时监测供水管网的水位,当水位下降到一定程度时,控制系统发送指令启动水泵;当水位上升到一定程度时,控制系统发送指令停止水泵。
无负压供水方案
无负压供水方案无负压供水方案常见故障及原因1、硬件设定错误(PErr):可编程输出点存在不合理配置。
重新对照说明书,根据工程中的具体情况重新设定参数,如果问题仍未解决,请与我们联系2、变频器故障(VVVF):变频器有故障。
检查变频器的报警代码,查看变频器说明书中相应的报警信息,解决变频器的故障3、压力达不到设定值(LP):所有的泵都启动后,系统经过30分钟仍达不到压力设定值。
查看水泵是否出水或是否反转,管路中是否有较严重的泄漏,电机是否正常运转的情况。
可通过手动运行,控制电机转速和出力来判断4、水位过低(LA):水源缺水或水位传感器故障。
检查是否缺水,水位的液位开关是否正常,检查与液位开关相连接的线是否有松脱的现象5、超压报警(HP):压力过高检查管网是否压力过高6、数据设定错误(dErr):数据超出设定范围。
重新对照说明书,根据工程中的具体情况重新设定参数。
无负压供水方案选型依据选择一套恒压给水设备的基本依据是设计的供水流量和供水压力(水的扬程),另外还需考虑到用途的流量变化类型。
连续型:一天内很少有流量为零的时候,或本身管网的正常泄漏就保持有一定的流量,例如,大型宾馆,饭店工矿企业的加压系统等。
间歇型:用水低谷时间较长且流量很小或为零,例:小型办公楼、写字楼、商住楼、各类住宅,及生产用水等同时还应考虑在供水的某一段时间内流量的变化,以及不同季节流量的变化、不同地区用水的不同等多方面的因素。
消防给水设备以及喷淋给水设备一般应选择气压式给水设备,因其长期处于系统保压状态,无流量的变化,气压式给水设备可以应付一般的管内的泄漏,并增加一台小流量的副泵,平时就无需启动主泵,节省能源。
生活给水设备选择变频给水设备或气压式给水设备都可,两者各有优点。
变频生活供水设备的优点:可以恒压给水并且恒压值在一定范围内可调整恒压精度一般小于0.02MPa,变频调速是一种高效节能降耗的方法与通常的气压给水设备相比平均节能20%,此外,变频启动的冲击电流小以及泵的盍冲击也小,在低速运转时噪声小。
二次加压中无负压稳流给水泵工作原理及故障分析
现无人值守 , 应用效果 良 。 好
第 6 6期 0
科技前沿
二次加压中无负压稳流给水泵工作原理及故障分析
刘海星
( 山古冶 自来水公 司, 唐 河北省 03 0 ) 6 13
摘
要: 次加 压无 负压给水 泵直接 与 自来水管 网相连 , 二 是利 用 自来水管 网压力的一种 叠压 式供 水方式 , 自来水管 网不产 生 对
V容 ( Q进) 积= Qm— At
2 水 泵 流 量 不足 、
原 因是 叶轮间隙过大 , 需要更换 ; 还有原 因是进 出 口阀门未
Q = 一天最高用水高峰期 自来水进水量 Q :一天最高用水高峰期用户用水量 t 最大用水高峰期持续时 间 =
三 、 负压 稳 流 给 水 泵 的 工 作 原 理 无
来水管网的压力和流量能够满足用户用水时 ,系统不 经过加压 5 泵体 剧 烈 振 动 或 产 生噪 音 、 产生原 因: 水泵安装不牢或水泵安装过高 ; 电机滚珠轴 承损 处理方法 : 装稳水 泵或降低 水泵 的安装高度 ; 更换 电机滚珠 2 当 自来水管 网压力 不能满足用 户用水 时 , 、 系统压力信 号 坏 ; 水泵主轴弯 曲或与 电机主轴不同心 、 不平行等。 速恒压供水。此时 , 空气由真空消除器进入稳流罐 , 内真 空遭 轴承 ; 罐 矫正弯曲的水泵主轴或调整好水 泵与电机的相对位置 。 到破坏 , 即可 自动抽取稳流罐 内的水 供给 , 确保 了自来水管 网不 6在使用 中 , 、 要对设备 经常进行维 护与保养 , 定期 排污 ; 如果设
新型无负压供水设备控制说明
节能型无负压供水设备
