变频供水设备设计方案
变频供水设备安装施工方案
变频供水设备安装施工方案
变频泵组工作原理图
符号说明:
1-控
制柜
2-稳压罐
3-压力传感器
4-出水管道
5-进水管道
6-水泵
1、工艺流程
基础验收
水泵组就位安装
电控柜安装
运行调试
2、泵组的基础
水泵基础示意图如下所示:
水泵基础示意图
5
1
2
3
4
6
符号说明:
1-吸入管 2-浮式惯性台
座
3-地面 4-水泵基座 5-减振装置
3、泵组安装与校正
水泵组运输到指定位置后,进行设备吊运安(组)装,准确就位于已经做好的设备基础上,用水平尺检查泵组底座的水平度;
固定地脚螺栓,检查螺栓和底座水平度,按说明书安装泵体; 压力表安装在振动小,水压平稳处。
4、泵组管路的安装
变频泵组进出水口应配有法兰供管道连接,并设可曲挠柔性接头以便减振,其它需安装的附件参见下图所示:
变频水泵与管路连接图
1
2
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4 5
吸水管严禁漏气,要设法使吸水管向水池(箱)方向有1/50~1/100的坡度。
在水泵附近的管道上安装支架,使泵壳上没有重量附着。
出水管路及入水管路安装完毕后应进行水压试验。
5、水泵组减振
水泵进出水管上设柔性金属连接器以便减振。
水泵和电动机的座板固定于浮式惯性台座上,再用弹簧型避震器和防震垫片承托于混凝土基座上。
水泵变频控制柜设计方案
详情咨询官网恒压供水系统设计可以有多种方式实现。
一般来说,恒压供水系统有两个设备必不可少, 就是变频器和压力传感器。
如何将这两个设备组成一个有效的恒压供水系统就是设计的关键。
目前,恒压供水系统设计主要采用单片机、PLC ,通过编程等方法实现系统控制。
但这两种方式无论采用哪一种,其成本价格都比较高,而且日常维护比较困难。
一旦出现问题往往需要原设计人员来解决。
因为查一个程序的问题,往往不如重新编程更简单一些。
另外编程对相关工作人员的技术要求较高,所以大多恒压供水系统往往价格较高而且使用维护不方便。
可喜的是现在出现了一种新型的、成本低廉的控制设备,就是恒压供水专用仪表,可以方便的实现恒压供水系统的各种功能。
通过这种方式实现的恒压供水系统,价格较低。
更重要的是,便于维护。
因为一旦出现问题更换一块仪表就可以了,成本大大低于单片机或 PLC 。
通过专用仪表实现的恒压供水系统框图如下:具体功能需要根据客户的要求来设计,常用的一些设计方案如下,其中 A 为水泵功率。
水泵交流接触器等二次回路控制系统 变频器远程压力表 恒压供水专用仪表以上是一些常用的水泵控制设计方案,该系统最多可以控制五台泵(1 变频+4 工频)。
比如循环使用系统:先启动一台泵变频工作。
压力不够时这一台泵转换为工频,再启动第二台泵变频工作。
两台泵工作还不够,则第二台泵转换为工频,启动第三台泵变频。
三台泵工作还不够,则第三台泵转换为工频,启动第四台泵变频。
四台泵工作还不够,则四台泵转换为工频,启动第五台泵变频。
反之,如果超压时先关闭第一台泵,如果还超压则关闭第二台泵,按照先起先停的原则,循环使用。
水泵的变频控制柜可以有多种方式,需要通过具体的设计方案来实现。
出师表两汉:诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。
变频调速恒压供水系统设计方案
变频调速恒压供水系统设计方案2.1 住宅小区给水系统的要求多层住宅小区已取消屋顶水箱,逐渐采用变频恒压供水设备给水系统,而对于十二层及十二层以下的"小高层",《民用建筑水灭火系统设计规程》中规定"当采用小区集中给水泵房的生活消防共用给水系统时,可不设高位水箱。
但应符合下列规定:①泵房的给水服务半径不宜大于150m;②消防泵和生活泵的电源应不低于按二级负荷的要求供电或自备柴油发电机;③消防泵的流量应满足生活和消防同时给水的流量;④泵房的出水压力平时不应大于0.45MPa,且应保证室内消火栓给水系统充满水;在灭火时应满足室内消防给水系统的压力;⑤室内消火栓给水系统竖管的顶部应设自动排气阀"。
2.2 用水量计算及水泵的选型(1)用水量计算设计流量的大小直接关系到水泵的选型、管网的口径及给水的安全保证性。
目前,一般住宅小区的设计流量主要包括以下几方面;①居民生活用水;②公共建筑用水;③消防用水;④绿化用水;⑤浇洒道路用水;⑥未预见水量及管网漏失水量。
其中,公共建筑用水可按现行《建筑给水排水设计规范》给水当量计算;浇洒道路和绿地用水量应根据路面、绿化、气候和土壤等条件确定,草本植物可选2.0L/(m2·d);木本植物可选1.0L/(m2·d);未预见水量及管网漏损量,可按最高日用水量的10%-15%合并计算。
而最难确定的是小区居民生活用水,这主要是住宅小区大小不一,幢数不同。
这就决定了住宅小区居民生活用水量的确定,既不同于城市市政给水设计,也不同于建筑物室内给水设计。
平时我们进行设计时,通常采用经验做法;小区生活用水干管按最高日最大时流量公式进行计算,宅前支管和进户管按当量以设计秒流量公式进行计量。
如表1为某设计院设计的某住宅小区的生活用水量计算结果。
表1 某住宅小区用水量计算表用水地点户数或面积用水量标准用水量(m3)系数备注最大日平均时最大时2.23.5人/户住宅楼1647300L/人.d173072159洗车52183L/m2.d1655绿化370201.5L/m2.d1111111每日二次未预见 186918按10%计合计 204397193按照城市自来水公司的给水安全性要求,每座水泵房的给水服务面积不允许超过50000m2,约450户居民,按每户3.5人计算,则总用水人数1575,按照城市住宅标准规定“住宅每人最高日生活用水定额不应小于230L”,可取300L/(人·d)。
变频供水方案
也许您不在意多耗一度电,但我们关注您白花的每一分钱一、恒压变频自动供水设备设计施工方案一、工程基本资料以上资料非常重要,请客户配合填好,传真到:0938-二、简介随着社会经济技术的发展进步,市政供水系统水质标准逐步提高,供水能力不断增强。
为适应社会发展要求,自动给水设备必然要朝着一定的目标发展,这个目标就是高效节能、无稳流污染、低噪音、操作方便、运行可靠。
