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タンク無負圧
タンク式無負圧製品の発表日:2015-01-2823:34:00クリック:タンク式無負圧給水設備ビル給水増圧システム無負圧給水設備は大体4段階を経験した:第1段階は貯水池+ポンプ+高位タンクを採用する方法である
製品の詳細
タンク無負圧
製品リリース日:2015-01-28 23:34:00クリック:
タンク式無負圧給水設備


ビル給水増圧システムの無負圧給水設備は大体4段階を経験した:
第1段階は「貯水池+ポンプ+高位タンク」の方法を採用し、市政からの水が貯水池に入り、その後ポンプで加圧して高位タンクに送り、高位タンクからユーザーに水を供給し、貯水池がピーク用水時の調節作用を果たす、
第二段階は「貯水池+ポンプ+圧力タンク」の方法を採用し、市政からの水が貯水池に入り、その後ポンプで加圧して圧力タンクに送り、圧力タンクからユーザーに水を供給し、貯水池はピーク用水時の調節作用を果たす、
第三段階は「貯水池+定圧無負圧給水システム」の方法を採用し、システムの給水圧力を設定した後、システムの制御の下で、ポンプの回転数と投入運転のポンプの数は給水量の変化に応じて変化し、出力圧力の一定は、ある程度電気消費を節約した。
第4段階の管網重畳圧(無負圧)給水時代、設備は市政の水道管網に直接接続され、貯水池を修理する必要がなく、市政の水道管網の圧力を十分に利用し、設備は高効率で省エネ、環境保護で二次汚染がなく、自動化の程度が高く、修理しやすいなどの特性を持ち、徐々に現代建築の理性的な給水方式となっている。

通常、私たちが言う無負圧給水設備は、一般的には無負圧周波数変換給水設備を指し、周波数変換無負圧給水設備とも呼ばれています。従来の給水方式では貯水池から離れることができず、貯水池の水は一般的に水道管で供給され、圧力のある水が池に入ってゼロになり、大量のエネルギーが無駄になる。
二次給水加圧技術の発展に伴い、無負圧給水設備はこれらの問題を根本的に解決した。「給水設備普及センター」の資料によると、無負圧給水設備は水塔を建設する必要はなく、投資が小さく、敷地が少なく、水ガスの自動調節、自動運転、省エネと水道水を用いて自動的にネットワーク化され、停電後も給水でき、調整後数年は監視する必要はない。水塔の建設より70%、高位水槽の建設より60%節約し、土木建設投資を大幅に節約する。
主に住宅地及び農村の生産、生活、事務用水に応用される。給水世帯は20−2000戸。1日の給水量は20-50000 m 3で、給水高さは150メートルに達し、つまり50階建てのビルである。無負圧給水設備は我が工場が開発した無負圧管網過給設備である。この設備は全閉鎖的に描かれており、水道管網と直接接続することができ、能動補気設備と流量調理器を経て水道管網が負圧を構成しないように維持し、水道管網の定圧(負圧なし)、安全、清潔なユーザーへの給水を請け負い、コンクリート貯水池の建設やタンクの設置の手間を回避した。無負圧給水設備は水道管網の元の圧力を十分に利用し、元の圧力に基づいて圧力の重畳を完成し、差をどのくらい完成し、いくら補充し、二次加圧設備の選択型を減少させ、出資を節約し、一緒に運用過程でも大幅に省エネでき、現在最もリードしている最新型の二次給水方法である。コアテクノロジー
上層部の二次給水技術の発展に伴い、現在の給水業界には多くの新技術が生まれており、以下は現在比較的最新のコア給水技術である。
コア技術の1つ:全自動インテリジェント積層調整技術
全自動インテリジェント積層圧力調整技術は無吸込行程強制積層圧力給水設備特有の核心技術の1つに属し、このシステムはデータベース記憶モジュール、データ分析モジュール、データ収集モジュール、データ通信モジュール、増圧モジュール、調整モジュールなどの6大モジュールが有機的に結合されており、その構造と作用は自然積層圧力無負圧設備の真空抑制器と負圧除去器とは完全に区別されている。真空抑制器は市政管網水道水に対して安定流と予圧補償処理を行うだけであり、本当の意味で管網圧力を借りて積層する作用を実現することができないだけでなく、帯圧調整機能も持たないが、全自動インテリジェント増圧調整システムは安定流、予圧補償処理機能を持つ以外また、独自の技術設計を採用して管網水を加圧調整し、管網圧力を100%借りることができ、本当の意義のある土鍋内の三重過給重圧作用を実現し、省エネ・消費削減の目的を達成し、同時に情報処理能力を有し、これらのデータはすべて会社を通じてリアルタイムに収集・分析システムの運行と処理を行い、対応する実行ユニットに送信される。
コア技術2:全自動知能不足電圧調整技術
全自動知能不足圧力調整システムの役割は水道管網の圧力が不足している場合、調整システム(圧力、水位フィードバック、流量、圧力調整などの運転状態を含む)を通じて設備の正常な給水を実現することができ、管網の圧力の最も不利な点を満たす用水の要求は、自然積圧給水設備と完全に区別される。自然積層給水設備は管網が水不足の時、管網の圧力変動が少し大きい時、設備は頻繁に起動停止現象が現れる。ユーザーに深刻な影響を与えるのはすべて不足圧力予測、不足圧力不足水運転機能があり、パイプネットワークの状況に応じて随時設備の運転状態を調節し、設備がパイプネットワークの不足圧力不足水状況下で安定した給水を実現することができる。
コア技術その3:全閉帯電圧安定流補償技術
