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無負壓給水設備
疊壓供水技術最早從由日本發展起來的,20世紀80年代中期,日本就已經開始了關于這方面的研究,研究內容不僅限于技術層面,也在市場需求,行政管理和法律,城市高層建筑的供水模式等層面的討論也陸續展開。直接給水系統被日本厚生省列入國家施策方針性文件“面向2l世紀的供水系統改造和再構筑的長期目標”中,且對給水設計規范作出了相應的修訂,把供水管網末梢的服務水壓從原來的0.15Mpa提高到了0.2MPa,由國家提供相應的基金在千葉縣建成了具有一定規模的實驗室,并且組織了一批由科研機構、供水企業、學者以及產品制造廠商構成的隊伍,在把資金籌備好以后,進行了關于“直接給水”方面的研究,計劃用3年的時問將“推進直接給水系統”的研究完成,做了很多相應的課題研究。日本札幌市水道局從1992年開始實行新的二次供水計劃,僅在那一年內有68棟樓房采用了疊壓供水設備供水,將其原有的水箱取消,改造效果評價頗佳。美國的專業化水務公司DAREYET水務集團一直致力于二次供水新型技術的開發研究,成功地在美國及世界各地推廣使用了疊壓供水系列設備。到了20世紀90年代末期,管網疊壓供水技術已在日本、美國、西歐等國家得到普遍應用。
穩流罐式無負壓供水設備與市政管網直接連接,在市政管網剩余壓力的基礎上串聯疊壓供水。
(1)變頻恒壓供水:當市政管網供水量大于用戶用水量時,穩流罐式無負壓供水設備變頻恒壓供水,此時穩流罐中存儲一定量的承壓水。
(2)消除負壓:當用戶用水量增加導致市政管網與穩流罐連接處壓力下降,當壓力降低到相對壓力0以下時,在穩流罐中形成負壓,真空抑制器的進氣閥門打開,大氣進入穩流罐。此時,穩流罐相當于一個具有自由液面的開口水箱,壓力與大氣相同,負壓被消除。水位下降到設定值時,液位控制器將控制信號傳遞給變頻控制柜中的控制系統,控制加壓機組停止工作,用戶停水;當用戶用水量減小時,穩流罐中水位上升,氣體從真空抑制器排氣閥門排除,壓力恢復正常后,加壓機組重新自動啟動,恢復供水。
(3)停水停機功能:當市政管網停水時,加壓機組在液位控制器控制下自動停止運行,市政管網供水恢復后,自動啟動重新恢復正常供水。
(4)小流量休眠功能:用戶不用水或用水量很小時設備自動進入休眠狀態(停機)并保持供水壓力,用戶恢復用水時系統自動喚醒,恢復正常供水。
(5)停電繼續供水:當小區停電時,由市政管網繼續向低區用戶供水,停電不停水。設備恢復供電后,自動啟動,恢復正常供水。
三、優點;
1、節約設備成本投資,占地面積相對較小,。不僅對投資進行了節約,而且對自來水管網中一次供水壓力進行充分利用。可以采用在加壓泵選擇進行適當減小,促使設備的成本投入得到節約。其次,對系統占地面積得到節約,對節約的土地進行充分利用,進一步將房屋占用面積得到提升,滿足我國要求的對土地資源節約的效果。
2、干凈無污染,供水設備系統的設置都屬于全密封結構,從自來水管網開水直到用戶家中的水龍頭,因此,污染物不會出現進入供水系統的現象發生。水體不會直接對空氣進行接處,采用食品級不銹鋼對過流部件進行制作,因此不會有水質污染的現象發生。
3、明顯的節能效果,通常設備和自來水管網的鏈接屬于直接串接,也就是在自來水廠進行一次供水管網壓力的條件下在對所需的壓力進行疊加,根據壓力的不足,進行適當的增加,促使管網的余壓得到充分利用。再用水低峰期階段,可以不對設備進行運行,會有明顯的節能效果初顯。
4、安裝簡單。由于無負壓疊壓供水設備屬于成套供應體系,因此用戶只需對進出口水管進行連接即可使用,施工周期短,且安裝便捷。
5、較低的運行成本。由于在對加壓泵的選型過程中運用較小,并且可運用對泵關聯供水的方法,在城市用水低峰期時,能夠對城市一次供水壓力進行利用,可以不對泵進行啟動或只對一臺泵進行啟動的方法,從而實現城市用水的需求。當用水高峰期來臨時方可對其他泵進行啟動。所以,在設備運行過程中會有較低的能耗形成,促使運行成本得到有效的降低。
6、停電現象發生時不會對供水的狀態造成影響。由于設備的公共供水管網路與用戶管網是直接相連的,因此在停電時,雖然加壓泵停止了運行,但自來水廠一次供水壓力也能對用水需求得以滿足。
7、后期管理提供便利。由于無負壓疊壓供水設備屬于微機全自動變頻控制的,因此具備停電設備進行自動關機,來電設備進行自動開機的效果,對故障檢測、技術診斷及報警提醒等較為完善,促使設備管理及維護過程中存在相對簡便的優勢。其次,由于不會受到污染,所以不存在清洗的工作
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