我们的恒压(无吸程)供水设备就是按此目标设计的新型给水设备。
恒压(无吸程)自动供水设备设计了全变频控制系统,可更好的适应于水泵大幅变工况运行。
采用部分(单台)水泵变频调速的技术方案时,专门选配了上海名优合金钢密封水泵。
特别配套设计了各种缓冲罐、稳流罐,对稳流具有很好的缓冲作用。
系列产品设计充分考虑了应用的灵活性,可满足不同用户具体工程应用要求的差异。
三、恒压变频恒压供水运行原理1.变频恒压供水系统节能原理供水系统的基本特性和工作点扬程特性是以供水系统管路中的阀门开度不变为前提,表明水泵在某一转速下扬程H与流量Q之间的关系曲线f(Q),如图1-1所示。
图1-1供水系统的基本特征由图可以看出,流量Q越大,扬程H越小。
由于在阀门开度和水泵转速都不变的情况下,流量的大小主要取决于用户的用水情况,因此,扬程特性所反映的是扬程H与用水流量Q(u)间的关系。
而管阻特性是以水泵的转速不变为前提,表明阀门在某一开度下,扬程H 与流量Q之间的关系H J (Qu )。
管阻特性反映了水泵的能量用来克服泵系统的水位及压力差、液体在管道中流动阻力的变化规律。
由图可知,在同一阀门开度下,扬程H越大,流量Q也越大。
由于阀门开度的改变,实际上是改变了在某一扬程下,供水系统向用户的供水能力。
因此,管阻特性所反映的是扬程与供水流量Qc之间的关系H f (Qc )。
扬程特性曲线和管阻特性曲线的交点,称为供水系统的工作点,如图中A点。
在这一点,用户的用水流量Qu和供水系统的供水流量Qc处于平衡状态,供水系统既满足了扬程特性,也符合了管阻特性,系统稳定运行。
变频恒压供水系统毕业设计
毕业设计摘要随着中国经济的快速发展,城市化步伐加快。
现在很多人已经住进小区,所以小区必须提供给人们很好的供水质量,但也不能浪费有限的水资源。
每个小区都建有自己的供水系统。
小区供水系统的稳定性,可靠性,经济性直接影响到供水质量,传统的供水方式普遍存在占地面积大、可靠性差、难以维护等缺点,所以现在基本已经被淘汰了。
本文主要设计一套小区变频恒压供水系统,该系统由PLC,变频器,水泵机组,压力传感器,液位传感器,上位机,通信模块等设备组成。
该系统具有生活管网和消防管网。
该系统可以手动运行,也可以自动运行,同时还设计了人机界面,通过远程通信可以远程控制系统的运行。
系统针对传统供水方式的缺点有了大大的改善,不仅提高了供水质量,同时也节约了水资源,投入资金较少,维护方便。
变频恒压供水系统与传统供水系统相比,节能效果非常显著。
为了实现系统的恒压,本设计通过压力传感器检测压力,然后反馈给变频器的PID模块,这样就构成一个闭环控制系统。
再通过变频器控制电机的转速,这就是变频调速。
论文同时也讨论了消防供水的问题,在消防管网中配备了两台高功率的电机。
最后,还通过组态软件编译了人机界面,使系统更加完善。
同时通过通信模块与上位机相连接,构成一个远程监控系统,通过上位机就可以实现远程监控系统的运行情况,还可以改变系统的运行参数。
对于保护环节,系统设计了水位报警,变频器故障报警,软启动器保护等。
关键词:变频器;PLC;恒压供水;变频调速;监控系统ABSTRACTAlong with the rapid development of Chinese economy, the urbanization step is quickly. Now many people have moved to communities, so the Community has to provide good water supply quality to people, but can not waste water resources. Community built their own water systems. Community water supply system must supplies water the stability, credibility of system, the economy directly influences to supply water quality .The traditional means of water supply cover big area, and low efficiency,hard maintenance etc. So it’s already been eliminated now.This text mainly designs a cell constant pressure water supply system, which by the PLC, transducer, water pump, pressure sensors, liquid level sensors, host computer, communication modules and other equipment composition. The system has to live tube net and fire net. The system can control by hand, it also can control automatically. It still designed a man-machine interface at the same time.Passing the long range correspondence can with the movement that the long range control the system. The system has solved the problem existing in the traditional way of water supply, such as economize water resources, it are little to throw in funds, maintenance convenience.The system compare with the traditional way