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变频恒压供水压力不稳 变频器一拖二恒压供水 CXWG唐

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上海工洲阀门有限公司

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产品详情
加工定制:
产品用途:
供水设备
加工定制
产品用途 供水设备
产品别名 供水设备
节电设备类型 其他
品牌 其他
型号 CXWG







































































 



无负压变频供水设备产品介绍:
 无负压变频供水设备,是供水设备领域发展的必然趋势。无负压变频供水设备是一种不用建筑水池、不用设水箱,可以直接与自来水管道串接加压,并显著节资、节能,水源不受污染的供水设备。它成功得解决了高楼的生活用水难题,开创了实际供水领域的新纪元。无负压供水装置进水管与自来水管网直接相连,水在自来水管网剩余压力驱动下压入设备进水管,设备的加压水在进水剩余压力的基础上继续加压,将供水压力提高到用户所需的压力后向出水管网供水;当用户用水量大于自来水管网供水量时,进水管网压力下降,当设备进水口压力降到绝对压力小于0(或设定的管网保护压力)时,设备中的负压预防和控制装置自动启动工作,对设备运行状态进行调整直至设备停机待命,确保进水管网压力不再降低而对自来水管网造成不利影响;当自来水管网供水能力恢复,进水管网压力恢复到保护压力以上时,设备自动启动,恢复正常供水;当自来水管网剩余压力满足用户供水要求时,设备自动进入休眠状态,由自来水管网直接向用户供水,供水不足时设备自动恢复运行;当用户不用水或用水量很小时,设备自动进入停机休眠状态,由设在设备出水侧的小流量稳压保压罐维持用户数量用水及管网漏水,用户用水稳压保压罐不能维持供水管网所需压力时,设备自动唤醒,恢复正常运行。设备运行过程中充分利用自来水管网的剩余压力,始终既不对自来水管网造成不利影响又最大限度的满足用户需求,降低供水能耗,实现供水系统最优运行。

 

变频供水设备节能原理:
变频供水设备通过改变输入到交流电机电源频率,从而达到调节交流电动机转速的目的。根据流体力学的基本定律可知:水泵类设备均属平方转矩负载,其转速N与流量Q、压力(扬程)H以及轴功率P具有如下关系:
--Q1/Q2=N1/N2; (1)
  --H1/H2=(N1/N2)2; (2)
  --P1/P2=( N1/N2)3 ;(3)
  - Q1、 H1、 P1----水泵在N1转速时的流量、压力(或扬程)、轴功率;
  --Q2、 H2、 P2------水泵在N2转速时的相似工矿条件下的流量、压力(或扬程)、轴功率。
  --.将供电频率由50HZ降为45HZ,
  --则P45/P50=(45/50)3= 0.729,即P45=0.729 P50;
  将供电频率由50HZ降为40HZ,则P40/P50=(40/50)3= 0.512,即P40=0.512 P50。
   高楼增压变频供水设备一般是按供水系统在设计时的最大工况需求来考虑的,而用水系统在实际使用中有很多时间不一定能达到用水的最大量,一般用阀门调节增大系统的阻力来节流,造成电机用电损失,而采用变频器可使系统工作状态平缓稳定,通过改变转速来调节用水供应,并可通过降低转速节能收回投资。

 

无负压供水设备产品特点:
1.不用建水池、水箱、与自来水管网直接串接加压供水,可充分利用自来水原有的压力;
供水质量提高,纯净的自来水经过设备加压后直接供到用户,无负压罐防腐处理,密封连接,水源没有任何污染,水质质量好,用户可以使用到符合卫生标准的自来水,解决二次污染难题。
2.节能效果50%~90%以上;
3.节水显著,克服水池跑、冒、滴、漏、渗现象;
4.不用建泵房、设水池,减少投资60%以上;
5.供水质量提高,恒压,解决二次污染难题;
6.设备寿命延长5倍以上;
7.停电不停水(恢复原管网压力供水);
8.全自动运行。

供水设备型号意义:


接受定制:如需定制请把要求发给客服,我们会给你提供最优方案。

 

无负压供水装置示意图:



