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地上地下式消防泵站設備企業
來源:消費給水設備 作者:消防泵房設備 發布:2021/1/23 點擊:690
地上地下式消防泵站設備企業
高層住宅恒壓供水設備給水泵房的給水管道布置與樓房的性質、結構、用水要求、配水點及室外給水管道位置及給水方式有關,消防成品恒壓供水設備同時還要受供暖、通風、空調及供電等其他建筑設備工程專業設備及管線布置因素的影響。 恒壓供水設備給水管道的布置要求 (1)恒壓供水設備確保供水安全和良好的水力條件,力求經濟合理。高層建筑一般不允許間斷供水,其給水引人管應不少于兩條,并應從建筑不同側引人,在室內管道連成環狀或貫通樹枝狀,進行雙向供水。如只能同側引人,兩條引人管間距不得小于l0m,并在連接管上設閥門,或者采取設貯水池(箱),增設第二水源等保證安全供水措施。 恒壓供水設備引入管、主干管、立管應盡量布置在用水量較大或不允許間斷供水的配水點附近,既利于安全供水又可避免不合理的轉輸流量,減少大口徑管材。 管道盡可能與墻、梁、柱平行布置,呈直線走向,力求管線布置的最短,以避免水流遷回及減少工程量。 (2)恒壓供水設備保證管道不受損壞。恒壓供水設備給水埋地管道應避免布置在可能受重物壓壞處,管道不得穿越生產設備基礎。如遇特殊情況必須穿越時,應與有關專業協商處理。 給水管道不宜穿過伸縮縫、沉降縫。恒壓供水設備若必須穿過時,應采取如下保護措施: ①軟性接頭法,即用橡膠軟管或金屬波紋管連接沉降縫、伸縮縫兩邊的管道。此法適用于水溫低于80℃的管道。 ②絲扣彎頭法。在建筑沉降過程中,兩邊的沉降差由絲扣彎頭的旋轉來補償,適用于小管徑的管道。 ③活動支架法,即在沉降縫兩側設支架,使管道只能垂直位移,不能水平橫向位移。 恒壓供水設備給水管道不允許布置在煙道、風道和排水溝內,不宜穿越櫥窗、壁柜、木裝修,并不許穿過大、小便槽,且立管應離大、小便槽端部不小于0.5m,給水塑料管道不得布置在灶臺上邊緣。明設的給水塑料立管距灶臺邊緣不得小于0.5m,距燃氣熱水器邊緣不宜小于0.2m,達不到此要求時,應有保護措施。 恒壓供水設備建筑物內埋地生活給水管與排水管之間的最小凈距,平行埋設時應不小于0.5m,交叉埋設時應不小于0.15m,且給水管應在排水管的上面。 (3)不影響生產安全和建筑空間使用。給水管道不應穿越變配電房、通信機房、大中型計算機房、計算機網絡中心、音像庫房等遇水會損壞設備和引發事故的房間。 恒壓供水設備給水管道不得防礙生產操作、交通運輸和建筑物的使用。管道不得布置在遇水易引起燃燒、爆炸和易損壞的原料、產品和設備上面。恒壓供水設備并應盡量避免在生產設備上方通過。 (4)便于安裝維修。管道與管道、墻、梁、柱及設備之間應保持一定的間距。為什么恒壓供水設備好?體現在何處
無負壓變頻供水設備采用微電腦變頻技術和有效負壓處理技術,實現加壓供水。設備直接與給水管網連接,形成一種新的閉環控制系統。通過傳感器檢測設備出口壓力,并與設定值進行比較消防泵房,計算出需要增加的壓力值,進而確定泵的數量和電機轉速。該設備充分利用了城市給水管網原有壓力,對城市管網無不良影響。用無負壓水箱代替舊水箱,減少二次水污染。是供水領域的新一代節能產品。無負壓可分為箱式和罐式兩種。 無負壓供水設備原理 變頻無負壓供水設備的工作原理是利用微機控制變頻調速實現恒壓供水。通過負壓消除系統和全封閉結構,實現了與自來水的直接連接,克服了對管網的不利影響。系統通過壓力傳感器檢測設備出口壓力信息,反饋給微處理系統,調節變頻器的輸出頻率,從而達到恒壓供水的目的。 設備根據用戶的實際情況設定出水點的工作壓力,檢測設備出水點的實際壓力并與設定壓力進行比較。如果實際壓力高于設定壓力,則會降低變頻器的輸出頻率;當實際壓力低于設定壓力時,變頻器的輸出頻率會增加。 控制系統隨時檢測用戶管網壓力并實時控制,使用戶管網壓力始終保持在設定壓力范圍內。同時,通過計算機、智能控制技術實現人機對話,隨時觀察供水設備的運行曲線和運行狀態,遠程控制,自動監控。 此外,全封閉結構和負壓反饋抑制系統,使設備可直接與給水管網連接。利用水泵工作的疊加原理,使給水管網的壓力疊加,大大提高變頻無負壓供水設備的節能效果。當自來水的壓力下降由于水壓不足,設備收集水量和壓力信號通過檢測設備系統中,實時反饋,并通過微機控制自動調整抑制的負壓管道網絡,以確保設備沒有任何影響管網。合格的變頻供水設備有哪些功能檢驗