of water supply, it has energy conservation effect extraordinary prominence. For carrying out system of constant pressure, this design spreads the feeling machine examination pressure through a pressure, Then the feedback give the PID mold piece of inverter. Therefore this made one cyclic control system. And then variable-frequency controls the electric machine, so this is a variable velocity variable frequency. The problem that the thesis also discussed that the fire fight supplies water at the same time took care of to provide with the electrical engineering of two set high powers in the net in the fire fight.Finally, it also edited and translated a man-machine interface through a set of software. The system is more perfect. At the same time we Build up a conjunction between the PLC and the computer. For the protection link, the system designed water level to report to the police, the inverter breakdown reports to the police, the soft starter protects etc.Key words:V ariable-frequency; PLC; Constant pressure water-supply; V ariable V elocity variable frequency; monitor and control-system目录摘要 (2)第一章绪论 (6)1.1变频恒压供水产生的背景和意义 (6)1.2变频恒压供水系统的国内研究现状 (6)1.2.1各类供水系统的比较 (6)1.2.2国内恒压供水系统研究状况 (7)1.3几种供水系统的比较 (7)1.4本课题的主要研究内容 (8)第二章变频恒压供水系统的理论以及方案确定 (10)2.1 供水系统的基本模型和主要参数 (10)2.2供水系统的特性曲线和工作点 (11)2.3供水系统中恒压实现方式 (13)2.4异步电动机调速方法 (14)2.5 变频调速恒压供水系统能耗分析 (15)2.6供水系统安全性讨论 (16)2.7变频恒压控制的理论模型 (18)2.8变频恒压供水系统的近似数学模型 (18)2.9变频恒压供水系统中加减水泵的条件分析 (19)第三章变频恒压供水系统的硬件设计 (21)3.1 变频恒压供水系统总体控制方案的确定 (21)3.2变频恒压供水系统总体结构图 (23)3.3变频恒压供水系统主要器件的选型以及参数整定 (25)3.3.1系统配置设备的参数计算 (25)3.3.2变频器的选型 (25)3.3.3 PLC及其扩展模块的选型 (30)3.3.4水泵机组的选型 (32)3.3.4压力传感器的选型 (33)3.3.5软启动器或自耦变压器 (33)3.4系统电路设计 (34)3.4.1系统管网设计 (34)3.4.2压力传感器的接线图 (34)3.4.3变频器和PLC控制电路设计 (35)3.4.4系统控制电路的设计 (38)3.5系统的I/O地址分配 (38)第四章变频恒压供水系统的软件设计 (40)4.1变频恒压供水系统的工作原理 (40)4.2系统的主程序流程图 (41)4.3 PID调节器控制以及参数整定 (43)4.3.1 PID调节器控制 (43)4.3.2变频器PID参数调整流程图 (45)4.3.3变频器PID参数设置及参数调整 (46)第五章系统远程监控系统的设计 (48)5.1 监控系统硬件构成 (48)5.2 三菱FX系列PLC通信协议 (50)5.3 PLC通信程序设计 (51)5.4计算机通信程序设计 (52)5.5上位机监控软件设计 (53)第六章总结 (55)参考文献 (56)附录1:梯形图 (57)第一章绪论1.1变频恒压供水产生的背景和意义随着社会经济的迅速发展,水对人民生活与工业生产的影响日益加强,人民对供水的质量和供水系统可靠性的要求不断提高。
变频供水系统的一种方案设计书方法
变频供水系统的一种设计方法1 引言各类用水部门由于供水系统的水压力不足而引起的生活、消防、工业、农业节水微灌等供水问题是经常发生的事情。
科学技术的发展为解决这些问题创造了良好的条件。
过去常采用的水泵、水塔、水箱等供水方式,由于存在供水压力和流量不能调节、而且投资大、控制能力差、管理难度大、电力损耗高、设备易损等缺点。
目前采用的最先进变频调速供水系统克服了以上供水方式存在的缺点,采用自动变压、变流供水后,供水压力稳定、出流保证率高、高效节能、自动化程度高和管理简便等优越性,已广泛地应用在轻重工业、矿山、楼区生活、消防、农业节水微灌技术等的供水系统中,本文为有效节约能源,推广应用变频调速供水系统,简要介绍城市楼群生活变频调速供水系统的一种设计方法。
2 基本工作原理变频调速供水系统由电器控制柜(内有变频器、PID或PLC控制器、电器控制系统、控制面板等)、水泵电机、各种阀门、仪表、压力传感器和水位传感器、流量开关等组成。