无负压增压稳流给水装备工作原理:
1、 无负压流量控制器
采用专利技术的无负压控制器 时刻监测控制市政管网及补偿罐中的压力,当自来水压力不足时,无负压控制器开始工作,保证市政管网的水压不受影响,自来水公司135号文件规定市政压力不能低于2KG,无负压流量控制器不仅保证了用户用水的安全稳定,同时确保了市政管网压力的稳定。
2、 双向补偿装置
采用储能与释放调节装置双向补偿,可自动对自来水管网进行持续水量补偿,还可以对用户管网起到稳压补偿的作用,确保该设备对自来水管网不产生负压供水低峰双向补偿器工作,将水泵出口端的高压水引向低压腔,向低压腔补水,低压腔补满后,关闭,再向高压腔继续补水,当液面逐渐上升,带压得惰性气体被挤压回能量储存装置内,这样就完成了低峰期给罐内补水的过程,当高峰期供水或市政管网压力下降时,双向补偿装置将低压腔的水向恒压腔补水,同时能量存储装置释放能量,积挤压高压腔水向低压腔补水,汇同恒压腔的市政水一同给用水补水,这样就完成了高峰期向用户补水的过程。
3、能量储存器
采用能量储存器,内置带压不浮于水的惰性气体,当高峰期供水时,释放能量挤压高压腔水向低压补水,充分利用能量守恒定律的原理,实现高峰期给用户补水,保证罐中的水能够最大程度的补偿到用户管网中,抑制负压产生,保证不对市政管网产生影响。

 

无负压供水装置的安装要求:
无负压供水装置,主要由变频调整控制柜、传感器、水泵机组、底座及管路附件所组成。因此该设备的安装,主要是电气控制柜和水泵机组及管路系统的安装。
 
无负压供水装置的电气控制柜的布置与安装:
电气控制柜,主要由变频调整器、可编控制器、调节器、各类开关继电器、接触器等电器元器件组成。为确保其安全可靠运行,布置时应保证下列几点:
一、工作条件:
1、环境温度-10℃~40℃;
2、相对温度20~90%(在环境温度剧变时,不出现凝露);
3、海拔高度过2000米以下(特殊情况订货时注明);
4、环境气体中含尘量要少,无腐性,易燃气体、无活动阴离子;
5、振动<0.6m/s。
二、安装时需注意下面几点:
1、按电气设备的安装技术标准及内线规定配线;
2、控制柜柜体与接线端子一定要重复接地,接地点严禁在煤气管道上,接地电阻不大于100Ω,并且接地线的线径应符合下表的规定;
3、进户电源的控制柜的电源端子一定要单独设置一只容量足够的空气开关;
4、配线应符合控制柜技术标准;
5、需确保电源容量。

无负压供水装置的适用范围:
1、新建的住宅小区或办公楼等生活用水。
2、低层自来水压力不能满足要求的消防用水。
3、改选原有的气压供水设备,可以充分利用原有的气压罐。
4、已经建好水池的,可以采用无负压设备与水池共用的供水方式,进一步节能。
5、自来水厂的大型中间加压泵站。
6、工矿企业的生产、生活用水等。
7、各种循环水系统。

 

相关产品:

XZQ全智能全自动给水成套设备

产品概述
XZQ系列全智能全自动给水成套设备是一种新型的无塔给水设备,由水泵机组、控制设备、增压稳压设备三大部分组成。供水能力由水泵机组决定,系统的协调运行由控制系统控制,增压稳压设备主要用作是贮能保压,应付少量供水以及正常的管道泄漏,减小泵的启停次数,延长设备的寿命,同时也是实行自动控制不可缺少的一部分。大量用水时,管网压力下降,水泵自动启动供水。
产品特点
自动给水设备根据工作方式的不同时可分为直接供水、气压自动给水设备和变频调速恒压给水设备,各有特点。
XZQ-S(X)QB型生活(消防)变频恒压给水成套设备是将变频调速技术、可编程控制技术应用于水泵自动控制设备之中,与电机泵组结合的新型机电一体化供水设备。该设备采用由原装进口交流变频调速器、工业级可编程控制器、数字PID调节器、进口低压电器、压力传感器、液位控制器及泵等构成闭环调节变频调速供水系统。
该系统可根据管网瞬时压力变化,自动调节某台水泵电机的转速和多台水泵电机 的投入和退出,满足用户恒压变量供水或变压变量供水的需要,使供水管网末端压力保持恒定,使得整个供水系统始终保持高效节能的最佳状态。在供水系统中应用,可取代传统给水设备中的水塔供水、高位水箱供水或气压供水等供水方式,节能效果显著,是国家重点推广应用的节能新技术产品。
型号说明
ZQ-S(X)QB型系列生活消、防变频恒压给水设备由泵组、隔膜式气压罐、变频控制设备以及其他附助设施组成,应用于生活变频恒压供水,消防变频恒压供水等之用;
XZQ-GQB系列生活消防共用变频恒压给水成套设备由泵组、隔膜式气压罐、变频控制设备以及其他附助设施组成,应用于生活与消防合用变频恒压供水;
XZQ-S(X)QB型系列生活消防变频恒压给水成套设备由泵组、变频控制设备以及其他附助设施组成,应用于生活变频恒压供水、消防变频恒压供水待之用(无隔膜式气压罐);
XZQ-S(X)QB型系统生活、消防气压稳压给水成套设备由泵组、隔膜式气压罐、普通电气控制设备以及其他附助设施给成,应用于生活、消防气压稳压给水等之用;
XZQ-X(P)Q系列消防、喷淋气压给水成套设备由泵组、隔膜气压罐、普通电气控制设备以及其他附助设施组成,应用于消防、喷淋消防气压给水等之用。