1、管网叠压供水设备多点监视的扩展功能:蓄水池水位监视、机械设备的故障监视等,一旦外部有故障发生,可使该泵或整个系统停止工作并报警。
2、无负压供水设备睡眠功能,高效节能:在用水低谷或夜间无人用水时,管网压力长期保持期望值,系统会停止水泵运行,一旦压力低于期望值,系统会自动唤醒水泵投入运行。
压力设定,操作简便:用户可用键盘或电位器(选择件)设定压力。
3、无负压供水设备控制精度高:变频器的内置PID调节器,实时监视压力实际值,随时调节水泵的投入数量和运行速度,从而自动跟踪用水量,并保持管网压力恒定,通过调节PI参数,控制精度可达0.01Mpa。
4、无负压供水设备可多台水泵循环软启动:装置可列1—?台水泵进行循环软启动控制,即减少了电机启动时对电网的冲击,又减少了水泵的启动磨损和设备的冲击能耗,延长了设备的电气和机械寿命。
5、定时换泵功能:为了保证各台水泵都能均匀地磨合,不发生锈蚀,延长供水设备的使用寿命,在PLC控制程序中可设定定时切换水泵工作时间。
6、无负压供水设备切换可在各台水泵之间循环进行。
7、实现供水系统智能化管理。
手动/自动功能,提高供水设备的可靠性:当自动控制设备出现故障时,可将设备切换到手动工作方式,使泵投入运行,保证正常连续供水。
8、再对自动控制设备进行检修。
无负压供水使用说明
无负压供水设备无负压主要功能说明1、无负压功能设备与市政管网直接连接,设备工作时对管网不产生任何负压影响,通过设备的微机控制系统及稳流补偿系统与真空抑制系统的有效工作,时刻自动监测自动调节和适应,实现预压对吸程的自动补偿,从而可以消除水泵运行时产生负压及吸程影响,绝对不会对市政管网及其周围用水户造成影响,也绝不会使管道中出现负压和随之而来的气囊、气阻、压力振荡、倒流及水锤等是危及管网安全或是产生隐患的重要因素。
2、现场手动/自动操作转换功能设备为用户提供了多路操作方式,设备控制面板具备手动和自动控制方式,由控制面板上的手动/自动转换开关来选择。
当选择自动操作,并将启动、停止转换开关扭至启动位置时,无须人为干预设备的运行,设备在微机的控制之下按照设定的程序全自动运行。
在试验或以外情况时以进行手动操作,用户可通过面板上的启动X#泵、停止X#泵按钮控制对应水泵的启动与停止(手动运行时压力不受限制,应注意观察实际出水压力与用户要求的差别,防止压力过高)。
此外,设备还可以扩展到集群控制、远控、监控等多路控制方式,有效保障设备正常运行。
3、有水开机/无水停机功能当市政管网水量不满足时,设备自动调整供水状况,改变设备运行曲线进行真空抑制和稳流补偿,使用水状况与进水状况符合,当补偿量达到最大时也即市政管网不能满足需要时,设备自动停机,防止因水源不足而造成设备的损坏。
当市政管网恢复正常状态时,设备自动开机。
4、自动恒压功能根据工程实际情况,可现场设定设备出水压力,控制系统运算速度快,时刻检测出水压力与设定压力相比较,自动调节,使出水压力非常恒定,恒定压力控制精度0.01Mpa。
设备可实现设备出水端压力采样、最不利用水点压力采样、供水管路中间任一点压力采样的恒压控制和分时段多恒压控制、变量变压控制等控制功能。
5、变频自动转换及定时交换功能当一台水泵全速运转仍然不能满足用水情况时,设备自动控制其他水泵投入运行,并使水泵始终处于高效运行状态;当一台水泵长时间运行时,设备可以自动调控到其它水泵工作,有效调控水泵运行时间,使每一台水泵的利用率趋于均等,避免因水泵利用率不平衡而造成水泵的损坏,从而大大延长设备的使用寿命。
无负压给水泵房施工方案
无负压给水泵房施工方案1. 引言在建筑和工业领域,给水泵房是一个关键的设施,用于向建筑物或工厂提供水源。
传统的给水泵房通常需要一个负压水箱来保持稳定的水压。
然而,随着技术的进步,无负压给水泵房逐渐成为一种更先进和更有效的选择。
本文将介绍无负压给水泵房的施工方案。