公司聚集了一批素質優良、技術精湛的專業人才,并擁有專業的生產、施工和售后服務隊伍。高素質的員工隊伍保證了公司系統產品的設計施工水平始終與行業同步發展,可靠的技術及施工力量使我們能夠為用戶提供全面、長期、可靠的技術支持和售后服務
恒壓變頻供水系統組成 1.1系統組成 恒壓變頻供水系統的設計與研究 抗干擾能力強,編程簡單方便,適用于多種行業。莒南一體化消防泵房三臺水泵,為防止一臺水泵長時間單獨運行,定期具有“轉泵”功能。1臺泵一旦運行3小時后,將調換泵,防止長期運行,降低使用壽命。 一臺西門子變頻器Micromaster430,風機、水泵專用變頻器。由于變頻器價格昂貴,總共有三臺泵,運行時只有一臺泵用于變頻調速,其余均為工頻運行。因此,只有一臺泵可以滿足要求。 利用一個壓力傳感器監測管網壓力,作為反饋信號調節水泵電機的轉速和投入運行的泵數。 熱繼電器、熔絲、電磁閥等相關輔助部件,其中熱繼電器(FR)用于水泵電機過載保護,熔絲用于水泵電機短路保護。 1.2控制方式 將旋鈕開關SA設置為“手動”后,進入手動操作模式。在此模式下,任何水泵都可以在工頻下直接啟動和關閉。手動操作復雜,容易出錯。該方法主要用于設備維修的初始調試和檢查。 將旋鈕開關SA設置為“自動”后,旋鈕開關SA進入自動運行模式。在這種模式下,供水系統可以根據用水量的變化自動調整泵速和泵數,從而達到最優配置。通過這種方式,還可以監控設備的運行狀態,并在出現故障時向工作人員發出報警,從而提高系統的可靠性。無負壓供水設備徹底解決了水質的二次污染
近年來,隨著電力電子技術的飛速發展,變頻調速系統的性能優勢越來越明顯,成本也相應降低。傳統的供水控制系統逐漸被變頻系統所取代。以某高層住宅小區為例,住宅小區的用水量波動較大地埋消防水池。原有的供水方式是將地下深井抽取的水輸送到一個專門的水庫,然后通過水泵給社區高層建筑增壓。水泵電機采用自耦降壓啟動,在工頻運行。水泵的出口閥采用全開閥門的控制方法,一半開放閥和泵開關,在電源頻率范圍下長時間恒定狀態,水泵的電力成本高,機械磨損和設備故障增加,使用壽命縮短。因此,有必要對供水控制系統進行升級。 考慮到控制性能和成本,由微機供水控制器和變頻器組成的控制系統得到了廣泛的應用。該系統可優化水泵轉速控制,自動調節水泵數量,實現恒壓供水功能。介紹了由和變頻器組成的恒壓供水控制系統的改造設計方案。通過完成控制系統框圖、設備選型、軟硬件設計和參數設置,最終完成供水控制系統的升級改造。為保證管網水壓恒定,兩臺水泵變頻控制,系統運行參數根據耗水量的變化自動調整。變頻恒壓供水控制系統改造設計框圖如圖1所示。它主要由微電腦供水控制器()、變頻器、控制柜和遠程壓力傳感器組成。和變頻器是恒壓供水控制系統的核心。通過轉換開關切換控制模式,選擇手動或自動模式。泵電機采用“先啟動先服務”的原則。如果管道運行在自動控制模式下,壓力傳感器將實時檢測管道的壓力值。轉換成標準的4~20mA連續電流信號后,送至與設定的壓力值進行比較。根據偏差進行模糊控制操作后,輸出模塊輸出邏輯控制命令,控制水泵運行數量。同時,它會根據指令改變變頻器控制各泵的軟啟動或變頻運行。無負壓供水設備為二次供水助力
無負壓變頻供水設備采用微電腦變頻技術和有效負壓處理技術,實現加壓供水。設備直接與給水管網連接,形成一種新的閉環控制系統。通過傳感器檢測設備出口壓力,并與設定值進行比較消防泵房,計算出需要增加的壓力值,進而確定泵的數量和電機轉速。該設備充分利用了城市給水管網原有壓力,對城市管網無不良影響。用無負壓水箱代替舊水箱,減少二次水污染。是供水領域的新一代節能產品。無負壓可分為箱式和罐式兩種。 無負壓供水設備原理 變頻無負壓供水設備的工作原理是利用微機控制變頻調速實現恒壓供水。通過負壓消除系統和全封閉結構,實現了與自來水的直接連接,克服了對管網的不利影響。