木箱、泡沫或纸箱包装,因本泵属于重物只能发物流(需到物流站自提),其它疑问请联系我们。



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相关信息欢迎咨询...二氧化碳的蒸发潜热较大,单位容积制冷量相当高;具有良好的输运和传热性质,二氧化碳优良的流动和传热特性,可显著减小压缩机与系统的尺寸,使整个系统非常紧凑。由于二氧化碳的临界温度很低(34.2K),因此二氧化碳的放热过程不是在两相区冷凝,而是在接近或超过临界点的区域的气体冷却器中放热。在二氧化碳跨监界制冷循环中,其放热过程为变温过程,有较大的温度滑移。这种温度滑移正好与所需的变温热源相匹配,是一种特殊的劳伦兹循环,当用于热泵循环时,有较高的放热系统,如图所示。在超临界压力下,二氧化碳无饱和状态,温度和压力彼此独立,能够实现满足实际需要的多种控制策略。当蒸发温度、气体冷却器出口温度保持恒定时,随着高压侧压力的变化,循环系统的COP存在最大值,通过优化调节可节省压缩功。与常规制冷剂相比,二氧化碳跨临界循环的压缩比较小,约为2.5~3.,可以提高压缩机的运行效率,从而提高系统的性能系数。所以前国际制冷学生主席G.Lorentzen[]认为二氧化碳是无可取代的制冷工质,并提出跨临界循环理论,指出其可望在热泵领域发挥重要作用。(见图)

二氧化碳热泵热水器的热力学分析
在世界大多数家庭的能量需求中,约有/4~/3来源于对热水的需求。日本在过去3年中,家庭对热水的需求量逐年上升,到999年家用热水耗能已占家庭总耗能的34%[2]。因为在日最高温度低于℃的寒冷地区,传统空气源热泵的制热量和效率随环境温度的降低下降很快,热泵的使用受到限制,主要应用燃油和电热热水器。由于二氧化碳热泵热水器的低温性能良好,因此开发二氧化碳热泵热水器市场前景广阔,意义重大。
2 日本家用二氧化碳热泵热水器的研究开发现状
在日本,二氧化碳热泵热水器以其良好的节能生态性能赢得了“EcoCute(生态精灵)”的称号。从2年投放市场以来,销售量稳步上升。由于它价格较贵(超过5美元),从22年月开始采用政府补贴的办法促进销售。23年日本二氧化碳热泵热水器的产销量为7万套,预计到2年将达到近5万套,市场发展十分迅速。根据制热量、水箱容量和地区适应性的不同,现今日本市场上有6种不同类型的二氧化碳热泵热水器[3]。(见图2)