2. 设计原理无负压给水系统通过技术手段,使得给水系统在不需要负压水箱的情况下,仍然能够保持稳定的水压。
其设计原理主要包括两个方面:2.1 变频调速控制无负压给水系统采用变频调速控制技术,通过调节水泵的转速,使得给水系统能够根据实际需求进行自动调节。
当需水量较大时,水泵可以提供更大的流量;当需水量较小时,水泵可以降低流量,以避免过度供水。
2.2 水泵并联控制为了保证给水系统的稳定性和可靠性,无负压给水系统还采用水泵并联控制技术。
通过将多台水泵并联使用,系统可以根据需求自动切换和启停水泵。
当某台水泵发生故障或需要维修时,系统可以自动切换到其他工作正常的水泵,以确保给水系统的连续供水。
3. 施工方案3.1 工程准备在开始施工之前,需要准备以下工程材料和设备:•水泵:根据实际需求选择适当的水泵,确保其性能和质量达到要求。
•控制系统:包括变频调速控制器、并联控制器和传感器等。
•输水管道:选择合适的管材和配件,确保系统的密封性和耐压性。
•电气设备:包括电缆、控制盘和电源等。
3.2 施工步骤3.2.1 安装水泵首先,按照设计要求安装水泵。
将水泵放置在合适的位置,确保其平稳和牢固。
连接水泵和输水管道,并进行密封处理,以防止漏水。
3.2.2 安装控制系统接下来,安装控制系统。
将变频调速控制器和并联控制器等设备安装在控制室内,与水泵连接起来。
确保电气连接正常,并进行必要的测试和调试。
3.2.3 安装输水管道然后,进行输水管道的安装工作。
根据设计要求,将输水管道敷设至各个需要供水的设备或区域。
注意确保管材和配件的质量和密封性,以及管道的变化和支撑问题。
3.2.4 进行系统调试最后,进行系统的调试。
无负压给水设备的问题点
无负压给水设备的问题点马戍环摘要指出无负压给水设备存在问题并简略论述之关键词无负压给水管网叠压水泵工况变频调速无负压给水设备应具有两项基本功能。
一是“无负压”功能,即不使取水管路中产生负压,二是控制水泵增压送水,满足用水端的压力和流量需求。
有一种观点认为:在传统的变频调速供水设备的前端,增加上“无负压”的技术措施就成为了具有两项功能的无负压给水设备。
对于把这项新技术简单化的观点,笔者不敢苟同。
因为,当水泵直接由管网抽水,在叠加管网压力的工况下运转时,水泵的特性及控制系统特性均有所变化,与水池取水加压时有很多不同。
同时,水泵进水的管路(管网)与水泵出水管路紧密连接,形成了流体连续输送,压力直接传递的动态过程。
这些是传统的变频调速技术所未曾涉及的新课题.是无负压供水设备自身特点所产生的新的问题点。
本文将其归纳为三点,论述如下:1.管网叠压的不确定性造成选泵困惑及运行中不良工况的出现。
水泵吸水口可叠加的压力知多少?是较难准确定量的问题。
在设计选泵时,有可能无法得到准确的数据,因为管网压力并非稳定,而是受很多因素的影响而变动,如管网供水“时变化曲线”的高峰和低谷,管网运行调度跟踪用水量变化不及时;管网因工事或维修关阀倒闸改变送水路径;管网受瞬变流的冲击等情况均会使管网压力变化,有时会幅度很大。
另外,水泵可叠加的管网压力是由管网在引水管接口处的压力和引水管路阻力特性两项数据决定的,是随流量变化的函数,也是一个变量。
从理论上讲,选泵应考虑“叠压”因素。
利用叠压的条件,可使所选水泵额定压力和功率降低,并使水泵叠压后仍能在高效率区运行,不出现超压、过负荷等不良工况。
但由于叠压数值往往不能准确采取而令人困惑。
主张不用考虑叠压,按所需最大流量和最不利点所需压力选泵的理由也很充分。
因为大多数无负压设备在进水罐上吸气阀打开或曰负压消除器工作时,水泵吸水口已无压可叠。
再者,如果管网方面常常不能保证选泵时所叠之压力则水泵会无能力满足用水需要。
水泵无负压应急预案模板