根据供水系统需要在控制器上(微型工控计算机)编程设定供水参数,系统通电运行时,自动控制变频器使电机软启动,在运行过程中,安装在水泵出口处的压力传感器则检测管网中的瞬时压力,并将压力传换为电信号传送到控制器,经微机分析运算后控制变频器,使变频器改变工作频率控制水泵电机的转速,达到自动稳压和调节供水流量。
在设计系统时,按用户最大需水量(小时计)的多少选用水泵和电机的大小、多少来满足生活、消防、生产、供热、空调、灌溉等用途的供水需求。
变频调速器闭环控制系统方框图如图1所示:3 需水量计算需水量的计算由于用水部门和用水功能的不同,所考虑的因素也不同。
需水量的计算就是估算用水单元每小时所必须保证的供水量,也就是每小时最大需水量,或者达到一定的保证率要求。
设计供水系统用水量不但要考虑目前的需水量,而且也要考虑今后发展的需要。
流量设计过大会造成不必要的经济浪费,从而增加成本,过小又不能满足需水要求,造成生产和生活问题。
变频供水设备工程施工方案
变频供水设备工程施工方案一、前言变频供水设备是指利用变频器对水泵运行速度进行调节,以实现水压稳定、节能环保的供水系统。
它具有节能、高效、智能的特点,广泛应用于城市供水、工业生产、农田灌溉等领域。
本文将针对变频供水设备工程的施工方案进行详细描述,以便工程施工人员按照本方案进行施工。
二、施工前的准备工作1. 安全准备:施工前需对工作环境进行安全检查,包括施工现场的安全通道、安全绳索等设施的设置,以及安全防护用具的配备等。
2. 施工人员的培训:对施工人员进行相关设备操作以及安全操作培训,保证施工人员的安全操作。
3. 施工材料的准备:准备好所需要的各种施工材料,确保施工材料的质量和数量能够满足需求。
4. 设备检查:确认所需的设备都已经到位,并进行设备的检查,确保设备的正常运行。
5. 施工方案确认:施工前需对施工方案进行详细的确认,确保施工过程中不会出现问题。
三、施工流程1. 安装水泵:首先需要确定水泵的安装位置,然后根据水泵的类型和规格进行水泵的安装。
注意水泵的水平度、垂直度以及固定牢固。
2. 安装变频器:将变频器安装在固定的支架上,并根据电气连接图进行接线。
接线完毕后需对接线进行检查,确保接线正确。
3. 连接管道:将水泵与管道进行连接,确保管道的密封性和稳固性。
并根据设计要求安装调流阀、止回阀等配件。
4. 电气调试:将供电线路与变频器进行连接,并进行电气调试,确保变频供水设备的正常运行。
5. 系统调试:进行变频供水设备的系统调试,根据设计要求对变频器进行参数设置,以实现设备的自动调节和控制。
6. 联调试验:进行变频供水设备与管网系统的联调试验,确保变频供水设备与管网系统的良好配合。
四、施工注意事项1. 安全第一:在施工过程中,一定要把安全放在第一位,严格按照安全规定进行操作,避免发生安全事故。
2. 质量保证:施工过程中要注意施工质量,确保水泵、变频器等设备的安装牢固稳定,管道连接处无漏水等问题。
3. 保护环境:在施工过程中要做到环保,施工完成后应清理施工现场,将产生的废料妥善处理。
变频供水设备安装施工方案
变频供水设备安装施工方案 变频泵组工作原理图
符号说明:
1-控
制柜 2-稳
压罐
3-压
力传感器
4-出
水管道
5-进
水管道
6-水
泵
1、工艺流程
基础验收水泵组就位安装电控柜安装运行调试
2、泵组的基础
水泵基础示意图如下所示:
水泵基础示意图 5 1
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符号说明:
1-吸入管
2-浮式惯性台
座 3-地面 4-水泵基座 5-减振装置
3、泵组安装与校正
水泵组运输到指定位置后,进行设备吊运安(组)装,准确就位于已经做好的设备基础上,用水平尺检查泵组底座的水平度;
固定地脚螺栓,检查螺栓和底座水平度,按说明书安装泵体;
压力表安装在振动小,水压平稳处。
4、泵组管路的安装
变频泵组进出水口应配有法兰供管道连接,并设可曲挠柔性接头以便减振,其它需安装的附件参见下图所示:
变频水泵与管路连接图 1 2
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河南变频无塔供水设备厂家变频恒压供水设备方案 (1)
【变频无塔供水设备】奥凯变频无塔供水设备提升服务技能营造服务氛围遵守法规清洁安全改善环境保障健康安全当头质量第一一切从实际出发优质的产品是企业生存的基础完善的服务是企业发展的保障一对一的设计,一对一的配置;做到更合理、更稳定、更易操作维护AOK变频无塔供水设备,是广州奥凯供水设备有限公司研发的新型变频无塔供水设备,奥凯牌变频无塔供水设备具有卫生环保,节水节电,投资少,奥凯牌变频无塔供水设备还具有节省运行费用等优点。
奥凯供水:速度改变世界----2010年广州亚运会供水成套设备供应商【变频无塔供水设备】奥凯变频无塔供水设备的应用范围1. 奥凯变频无塔供水设备.变频无塔供水设备系统既可用于生产、生活用水,亦可用于热水供应,恒压喷淋等系统。
a. 可广泛用于工业企业、生活、生产供水系统及企业自备并改造工程,自来水厂、生活小区及消防供水系统。
b. 可用于各种场合的恒压、变压、冷却水和循环供水系统。
c. 可用于污水泵站、污水处理及污水提升系统。
d. 可用于农业排灌、园林喷淋、水景和音乐喷泉系统。
e. 可用于宾馆、大型公共建筑供水及消防系统。
2. 奥凯变频无塔供水设备.变频无塔供水设备技术指标a.最大供水高度:200米b.最大流量:1000立方米/小时c.压力波动:≤0.25兆帕d.水泵电机功率:0.75KW-280KW【变频无塔供水设备】奥凯变频无塔供水设备主要技术数据:★功率范围:2.2-3000kW★电源电压:380/400/415/440/460/480/500V AC 3相±10%;★电源频率:48-63Hz★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。
TBM供水设计方案
TBM供水设计方案TBM施工中一般采用开式与闭式相结合的方式来保证施工供水,根据TBM 功率及施工用水情况,用水量不同。
针对不同项目在不同施工地点,当地水源情况不同。
依据不同项目实际情况力求有针对性得到最佳效果的设计,本方案考虑因素在市政供水中也可应用。
