无负压变频供水设备国家标准总则
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无负压变频供水设备国家标准总则
无负压变频供水设备国家标准总则
1 为使无负压变频供水设备技术在工程设计、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。
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。
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。
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。
5水泵直接从室外给水管网吸水供水装置应符合《管网叠压供水设备》CJ/TXXX的规定。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.
无负压变频供水设备术语
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。
管网叠压供水设备
一般规定
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。
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管网叠压供水设备按有无调节装置可分为: 1 水箱调节:2气压水罐调节; 3无水箱,亦无气压水罐调节。
5水泵直接从室外给水管网吸水时,其供水装置应由下列组件组成:
l水泵机组:2吸水管、出水管等管道系统;3 吸水管控制阀(闸阀或蝶阀)、出水管止回阀和控制阀(闸阀或蝶阀)等阀件; 4压力传感装置:5防回流污染装置:6隔膜式气压水罐(根据需要设置);7自动控制柜(箱)
6管网叠压供水设备的组件应符合相应关标准的规定,选用时应有产品合格证或有认证标志。
7管网叠压供水设备应有可靠的防负压控制系统,其工作状态应有明显的标志。
8管网叠压供水设备应有下列保护功能:,1水源无水停机功能;2双泵自动切换,自动巡检功能;3无故障长时间运行功能;4网络服务功能。
9管网叠压(无负压)供水系统应设置流量、压力等检测仪表。
无负压变频供水设备设计
一般规定
5.1.1管网叠压(无负压)供水应由设计单位负责设计。
5.1.2管网叠压供水工程的规模,应根据当地市政供水管网的供水能力,结合小区的规模、分期建设情况、建筑高度、建筑物的分布等因素,经技术经济比较后予以确定。
5.1.3管网叠压供水系统根据市政管网形式、常年水压、停水情况以及用户对水质、供水保证率的要求,可采用以下形式:1无高位水箱、下行上给直接供水;2有高位水箱、上行下给重力供水。
5.1.4确定管网叠压供水设备的形式、型号和规格时,应考虑以下因素
:
1系统形式;2系统设计压力: 3系统设计流量;4设备安装条件; 5工作水泵的数量、性能及运行方式;6当地电力供应情况; 7用户对供水的特殊要求。以郑州某单位住宅小区变频供水系统为例,生活主泵配QDG30?20×3立式多级泵2台,单台Q=30 m3/h,H=60 m,N=11 kW,小泵配QDL4.8-8×6立式多级泵1台,Q=4.8 m3/h,H=48 m,N=1.5 kW。在用水非高峰时,主泵运行小流量频率平均为30 Hz,电流为6.5 A,采用小泵时小流量频率平均为35 Hz,电流为2.5 A,按每天小流量运行时间15 h计算,每年可节电3800 kW·h。
图1变频柜PLC控制流程
3全流量高效变频供水设备
对比较大的生活小区和高层建筑的生活用水,若单配主泵机组和小流量泵,因小泵流量 QL和主泵流量QM差别较大,当流量调节范围在QL~1/3Qm时,水泵的运行效率仍很低,导致水泵运行不经济,浪费电能。并且流量在大于或接近QL时还会出现频繁的换泵操作。为实现在全流量范围内水泵始终能高效率运行,这就有必要再增加一种中流量水泵,流量可选为1/3 Qm~1/2 QM。特殊情况下还可增加2种中流量水泵。这样整体水泵流量选择呈阶梯状,从而使得设备在任何流量段运行时均处于水泵的高效率段,更加节能。
变频柜控制核心由PLC和多功能PCS-PID调节仪构成,以三种泵配置为例,系统的控制流程见图2。系统也可实现双恒压供水功能,中泵和小泵变频时低恒压供水,主泵变频时高恒压供水。
图2三种泵变频控制流程