一、预案背景为应对水泵无负压系统在运行过程中可能出现的各种突发状况,确保供水安全,降低损失,提高应对突发事件的能力,特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于我公司水泵无负压系统在运行过程中发生的各类突发状况,包括但不限于以下情况:1. 水泵无负压系统设备故障;2. 水泵无负压系统供电故障;3. 水泵无负压系统管道破裂;4. 水泵无负压系统水源污染;5. 水泵无负压系统操作失误等。
三、组织机构及职责1. 成立水泵无负压应急指挥部,负责组织、协调、指挥应急响应工作。
2. 应急指挥部下设以下小组:(1)应急抢险组:负责现场应急抢险、设备抢修等工作。
(2)应急保障组:负责应急物资、人员调配、后勤保障等工作。
(3)应急监测组:负责监测水质、水量、压力等参数,确保供水安全。
(4)应急信息组:负责应急信息收集、上报、发布等工作。
四、应急响应程序1. 发现问题:发现水泵无负压系统异常情况,立即上报应急指挥部。
2. 启动预案:应急指挥部接到报告后,立即启动本预案,并通知相关小组。
3. 应急抢险:应急抢险组迅速赶到现场,开展应急抢险工作。
4. 应急保障:应急保障组负责应急物资、人员调配、后勤保障等工作。
5. 应急监测:应急监测组对水质、水量、压力等参数进行监测,确保供水安全。
6. 应急处理:根据现场情况,采取相应的应急措施,包括但不限于:(1)关闭故障设备,隔离故障区域;(2)启动备用设备,恢复供水;(3)进行设备维修、更换;(4)调整供水方案,确保用户用水。
7. 应急恢复:应急响应结束后,应急指挥部组织评估、总结,提出改进措施。
五、应急保障措施1. 物资保障:储备应急物资,如备用设备、应急工具、应急药品等。
2. 人员保障:加强应急队伍培训,提高应急处置能力。
3. 通讯保障:确保应急通讯畅通,及时传递应急信息。
4. 财务保障:制定应急资金预算,确保应急资金及时到位。
六、应急演练1. 定期组织应急演练,提高应急队伍的应急处置能力。
无负压供水设备在运行中存在的问题及解决措施
2021 年第05期Equipment & unit隊级獅:设备与机组)无负压供水设备在运行中存在的问题及解决措施王大鹏金秋于雷朱彦波(中建八局第一建设有限公司济南250100)摘要:本文结合济南市某高级实验中学项目,针对无负压供水设备在运行中出现负压现象导致无法正常 供水的问题,经现场勘测和原因分析,提出了具体的解决措施,满足了学校的供水要求,可为类似工程提供参考.关键词:无负压设备建筑给水学校存在的问题解决措施中图分类号:TU821 文献标识码:B文章编号:1002-3607(2021)05-0034-021工程槪况济南市某高级实验中学项目,总建筑面积83,589m2,包括B1#高中教 学楼(4F)、B2#高中实验楼(4F)、B3#艺术综合楼(4F)、B4#高中男生 宿舍(6F)、B5#高中女生宿舍(6F)、B6#高中教工单身宿舍(6F)、B7# 食堂(3F)、B8#体育馆、游泳馆 (3F)及地下车库。
本工程设计给水系统竖向分为两 个区:四层及四层以下为给水1区,由市政水直供,设计工作压力为0.25MPa (以单体入口处计);五 层至六层为给水2区,采用无负压设备二次加压供水,设计工作压力为 0.48MPa(以单体入口处计)。
加压区 采用罐式无负压设备,设置于艺术综 合楼地下室,设计流量40m3/h,扬程 23m。
本工程市政直供区供水最大高 度13.4m,加压供水区供水最大高度 21m(正负零至洗脸盆竖向高度)。
2无负压设备在运行中存在的问题及分析2.1存在的问题本工程学生宿舍楼投入使用后学生分期从底层向高层入住,前两年五层、六层没有入住,所以高区无负压加压设备未启用,低区_至四层市政水能够正常供应。
现阶段当一层至六层全部投入使用时,男女生宿舍三层、四层楼在学生集中洗漱时间段早上5: 30-6: 30,中午11: 50-12: 30,晚上21: 30-22: 30时,几乎没有水供应,水龙头偶尔有出水也非常小,导致学生们根本无法洗漱。