标签:TBM;供水;设计方案1、变频恒压供水工作原理:变频恒压供水设备是一种新型的节能供水设备。
变频恒压供水设备是将变频调速器与水泵电机组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。
以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现供水管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢。
这样就保证了整个供水管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化)。
2、变频恒压供水系统组成:变频恒压供水设备主要由水泵机组、压力传感器、变频控制柜,供水管路,储水箱上浮球开关,旁通阀,止回阀等组成,能始终维持压力表压力(即供水管网水压)等于在变频调节设定值。
在供水压力可满足需要时,自动停运水泵。
否则,恒压供水设备起动,增大压力满足用水要求。
为完全消除小流量或零流量供水电耗,可增加辅助小泵或辅助气压罐,当供水压力低时,自动停运主泵,使小泵或气压罐运行。
保证生产需求。
3、变频恒压实现:设备实时通过传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水泵投入台套数和变频器输出频率(反应到电机及水泵为转速)以追贴用水曲线实现恒压。
具体设计及选型中需考虑因素:3.1 设备参数选择(1)蓄水池容量应大于每小时最大供水量2倍。
深井泵在井中应直立吊起来使用,倾斜或卧倒使用会频繁坏电机,一般深井泵扬程越高,叶轮越多,泵体高度越高,为减少集水井开挖量提高利用容积,在集水井底面以下开挖一直径约1米,深度超过深井泵高度50厘米的集水坑,以便放泵,此部分容量为死容量。
农村水井变频恒压供水方案分析
长沙中崛供水设备有限公司 农村水井变频恒压供水方案分析 摘要:当前深水井采用变频调速控制的非常广泛,由于存在生活用水小流量期间的“费电”问题,不少村镇在改用变频供水模式后,千吨水能耗指标较高。
本文结合新密市超化镇东店村深水井小流量变频恒压稳压供水系统,介绍了深水井小流量变频供水系统的方案设计及运行情况。
1、前言当前,我国已初步具备了建设新农村的条件:一方面,经过改革开放以来的快速发展,综合国力显著增强,有了支持保护农业、加大农村基础设施建设投入的经济基础;另一方面,近年来,在起点较高的基础上,党中央、国务院为改善农村生产生活条件出台了一系列更直接更有力的政策措施,特别是农村“六小工程”建设进展顺利,成效显著,为新农村建设积累了有益的经验。
新密市超化镇东店村变频供水工程的实施就是当地新农村建设的一个亮点。
新密市超化镇东店村位于超化镇政府东800米,现有人口900多户。
长沙中崛供水设备有限公司当地煤炭资源丰富,同时也是全国耐火材料的生产集中地。
随着经济的快速发展,尤其煤炭资源的开发,也对当地人民群众的饮水问题造成一定影响,可饮用水层水位日益降低。
新密市各级政府非常重视东店村的饮水问题,结合该村的实际问题,国家划拨专项资金,村子自筹部分资金,各户收取到户水表费、入户费,总共投资约1 00万元,建成现在日最大供水量800吨的深水井变频调速供水系统。
2、深水井变频供水设备简介随着变频调速技术的发展和人们对生活饮用水品质的要求不断提高,变频供水设备已广泛应用于城市住宅小区的生活二次加压供水系统。
近年来,深水井潜水泵采用变频调速控制的也已非常广泛,由于不需再建水塔,设备占地小,建设周期短,另外水质无二次污染,水泵软启动软停车,故障率低,设备大修周期延长,使用寿命提高。
但是,变频恒压供水系统在实际应用中若选型及控制不当,不但达不到节能目的,反而“费电”,尤其深水井变频系统问题更为突出。
为此,不少村镇在采用变频供水模式后,感到并不像传统宣传的那样“用变频就节电”,使得对变频模式产生“怀疑”和“信任危长沙中崛供水设备有限公司机”,甚至有些地方人畜饮水项目干脆不采用变频供水模式。
变频供水设备工程方案
变频供水设备工程方案一、项目背景随着城市化进程的加速,城市供水系统的改造和提升已成为当今城市建设的重要任务之一。
传统的供水设备往往存在能耗高、运行不稳定、维护成本高等问题,为了提高供水系统的运行效率和降低运行成本,需要引入先进的变频供水设备来替代传统设备,以提高供水系统的自动化程度、节能降耗和运行稳定性。
二、项目概况本项目为某城市供水系统升级工程,主要包括变频供水设备的采购、安装调试和运行维护等一系列工作。
工程总投资约为5000万人民币,预计工期为12个月,目标是在保证城市供水系统正常运行的同时,提高供水设备的运行效率和稳定性,降低运行成本和能耗,为城市居民提供更加高效、便捷的供水服务。
三、工程方案1. 变频供水设备选型根据城市供水系统的实际情况和需求,我们选择了国内外知名品牌的变频供水设备进行采购,主要包括变频水泵、变频控制柜、管道连接件等,以保证供水设备的质量和可靠性。
同时,我们还将根据工程实际情况进行现场调研,确定变频供水设备的具体型号和规格,确保设备的性能符合城市供水系统的要求。
2. 变频供水设备安装调试在变频供水设备采购到位后,我们将组织专业的安装团队进行设备安装和调试工作,确保设备的安装质量和调试效果。
同时,我们还将配备专业的调试工程师,对设备进行全面的参数调整和系统测试,以保证设备的正常运行和稳定性。
3. 变频供水设备运行维护为了保证供水设备的长期稳定运行,我们将组建专业的运维团队,对设备进行定期巡检和维护工作。
同时,我们还将建立完善的设备维修和备件供应体系,提高设备的维修保养效率,以减少因设备故障而引起的停机损失和维修成本。
四、项目效益1. 提高供水系统的运行效率通过引入先进的变频供水设备,可以提高供水系统的自动化程度和运行效率,增加供水设备的调节灵活性和适应性,有效降低设备的运行成本和能耗。
2. 降低供水系统的运行成本变频供水设备具有较高的节能性能,可以根据供水系统的实际需求对设备进行智能调节,有效降低供水系统的运行成本和维护成本。
变频恒压供水工程施工方案