全閉帯圧安定流補償システムは、自然積層による予圧形式や大気平衡式とは根本的に異なる。自然重圧は大気と接触することによって負圧を除去するが、本システムは飲用水の要求に合致する全閉鎖部品を採用し、飲用水は大気と接触しないだけでなく、いかなる成分のガスとも接触せず、飲用水の衛生安全を厳格に保証するとともに、それ自体は圧力を受ける設備でもあり、いかなる場合も常に圧力をかけて運行することを保証し、管網に負圧が現れる可能性を根本から根絶した。
2原理の紹介
デバイスの原理
無負圧給水設備の動作原理図
無負圧給水設備の給水管は水道管網に直接接続され、水は水道管網の余剰圧力に駆動されて設備の給水管に圧入され、設備の加圧水ポンプは給水の余剰圧力に基づいて引き続き加圧され、給水圧力をユーザーの必要な圧力に高めてから出水管網に給水する、ユーザーの用水量が水道管網の給水量より大きい場合、給水管網の圧力が低下し、設備の給水口の圧力が絶対圧力が0未満(または設定された管網保護圧力)に低下した場合、設備中の負圧予防と制御装置は自動的に動作を開始し、設備の運転状態を設備の停止待機まで調整し、給水管網の圧力が低下せず、水道管網に不利な影響を与えることを確保する。水道管網の給水能力が回復し、給水管網の圧力が保護圧力以上に回復すると、設備は自動的に起動し、正常な給水を回復する、水道管網の余剰圧力がユーザーの給水要求を満たすと、設備は自動的に休眠状態に入り、水道管網から直接ユーザーに給水し、給水が不足すると設備は自動的に運転を再開する、ユーザーが水を使わないか、水を使う量が非常に小さい場合、設備は自動的に停止休眠状態に入り、設備の出水側に設置された小流量定圧保圧タンクによってユーザーの数の用水と管網の水漏れを維持し、ユーザーが用水定圧保圧タンクによって給水管網に必要な圧力を維持できない場合、設備は自動的に起動し、正常な運行に復帰する。設備の運行中に水道管網の余剰圧力を十分に利用し、常に水道管網に不利な影響を与えず、ユーザーの需要を最大限に満たし、給水エネルギー消費を下げ、給水システムの最適な運行を実現する。
動作原理
一、無負圧流量制御器
特許技術を採用した無負圧コントローラは市政管網及び補償タンク中の圧力を常時監視制御し、水道水の圧力が不足している場合、無負圧コントローラは動作を開始し、市政管網の水圧が影響を受けないことを保証し、水道会社135号文書は市政圧力が2 KGより低くてはならないことを規定し、無負圧流量コントローラはユーザー用水の安全安定を保証するだけでなく、市政管網圧力の安定を確保した。
二、双方向補償装置
発明の特許技術による貯蔵エネルギーと放出調節装置の双方向補償を用いて、水道管網に対して自動的に持続水量補償を行うことができ、またユーザー管網に対して定圧補償の役割を果たすことができ、この設備が水道管網に対して負圧給水低峰双方向補償器の仕事を発生しないことを確保し、ポンプ出口端の高圧水を低圧室に導き、低圧室に水を補給し、低圧室が補充された後、閉鎖し、再び高圧室に水を補給し、液面が徐々に上昇すると、不活性ガスがエネルギー貯蔵装置内に押し戻され、これにより低峰期にタンク内に水を補給する過程が完成し、ピーク給水または市政管網の圧力が低下すると、双方向補償装置は低圧チャンバの水は定圧チャンバに水を補給すると同時に、エネルギー貯蔵装置はエネルギーを放出し、押出高圧チャンバの水を蓄積して低圧チャンバに水を補給し、定圧室の市政水と一緒に水を補給することで、ピーク時にユーザーに水を補給するプロセスが完了します。
三、エネルギー貯蔵器
特許技術のエネルギー貯蔵器を採用し、水に浮くことのない不活性ガスを内蔵し、ピーク時に給水する時、エネルギーを放出して高圧チャンバ水を低圧に補水し、エネルギー保存法則の原理を十分に利用し、ピーク時にユーザーに補水を実現し、タンク中の水がユーザー管網に最大程度補償できることを保証し、負圧の発生を抑制し、市政管網に影響を与えないことを保証する。
省エネの原理
無負圧給水装置は、交流モータに入力される電源周波数を変更することにより、交流モータの回転数を調整する目的を達成する。流体力学の基本法則により、ポンプ類設備はすべて二乗トルク負荷に属し、その回転数Nは流量Q、圧力(揚程)H及び軸電力Pと以下の関係を持つ:
--Q1/Q2=N1/N2; (1)
--H1/H2=(N1/N2)2; (2)
--P1/P2=( N1/N2)3 ;(3)
−Q 1、H 1、P 1−−−ポンプのN 1回転数における流量、圧力(または揚程)、軸出力、
--Q 2、H 2、P 2--ポンプのN 2回転速度時の類似した工鉱条件における流量、圧力(または揚程)、軸出力。
--.給電周波数を50 HZから45 HZに下げる、
--P 45/P 50=(45/50)3=0.729、すなわちP 45=0.729 P 50、
給電周波数を50 HZから40 HZに下げると、P 40/P 50=(40/50)3=0.512、すなわちP 40=0.512 P 50となる。
無負圧給水設備のポンプは一般的に給水システムの設計時の最大モード需要に基づいて考慮されているが、用水システムは実際の使用中に水の最大量に達するとは限らない時間が多く、一般的にバルブ調節でシステムの抵抗を増大させて節流し、モータの電力損失をもたらし、インバータを採用することでシステムの動作状態を緩やかに安定させ、回転速度を変えることで水の供給を調節し、回転速度を下げることで省エネで投資を回収することができる。
オンライン照会