系統通過壓力傳感器檢測設備出口壓力信息,反饋給微處理系統,調節變頻器的輸出頻率,從而達到恒壓供水的目的。 設備根據用戶的實際情況設定出水點的工作壓力,檢測設備出水點的實際壓力并與設定壓力進行比較。如果實際壓力高于設定壓力,則會降低變頻器的輸出頻率;當實際壓力低于設定壓力時,變頻器的輸出頻率會增加。 控制系統隨時檢測用戶管網壓力并實時控制,使用戶管網壓力始終保持在設定壓力范圍內。同時,通過計算機、智能控制技術實現人機對話,隨時觀察供水設備的運行曲線和運行狀態,遠程控制,自動監控。 此外,全封閉結構和負壓反饋抑制系統,使設備可直接與給水管網連接。利用水泵工作的疊加原理,使給水管網的壓力疊加,大大提高變頻無負壓供水設備的節能效果。當自來水的壓力下降由于水壓不足,設備收集水量和壓力信號通過檢測設備系統中,實時反饋,并通過微機控制自動調整抑制的負壓管道網絡,以確保設備沒有任何影響管網。合格的變頻供水設備有哪些功能檢驗
公司聚集了一批素質優良、技術精湛的專業人才,并擁有專業的生產、施工和售后服務隊伍。高素質的員工隊伍保證了公司系統產品的設計施工水平始終與行業同步發展,可靠的技術及施工力量使我們能夠為用戶提供全面、長期、可靠的技術支持和售后服務
恒壓變頻供水系統組成 1.1系統組成 恒壓變頻供水系統的設計與研究 抗干擾能力強,編程簡單方便,適用于多種行業。莒南一體化消防泵房三臺水泵,為防止一臺水泵長時間單獨運行,定期具有“轉泵”功能。1臺泵一旦運行3小時后,將調換泵,防止長期運行,降低使用壽命。 一臺西門子變頻器Micromaster430,風機、水泵專用變頻器。由于變頻器價格昂貴,總共有三臺泵,運行時只有一臺泵用于變頻調速,其余均為工頻運行。因此,只有一臺泵可以滿足要求。 利用一個壓力傳感器監測管網壓力,作為反饋信號調節水泵電機的轉速和投入運行的泵數。 熱繼電器、熔絲、電磁閥等相關輔助部件,其中熱繼電器(FR)用于水泵電機過載保護,熔絲用于水泵電機短路保護。 1.2控制方式 將旋鈕開關SA設置為“手動”后,進入手動操作模式。在此模式下,任何水泵都可以在工頻下直接啟動和關閉。手動操作復雜,容易出錯。該方法主要用于設備維修的初始調試和檢查。 將旋鈕開關SA設置為“自動”后,旋鈕開關SA進入自動運行模式。在這種模式下,供水系統可以根據用水量的變化自動調整泵速和泵數,從而達到最優配置。通過這種方式,還可以監控設備的運行狀態,并在出現故障時向工作人員發出報警,從而提高系統的可靠性。無負壓供水設備徹底解決了水質的二次污染
近年來,隨著電力電子技術的飛速發展,變頻調速系統的性能優勢越來越明顯,成本也相應降低。傳統的供水控制系統逐漸被變頻系統所取代。以某高層住宅小區為例,住宅小區的用水量波動較大地埋消防水池。原有的供水方式是將地下深井抽取的水輸送到一個專門的水庫,然后通過水泵給社區高層建筑增壓。水泵電機采用自耦降壓啟動,在工頻運行。水泵的出口閥采用全開閥門的控制方法,一半開放閥和泵開關,在電源頻率范圍下長時間恒定狀態,水泵的電力成本高,機械磨損和設備故障增加,使用壽命縮短。因此,有必要對供水控制系統進行升級。 考慮到控制性能和成本,由微機供水控制器和變頻器組成的控制系統得到了廣泛的應用。該系統可優化水泵轉速控制,自動調節水泵數量,實現恒壓供水功能。介紹了由和變頻器組成的恒壓供水控制系統的改造設計方案。通過完成控制系統框圖、設備選型、軟硬件設計和參數設置,最終完成供水控制系統的升級改造。為保證管網水壓恒定,兩臺水泵變頻控制,系統運行參數根據耗水量的變化自動調整。變頻恒壓供水控制系統改造設計框圖如圖1所示。它主要由微電腦供水控制器()、變頻器、控制柜和遠程壓力傳感器組成。和變頻器是恒壓供水控制系統的核心。通過轉換開關切換控制模式,選擇手動或自動模式。泵電機采用“先啟動先服務”的原則。如果管道運行在自動控制模式下,壓力傳感器將實時檢測管道的壓力值。轉換成標準的4~20mA連續電流信號后,送至與設定的壓力值進行比較。根據偏差進行模糊控制操作后,輸出模塊輸出邏輯控制命令,控制水泵運行數量。同時,它會根據指令改變變頻器控制各泵的軟啟動或變頻運行。無負壓供水設備為二次供水助力