变频恒压供水工程施工方案一、项目概述随着城市化进程的不断加快,城市供水系统的建设和改造已成为城市基础设施建设的重要组成部分。
为了满足城市居民和企业的日常用水需求,保障城市供水系统的稳定运行,变频恒压供水系统应运而生。
变频恒压供水系统是一种利用变频技术和恒压控制技术,实现水泵运行频率和压力恒定的供水系统,能够根据用水量的变化灵活调节水泵输出功率,提高系统的工作效率和节能环保的供水系统。
本项目为某市城市供水系统改造工程,旨在利用变频恒压供水系统提高城市供水系统的运行效率和稳定性,减少能源消耗,降低运行成本,改善供水质量,提高城市居民的用水体验。
二、工程方案2.1 供水系统布局设计本项目的供水系统由水源、输水管道、泵站和用户终端组成。
水源为城市自来水,输水管道经过消防水池,进入泵站进行增压处理,再经过主管道向各个用户终端分流供水。
根据城市的用水情况和用户需求,需要对现有供水系统进行改造,改造后的供水系统布局如下:1)水源:城市自来水厂,供水量根据城市用水需求进行调控。
2)输水管道:使用直径为500mm的钢管输水管道,经过消防水池,进入泵站。
3)泵站:设置变频恒压供水系统,根据用水量的变化自动调节水泵输出频率和压力,提高泵站的运行稳定性和节能效率。
4)用户终端:供水管道向各个用户终端分流,实现城市居民和企业的日常用水需求。
2.2 变频恒压供水系统设计变频恒压供水系统由水泵、变频器、压力传感器、控制系统等组成。
水泵为多台并联设置,通过变频器调节水泵的运行频率和输出功率,根据压力传感器实时监测的供水压力,自动控制水泵的启停和运行频率,以保持供水压力恒定。
2.3 施工流程及工艺技术1)泵站土建施工进行泵站的土建施工前,需要对现场进行勘测和测量,确保泵站的地基和基础承载能力满足工程要求。
施工人员应按照设计方案进行基坑开挖、混凝土浇筑、钢筋绑扎等工序,并采用振动器对混凝土进行振捣,确保基础的密实性和承载能力。
2)设备安装泵站设备安装主要包括水泵、变频器、压力传感器、控制系统等设备的安装与调试。
变频给水设备施工方案
变频给水设备施工方案1. 引言变频给水设备在建筑领域广泛应用,它通过控制电机转速来调节水泵流量,实现了能耗的优化和系统的稳定运行。
本文将详细介绍变频给水设备的施工方案,包括施工前的准备工作、设备的选择和安装、调试与运行等方面。
2. 施工前的准备工作在施工变频给水设备之前,首先需要进行一些准备工作,以确保施工顺利进行。
2.1 安全措施施工现场应严格执行安全生产规定,保证工人和设备的安全。
施工人员应穿戴符合规定的劳动防护用品,并接受必要的安全培训。
2.2 施工资料准备施工前需要准备相关的施工图纸、设备说明书和安装指导等资料。
这些资料对于安装人员的操作和施工具有重要指导作用,应妥善保管并随时查阅。
2.3 工具和材料准备根据施工需要,准备必要的工具和材料。
常见的工具包括扳手、电钻、电锤等,材料则包括电缆、管道、接头等。
确保工具和材料的质量可靠,并符合相应的标准要求。
3. 设备的选择和安装3.1 设备选择根据工程需求和给水系统的具体情况,选择适合的变频给水设备。
要考虑设备的额定功率、流量范围、压力范围等技术指标,并与供应商进行充分的沟通和了解。
3.2 设备安装设备安装是整个施工过程中的关键环节。
以下是一些设备安装的基本步骤:1.为设备选择合适的安装位置,确保安装空间充足,并且便于设备的维护和检修。
2.根据设备的安装图纸和说明书,进行设备的基础施工。
包括基础的大小、深度、固定方式等。
3.安装电缆和管道,并进行必要的连接。
根据设备的要求,选择合适的电缆规格和管道材质,并确保连接牢固可靠。
4.安装和固定设备,注意设备的平稳和水平安装。
根据设备的重量和尺寸,选择合适的固定方式,并采取相应的措施,防止设备在运行过程中发生晃动或倾斜。
4. 调试与运行设备安装完成后,需要进行调试和运行测试,以确保设备正常工作并达到预期效果。
4.1 设备调试设备调试包括电气调试和水路调试两个方面。
•电气调试:检查设备的电气连线是否正确,确定电缆的接线是否牢固,进行电气参数的调整和设备的接地测试等。
深川变频恒压供水应用方案
一拖一也可以使用该组参数,只是不需对F-7.09、F-7.10进行设定。
三、带小流量循环软启动变频供水设备(如3+1供水模式,见图2)另外系统具有定时换泵功能,若某台泵连续运行超过24h变频柜可自动停止该泵切换到下一台泵继续变频运行。
换泵时间由程序设定,可按要求随时调整。
这样可均衡各泵的运行时间,延长整体泵组的寿命,防止个别水泵长时间不工作而锈死。
当变频供水系统在小流量或零流量的情况下,比如在夜间用水低谷时,系统内的用水量很小,此时水泵在低流量下运行,会造成水泵效率大大降低,不能达到节能的目的,水泵功率越大用电越多。
例如对300-1000户的多层住宅小区或600户左右的小高层住宅楼群(12层以内)的生活用水系统,生活主泵功率一般在15KW左右,系统的零流量频率F0一般为25.00—35.00Hz故在夜间小流量时,采用主泵变频供水效率降低。
这就涉及供水系统在小流量时的节电问题,一般可以采取4种方案:a变频主泵+工频辅泵;b变频主泵+工频辅泵+气压罐;d变频主泵+变频辅泵。
从技能投资角度看第4中方案更为适宜,该方案即在原变频主泵基础上,再配备1-2台小泵专用在夜间或平时小流量时变频供水,一般选择小泵流量为3-6 m³/h,居民区户数越多,流量可适当选择大些,小泵功率一般为1.5-3kw,小泵的扬程按主泵或略低扬程即可。
四、深水井变频供水设备目前深水井水泵采用变频调速控制的非常广泛,主要是因为不需再建水塔,设备占地小,建设周期短,水质无二次污染,水泵软启动软停车,故障率低,大修周期延长,寿命提高。
但对夜间也要求供水的系统(一般居民生活用水都有要求),扔存在夜时小流量“费电”问题。
一般潜水泵功率较大,小流量频率fl一般在28.00Hz以上。
如30kw的潜水泵,小流量频率按30.00Hz计算,每天夜间近6h内约有50kw.h 电能“浪费”,一年就是18000kw.h!这还未计入白天小流量时的用电。
变频供水方案
变频供水方案1. 背景介绍随着城市化的不断推进,城市的用水需求也在不断增加。