无负压供水设备技术要求.doc
无负压供水设备技术要求无负压供水设备技术要求具体内容是什么,下面下面为大家解答。
1、缓冲系统中的稳流罐耐压不低于水泵的最高扬程,按压力容器的标准制造,防止市政管网的超压和水泵止回阀损坏引起稳流罐的破裂损坏。
2、稳流补偿器与市政管网的连接不应采用并联式,否则容易造成稳流罐集气,为了避免水泵抽取汽水混合物而汽蚀或损坏机械密封、出口压力传感器传递信号失真,稳流补偿器应采用上进水、下出水方式,且进水口和出水口位于罐体中央部位。
稳流补偿器须设有清洗排污出口。
3、PLC应采用专门的恒压供水控制器,程序固化,参数可以轻松设定但又不能任意修改。
4、供货商应该提供易于更换配件的产品,即设备的易损件应该具有尽可能高的互换性和通用性,在当地市场可以方便的购买,以便降低设备的后期运营和维修成本。
如电机,应该采用国家标准中最为常用的Y系列电机,不提倡所谓的轴冷电机、水冷电机。
5、设备的负压控制方式即气压平衡方式应采用电磁比例和液位传感综合控制技术,要保证气源的可靠性、进出气的可控性、防止电气元件的频繁开关而烧毁。
6、考虑到水泵进口即市政管网的压力波动,水泵应选用过载能力高的多级离心泵,在满足流量和扬程的情况下,应选用效率高、节能、环保的水泵。
供货商应考虑备用泵问题,设备配置的水泵须能互相备份,备用泵的功率应与最大一台工作泵相同。
7、双重的液位保护:市政管网停水时,设备应具有无水保护,市政管网供水时,应能自动重启。
设备应具有单独的稳流罐液位连续显示系统,以便直观地观察稳流罐的液位,知道市政管网是否处于“缺流”状态;负压状态。
8、设备应具有外置的小流量保压装置。
减少水泵的启动次数。
考虑到更换和可靠性,不允许与稳流罐做成一体的所谓稳流腔保压。
9、设备出口管路能保持恒压。
设备自动运行,自动加减泵,无须专人值班。
变频器依次控制每台泵,各泵循环变频运行,软起动,软停止,有效防止水锤现象,管路水流平稳,压力稳定。
系统工作参数可人工现场设定。
无负压供水设备标准
无负压供水设备标准1总则1.0.1为使管网叠压(无负压)供水技术在工程设计、施工及验收中,做到技术先进、经济合理、安全卫生、维护方便、确保质量,制定本规程。
1.0.2本规程适用于新建、扩建或改建的城镇企事业单位和居民区采用管网叠压(无负压)供水技术的生活给水工程。
管网叠压(无负压)供水技术如用于工业生产、消防等给水工程时,还应参照现行有关规范或规定执行。
1.0.3本规程不适用于可能对公共供水管网会造成有毒污染的相关行业(医院、医药、化工、核工业等)的管网叠压(无负压)供水工程。
1.0.4管网叠压(无负压)供水设计与城市供水总体规划的要求协调一致,并应根据工程的具体情况,进行必要规则和试验,做到因地制宜,力求稳妥,统一管理,确保安全。
1.0.5水泵直接从室外给水管网吸水供水装臵应符合《管网叠压供水设备》CJ/TXXX的规定。
1.0.6管网叠压(无负压)供水设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合国家现行的有关标准、规范的要求.2术语2.0.1管网叠压(无负压)供水由水泵叠加市政供水管网水压,直接从市政供水管网中取水增压的供水方式.2.0.2管网叠压(无负压)供水设备由防污隔断单元、变频加压单元、压力补偿单元、压力变送器、微机控制单元和管路系统等组成,并在市政供水管网允许的条件下,通过变频水泵运行或非运行时间均能自动、连续地向给水管网供水的设备。
4管网叠压供水设备4.1一般规定4〃1〃1用于管网叠压供水的供水设备应结构合理、占地面积小:节能、自动化程度高、管理操作简便、运行安全可靠、安装方便、易于维护。
4〃1.2管网叠压(无负压)供水设备的性能、材质和卫生要求等,应满足当地行政主管部门及供水企业对供水水质、管网安全、用水管理、生产调度等方面的要求。