日本二氧化碳热泵热水器的市场预测
日本电力工业中央研究院(CRIEPI)与东京电力(TEPCO)及DENSO的M.Saikawa,K.Hashimoto,K.Kusakari等人[4]合作于998年9月开始进行二氧化碳热泵热水器的基础理论研究,通过对其进行的性能计算及相应的循环特性理论分析,得出二氧化碳热泵热水器的性能高于传统工质热磁的结论。999年,M.Saikawa,K.Hashimoto,K.Kusakari等人建起了二氧化碳热泵热水器(835cm)原型机实验台。原型机的额定供热功率为4.5kW,所用压缩机为直流变频电动机驱动的半封闭涡旋压缩机,所用的膨胀阀由针阀和步进电机组成,可以将膨胀阀由关闭到完全打开分为4级,便于对膨胀阀开度的控制。在对原型机的性能测试中分别测了膨胀阀开度对系统性能的影响和膨胀阀开度对气体冷却器温度随供热量的变化轮廓的影响。空气热源的温度选取东京冬季23点到7点的平均温度值,这8个小时为用电低峰期,自来水温度8.3℃,热水温度65℃,结果表明:随膨胀阀开度的增大(8~6级),压缩机出口压力下降,供热量下降,输入电功率下降,COP逐渐上升,膨胀阀开度增大到级后趋于常数,约为2.7。膨胀阀的开度分别调为(9、、49)级以进行对比,气体冷却器中二氧化碳出口处与水入口处的温差由小变大,二氧化碳随供热量变化的温度曲线拐点处温度与水的温度差由大变小,因为此时压缩机出口处的压力由高变低。2年,他们又对原型机进行了改进,并在DENSO人工环境实验室按照东说冬季工况进行了测试。改进型二氧化碳热泵热水器:热泵单元(8364cm),热水箱单元(9543cm,2litters)。测试参数如下:空气热源温度3.3℃,自来水温度7.2℃,热水温度88.℃,水流率.783L/min,二氧化碳压缩机的出口压力.6MPa,入口压力2.9MPa,二氧化碳质流率56.7kg/h,供热功率4.44kW,压缩机所耗电功率.59kW,则COP为2.79。可见改进型二氧化碳热泵热水器的性能系数比原来提高了不少。他们还在TEPCO(东京电力)对改进型二氧化碳热泵热水器的全年平均性能系数进行了测算,结果表明包括风扇和水泵耗功在内的全年系统平均COP值仍可高达3.,而且改进型系统在外界空气热源为零下2℃时,系统仍可提供高达9℃的热水。他们认为虽然该系统还需在细节上进行完善,但是技术开发已基本可以结束,市场前景广阔。2年月再次进行了改进,并且已于22年推向市场,其外形如图3、4所示。
  日本三洋电器研发总部生态能源系统研究中心的HiroshiMukaiyama等人[5]研制了一台供热功率为4kW的家用二氧化碳热泵热水器。他们采用带2~2Hz的变频电动机的双级滚动活塞压缩机,较有特色。室外热交换器因为要承受较高的压力,故采用外径7.mm,壁厚.8mm内壁光滑的铜管。为防止除霜后的水重新结冰,将从气体冷却器出来的高压工质通到室外蒸发器的底部,即使在日本较冷的地区(Hokkaido)测试也没有发现有重结冰现象发生。他们[6]在恒温室中对该系统在不同温度、湿度的性能进行了测试。计算结果表明二氧化碳热泵热水器总有效温室效应指数(TWEI)比其它方式的热水器降低了近一半。在考虑供水泵和室外风扇耗功的情况下,系统年均供热COP随气体冷却器中热水出口温度的升高而下降,本文作者根据其实验结果拟合出公式:COPh=-.325t+5.632,t=[65℃~95℃]。
二氧化碳热泵热水器分析(二)
  22年,日本大金[7]推出了采用单级摆动转子式压缩机的二氧化碳热泵热水器(见图6)。系统额定耗功.2kW,蒸发器置于室外,可提供65~9℃的热水,储水箱容量为3升/37升,其额定制热量4.5kW,标准状况下(室外空气温度6℃/2℃,进水温度7℃,出水65℃)COP可达3.72,噪声45分贝。同期,松下也推出了自己的水箱容量为37升的二氧化碳热泵热水器。(见图6)

  日本东京大学环境研究所JianfengWang和EijiHihara[8]对二氧化碳热泵热水器建立了住址模型并与R22热泵热水器进行了对比运算。仿真结果表明:二氧化碳热泵热水器的COP小于R22热泵热水器;当带有内部热交换器时,将达到与R22热泵热水器相当的水平,但是压缩机出口温度将会明显上升,最优冷凝压力下的供热量也会明显下降。由于其仿真的结果未经实验验证,该模型尚有待进一步完善。
二氧化碳
热泵热水器的问题与对策二氧化碳热泵热水器所面临的问题主要在于继续提高效率和不断降低成本。技术进步与工业化批量生产是降低成本的主要动力,而效率的提高则只能依赖于技术的进步。目前来说,二氧化碳热泵热水器提高效率的主要途径有以下几条:
  ① 新型高效二氧化碳压缩机的开发与改进。例如,以日本三洋开发的双级滚动活塞压缩机为代表的双级压缩机使结构更紧凑,系统
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