传统的恒速供水系统在满足城市用水需求的同时,存在能耗高、水压不稳定等问题。
为了解决这些问题,变频供水方案应运而生。
变频供水方案通过使用变频器控制水泵的运行,能够根据实际用水需求调节水泵的流量和压力,提高供水系统的能效和稳定性。
本文将介绍变频供水方案的原理、优势和应用场景,并详细阐述变频供水方案的设计和实施过程。
2. 原理介绍变频供水方案通过调节水泵驱动电机的转速来控制水泵的流量和压力。
具体原理如下:1.检测用水需求:利用压力传感器和流量传感器等传感器监控供水系统的水压和流量情况,实时获取用水需求信息。
2.变频器控制驱动电机:根据用水需求信息,变频器调节驱动电机的转速,使水泵的流量和压力达到所需的目标值。
变频器通过改变驱动电机的频率,调节电机的转速。
3.供水系统监控与调节:通过监控供水系统的运行状态和变频器的输出信号,实时调节驱动电机的转速,以维持供水系统的稳定运行。
3. 优势分析相比传统的恒速供水系统,变频供水方案具有以下几个明显优势:1.节能降耗:变频供水方案能够根据实际用水需求调节水泵的流量和压力,避免了静态过大和过小时的能耗浪费,从而实现节能降耗。
2.水压稳定:变频供水方案通过实时监控和调节供水系统的运行状态,能够有效控制水泵的流量和压力,使供水系统的水压更加稳定。
3.声音更小:变频供水方案在调节水泵转速时能够避免大幅度的启停,从而减少了水泵的振动和噪音,使供水系统的运行更加安静。
4.寿命更长:由于变频供水方案能够实现水泵的平稳启停和调速运行,减少了水泵的机械磨损,延长了水泵的使用寿命。
4. 应用场景变频供水方案适用于以下场景:1.城市供水系统:城市供水系统对水压和流量的要求较高,采用变频供水方案能够保证供水系统的稳定运行。
2.商业楼宇:商业楼宇的用水需求随时会有较大的波动,采用变频供水方案能够根据实际需求灵活调整水泵的流量和压力。
变频器恒压供水方案设计
变频器恒压供水方案设计衡水华联机电恒压供水控制设计方案变频器恒压供水系统方案设计摘要:随着变频调速技术的发展和人们节能意识的不断增强,变频恒压供水系统的节能特性使得其越来越广泛用于工厂、住宅、高层建筑的生活及消防。
变频恒压供水系统是由微电脑控制器、传感器、变频器及水泵机组组成闭环控制系统。
变频器、微电脑控制器是恒压供水系统控制的核心部件。
该系统经变频器内置PID进行运算,通过微电脑控制器控制变频与工频切换,实现闭环自动调节变频恒压供水,代替了传统的水塔供水控制方案。
变频恒压供水系统具有自动化程度高,高效节能的优点。
在城市供水和工厂供水控制中得到广泛应用,取得了明显的经济效益。
引言近年来,我国的能源工业面临着经济增长与环境保护的双重压力,对电能的有效利用已经成为必然要求。
在城市高楼林立的今天,以前的供水设备已经远远不能满足现代人民生活的需要,给水系统的自动化改造迫在眉睫。
交流变频调速技术近些年在国内外得到了广泛的应用,变频器具有体积小、重量轻、安装作简单、数据可靠、性能稳定和节电明显等特点。
近年来,国内外各行业相继引进交流变频调速的各类产品,以满足生产现场的需求。
变频器恒压供水利用传感器、P L C 、变频器及水泵机组组成闭环控制系统,使管网压力保持恒定,代替了传统的水塔供水控制方案,具有自动化程度高、高效节能的优点,在城市供水和工厂供水控制中得到广泛应用,取得了明显的经济效益。
系统总体方案的设计1.1供水系统的结构供水控制系统的设计主要包括两方面:一方面是机械结构的设计;另一方面是微电脑控制器和变频器电气控制方面的设计。
机械结构是控制系统的基础,是实现控制功能的前提;微电脑控制器对变频器的控制系统是实现控制功能的核心1衡水华联机电恒压供水控制设计方案部分。
机械部分的设计相对简单,其结构、设备组成都比较固定。
1.1.1主要组成部分变频器恒压供水系统的组成比较简单,主要是一些管道、水泵、控制器、变频器、压力传感器以及其他辅助设备构成,其主要组成部分如图1-1所示。
管网叠压(无负压)变频给水设备技术方案
管网叠压(无负压)变频给水设备设计方案上海东方泵业(集团)有限公司目录一、工程概况二、方案编制依据三、方案选型计算四、方案选型五、设备特点介绍六、管网叠压(无负压)变频给水设备清单一、工程概况………………项目为商住楼工程,根据图纸要求;现………………项目采用一套无负压变频给水系统,考虑用户际用水情况;自来水主干管进水压力按0.3-0.35MPa考虑。
根据以上参数,本着既能节约成本,又能满足用户长期使用要求的原则,该工程生活系统选用我公司变频无负压(无吸程)管网增压稳流给水设备。
二、方案编制依据1、住宅工程概况2、建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)3、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)4、给水设备设计手册三、方案选型计算1、设计给水流量根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)计算设计流量:根据住宅配置的使用人数、用水定额、使用时数及小时变化系数,按下式计算出最大用水时的用水量:Q= q o·n ·K hT ·1000其中:Q—最大用水时的用水量q o—城市生活住宅楼的人均用水定额,取400L/(人·天);n—总用水人数,每个房间4人计,则n=用户数×4人;K h—小时变化系数,取2.5;T—用水时间,T=24h;计算结果:可考虑到办公及生活用水,计算的总用水量Q1≈40m3/h, 2、管道水力计算(即水泵扬程计算)按照《建筑给水排水设计规范》的规定,水泵直接供水时所需扬程按下式进行估算:Hb≥1.2Hy+Hc-Ho其中:Hb-最不利点所需水压;Hy-最不利配水点与引入管的标高差;Hc -最不利配水点所需流出水头,生活取10.00m;Ho-自来水可利用最低压力,取10.00m;1.2-给水管网在最不利点流量分配情况下,克服水泵出口至最不利点用水点间的水头损失而综合考虑的系数。
变频恒压供水方案
水箱变频恒压供水设备设计方案一、工程概况1、根据建设单位提供的工程参数:工程为2栋31层,四个单元的住宅楼构成, 加压供水总户数856户,采用不锈钢水箱二次加压供水。