4.1.3管网叠压(无负压)供水设备按结构形式可分为:l室外整体式;2室内整体式;3室内分体式。
4.1.4管网叠压供水设备按有无调节装臵可分为:1水箱调节:2气压水罐调节;3无水箱,亦无气压水罐调节。
无负压设备调试工作(A区)
2015年无负压设备调试方案我单位于2015年5月8日早上9:00至16:00时之间,对金融广场城市综合体A区的无负压供水设备进行调试运行。
一.测试目的:对无负压设备进行测试调试。
二.测试场所:A区全区。
三、消防联动测试参加部门:四.工作原理:设备在运行时设定一恒定压力值,如果用户管网压力大于等于设定压力,远传压力表2将压力信号反馈给变频控制柜7,使变频增压泵组8处于睡眠或停机状态。
当用户管网用水量变化使管网压力下降时,远传压力表2将管网压力反馈给变频控制柜7中的PID控制器,通过PID控制器调整变频器的输出频率,启动变频增压泵组8并调节水泵转速以保持恒压供水;如果不能满足供水要求时,变频控制柜7将控制多台变频泵和工频泵的启停而达到恒压变量供水的要求。
当变频增压泵组8的供水和自来水对流量调节罐4的进水保持平衡时,真空抑制器3打开;当变频增压泵组8的供水小于自来水对流量调节罐4的进水时,流量调节罐4液位上升,直至要满时,浮力推动真空抑制器的浮球使其关闭,流量调节罐被密封且压力上升至市政管网压力,泵此时叠加市政管网压力,差多少,补多少;当变频增压泵组8的供水大于自来水对流量调节罐4的进水时,流量调节罐4液位下降,真空抑制器的浮球失去浮力而下移,真空抑制器打开,保证市政管网无负压。
停电时,变频增压泵组8停止工作,自来水可通过旁通管9进入用户管网,使建筑低层用户维持供水。
五、无负压设备功能:(一)、无负压设备稳定运行专用功能无负压变频给水设备的主要特点是在充分考虑离心泵工作性能曲线及其低扬程易过载、市政进水压力起伏变化的工况,在检测上配置了两个远传压力表,时刻分别监视着市政进水和用户出水管网的压力,为消除泵低扬程过载和变频器过载,以及低扬程出水压力不稳,加减泵频率设计为随进水管压力变化而变化的动态值:※进水管压力上升,水泵扬程降低,流量增大,水泵功率随之增大,变频器按传统用法不到50HZ而不加泵,造成过载。
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无负压水泵原理/无负压水泵技术/ 无负压水泵介绍/无负压水泵
无负压水泵定义
无负压水泵是在利用压力或流量传感器反馈恒定的情况下,由变频器控制电机不断改变水泵转速,从而不断改变水泵的流量来适应用户用水量需求的装置。
采用较多的有可控硅串级调速,液力耦合调速、电磁调速和变频调速等技术。
4、无负压水泵分类
(1)、按供水方式分:
(1)无负压水泵系统:水泵的出口压力始终保持一个恒定值,设备的供水量可随用户用水量的需求而变化。
(2)无负压水泵系统:系统的控制压力检测点设在用户给水系统的末端,用此测定压力来控制水泵运行的转速,此时水泵的出口压力是变化的,用户的用水量也是变化的。
2)、无负压水泵按控制方式分:
(1)微机控制型:控制核心由单片机组成。
(2)PC控制型:控制核心由可编程序控制器组成。
3)、按水泵台数分:
(1)单台式:控制一台水泵调速运行,另一台泵备用,两台交替使用。
(2)多台并联式:控制一台水泵变频调速运行,多台工频运行。
还可按结构形式和系统用途等方面分类。
无负压水泵特别适合用于以下场所:
⑴无负压水泵用于新建、扩建和改造的住宅楼、住宅小区、办公楼等;
⑵无负压水泵用于宾馆、饭店等;
⑶学校、部队、机关、集体宿舍等用水比较密集场合;
⑷无负压水泵用于医院、商场、会展中心、体育馆、公共浴室等公共场合;
⑸无负压水泵用于城市自来水压力不能满足消火栓给水系统或自动喷水灭火系统等用水要求的消防用水;