二、采用水箱式变频恒压供水设计及报价1、设备简述:1.1、建设一个符合设计要求的生活水箱,把市政自来水放进水箱变频恒压供水至用户。
2、变频恒压供水设备组成:我公司生产系列水箱(池)式全自动变频恒压给水设备,是利用微机控制和PLC可编辑控制技术及应用变频调速器对水泵工况进行全自动恒压供水控制节能设备。
该产品是由给水泵机组、水泵基础配件、进出水管路、阀门、稳压罐、压力变送器、水位控制器、智能型变频控制柜组成。
3、设备主要性能特点:3.1、设备标准配置的水泵、阀门、止回阀、软接头、仪表等均为优质名牌产品,能保证设备的可靠运行。
3.2、控制原件选择档次高。
设备配置经过精心筛选,具有可靠的质量保证。
如水泵选南方泵或格兰富泵;变频器选台湾普传、ABB、西门子、施耐德;可编程控制器、断路器、接触器、继电器选西门子、施耐德等国内外知名品牌产品,高性能配置使整机寿命更长。
3.3、完美的中文人机界面。
人机界面与先进的PLC可编程控制技术结合,时时通讯监控各台水泵的工作状态,灵活的现场参数设定,对设定压力值及测量值、运行频率、运行电流、系统故障等参数显示,使人机界面一目了然,便于操作及管理。
3.4、设备中同流量的水泵全部采用先启先停,后启后停,循环变频启停,循环交替切换的工作方式。
3.5、控制精度高,压力控制精度≤0.01MPa。
用户根据供水压力要求设定压力值,设定后供水压力稳定,无超调。
3.6、定时换泵功能。
由于系统是根据管网用水量的多少来决定投入运行水泵的台数,所以当用水量长期在某一小范围内变化时就会使得某台水泵长期运行而磨损严重,而其他水泵长期不使用造成生锈,设定本功能后则可方便的解决该问题。
(需在订货时选择的功能)3.7、定时开关机控制。
系统内可设有定时控制,如果用户只需要在一天中的某段时间内运行,则可设定每天的开机、关机时间,进行定时控制。
HZW无负压变频供水设备技术方案
华振牌HZW无负压变频供水设备技术方案长沙华振泵业有限公司(制造商)就克拉玛依龙基房产昆仑大厦高层商住楼供水项目,无负压变频给水设备做如下技术方案:华振牌HZW产品研制背景随着我国城镇化水平的不断提高,城市人口急剧增加,城市居民住宅的不断扩建与改造,住宅楼层不断加高,城市面积不断扩大,原有城市一次供水管网的供水压力日显不足,大部分地区普遍存在着用水高峰期高层供水压力过低,造成高层用户用水困难。
目前,国内外通常的解决办法是增设二次加压设备,修建蓄水池和高位水箱,通过水泵二次加压供水,但这种传统二次加压设备存在着一些缺点:1、投资大(需要修建地面蓄水池、屋顶水箱),在使用过程中还要定期清洗水箱,日常维护费用也大。
2、水源污染严重(蓄水池及屋顶水箱的二次污染)。
3、能源浪费(市政管网的一次供水压力无法利用,白白浪费)。
后来出现了直接在自来水管网中叠加二次加压设备的方式,但在我国《城市供水条例》中是不允许的,因为当时城市自来水管网的供水能力还不够强。
随着改革开放的深入,国民经济进一步提高,城市市政供水能力也大大增强,在一部分城市中心地区,城市管网断水现象明显减少,加上它卫生、节能、占地面积小等优点,自来水叠加压力供水又逐步被人们接受了。
我公司在供水专家的合作研究下,结合自身在供水市场长期研究、生产的经验,综合考虑同行产品的一些特点,研制开发了华振牌HZW变频无负压供水设备。
设备定义通过稳流罐和自来水管网直接连接,按设定方式给水并且在取水管路中不会产生负压的设备。
华振牌HZW变频无负压供水设备进水口先经过无负压稳流罐,再通过管路进入水泵变频调速供水系统,为用户提供清洁的水源。
工作原理(变频设备联系厂家,一)设备正常投入使用时,市政管网的水进入无负压稳流罐,罐内的空气从排气阀大量排出,当空气排完时,阀内浮球被水浮起,传动塞头至关闭位置,慢慢关闭排气口,停止排气,防止出水,当稳流罐内水流正常输送时,如有少量空气聚集在罐内到相当程度,罐内水位下降,浮球随之下降,此时空气则有排气孔排出。
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变频供水设备设计方案
在对几种控制方案进行比较后,选用了PLC的控制方式。
通过安装在出水管网上的压力传感器,把出口压力信号变成4-20mA的标准信号送入PID调节器,经运算与给定的压力进行比较,得出一比较参数,送给变频器,由变频器控制电机的转速,调节系统的供水量,使供水管网上的压力保持在给定的压力上,当用水量超过一台泵的供水量时,通过PLC控制切换器进行加泵。
根据用水量的大小由PLC控制工作泵的数量增减及变频器对水泵的调速,实现恒压供水。
当供水负载变化时,输入电机的电压和频率也随之变化,这样就构成了以设定压力为基准的闭环控制系统。
此外,系统还设有多种保护功能,充分保证了水泵的及时维修和系统的正常供水。
图1为变频恒压供水系统。
其中变频器的作用是为电机提供可变频率的电源,实现电机的无极调速,从而使管网水压连续变化。
传感器的任务是检测管网水压,压力设定单元为系统提供满足用户需求的水压期望值。
压力设定信号和压力反馈信号输入可编程控制器后,经可编程控制器内部PID控制程序的计算,输出给变频器一个转速控制信号。
还有一种方法是将压力设定信号和压力反馈信号送入PID回路调节器,由PID回路调节器在调节器内部进行运算后,输出给变频器一个转速调节信号,如图1中虚线所示。
供水设备控制1—3台水泵,在这些水泵中,只有一台变频泵。
当供水设备供电开始时,先启动变频泵,管网水压达到设定值时,变频器的输出频率则稳定在这一数值上。
而当用水量增加,水压降低时,传感器将这一信号送入可编程控制器或PID回路调节器,可编程控制器或PID回路调节器则送出一个用水量增大的信号,使变频器的输出频率上升,水泵的转速提高,水压上升。
如果用水量增加很多,使变频器的输出频率达到最大值,仍不能使管网水压达到设定值,可编程序控制器或PID回路调节器就发出控制信号,启动一台工频泵,其他泵依次类推。
反之,当用水量减少,变频器的频率达到最小值时,则发出减少一台工频泵的信号,其他泵依次类推。
图中M1-M3为电机,P1-P3为水泵,KM1-KM6为电机起、停、互相切换的交流接触器。