⑹大型工厂、加压泵站、开发区等大流量集中供水;
⑺工矿企业的生产、生活用水;
⑻各种循环水系统;
⑼无负压水泵尤其适应于对水质要求特别严格的供水场合。
无负压水泵的技术条件
1)、电源可靠,应为双电源或双回路供电方式。
具有电源适应性,设备输入电压波动和控制器输入电压波动不超过额定电压±10%时,应能正常工作。
2)、无负压水泵设备应具有自动调节水泵转速和软启动的功能。
定压给水时,设定压力与实际压力差不得超过0.01MPa;变压给水时,给水系统工作压力应按管道工作特性曲线改变。
3)、无负压水泵设备应具有水池水位“报警”及水泵控制功能,超过最高水位时“报警”,降至最低水位时“报警”及停机,恢复到启泵水位时,自动启动。
4)、无负压水泵设备应有观察设定压力和实际压力显示、水泵供电频率显示以及观察故障显示的窗口。
5)、无负压水泵设备应有对各类故障进行自检、报警,对可恢复的故障应能自动或手动消警,恢复正常运行。
6)、设备应有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热等的保护功能。
7)、无负压水泵设备的环境要求:
无负压水泵的适用范围:
(1)无负压水泵适用地域范围:适用于城市管网压力较充足的地区加压给水;
(2)无负压水泵适用工程类型:工矿企业的生产、生活用水、自来水厂的大型给水中间加压泵站;
(3)无负压水泵适用工程部位:给水二次加压系统;
(4)无负压水泵其它适用范围:新建、改建、扩建住宅楼,办公楼、宾馆、饭店等公共建筑生活用水;
(5)WWG系列无负压(无吸程)管网增压稳流给水设备使用单位类型:设计单位、施工单位、监理单位。
(1)适用地域范围:适用于城市管网压力较充足的地区加压给水;
(6)适用工程类型:工矿企业的生产、生活用水、自来水厂的大型给水中间加压泵站;
(7)适用工程部位:给水二次加压系统;
(8)其它适用范围:新建、改建、扩建住宅楼,办公楼、宾馆、饭店等公共建筑生活用水;
(9)使用单位类型:设计单位、施工单位、监理单位。
无负压水泵参数:
1、电源:3相五线制,380V(±10%),50HZ(±5%);
2、供水范围:0~10000m3/h;
3、压力范围:0~2.5MPa;
4、压力调节精度:≤0.01 MPa;
5、控制功率:≤550KW;
6、稳流补偿量:0.5m3~100m3;
无负压水泵环境要求:
1、无负压水泵环境温度:-1℃~50℃,相对湿度≤90%,无水珠凝露;
2、海拔高度1000米以下,无易燃,腐蚀性气体,无油雾,无带电尘埃;
3、无强烈震动源(最大振动速度≤0.6G);
4、安装场所设有排水设施,
5、控制柜外壳及接地端子切实接地,接地电阻≤4Ω
无负压水泵主要控制参数
无负压水泵的主要控制参数为设备的流量、扬程、水泵功率等性能参数,同时还应考虑变频柜的规格、外形尺寸、控制方式、电源适应性、
卫生要求等。
2、无负压水泵定义
无负压水泵是在利用压力或流量传感器反馈恒定的情况下,由变频器控制电机不断改变水泵转速,从而不断改变水泵的流量来适应用户用水量需求的装置。
采用较多的有可控硅串级调速,液力耦合调速、电磁调速和变频调速等技术。
4、无负压水泵分类
(1)、按供水方式分:
(1)无负压水泵系统:水泵的出口压力始终保持一个恒定值,设备的供水量可随用户用水量的需求而变化。
(2)无负压水泵系统:系统的控制压力检测点设在用户给水系统的末端,用此测定压力来控制水泵运行的转速,此时水泵的出口压力是变化的,用户的用水量也是变化的。
2)、无负压水泵按控制方式分:
(1)微机控制型:控制核心由单片机组成。
(2)PC控制型:控制核心由可编程序控制器组成。
3)、按水泵台数分:
(1)单台式:控制一台水泵调速运行,另一台泵备用,两台交替使用。
(2)多台并联式:控制一台水泵变频调速运行,多台工频运行。
还可按结构形式和系统用途等方面分类。