产品目录
- 给排水设备
- 配套
- 漩涡泵
- 消防泵
- 多级泵
- 水力喷射器
- 管道泵
- 液下泵
- 油泵
- 自吸泵
- 螺杆泵
-
化工泵
- FS型工程塑料离心泵
- CZ系列标准化工泵
- GBY型浓硫酸液下泵
- GBW型浓硫酸离心泵
- S型玻璃钢离心泵
- FY型液下式化工泵
- FB型不锈钢耐腐蚀泵
- FSB型氟塑料合金离心泵
- FYS型耐腐蚀液下泵
- PWF型耐腐蚀污水泵
- FYS型工程塑料耐腐蚀液下泵
- SL型耐腐蚀玻璃钢管道泵
- IS、IH型系列无泄漏化工泵
- XWJ无堵塞纸浆泵
- FB、AFB型耐腐蚀泵
- WSY、FSY型玻璃钢液下泵
- FS型卧式玻璃钢离心泵
- IHF氟塑料衬里离心泵
- FY系列液下泵
- IHZ型耐腐蚀化工泵
- FB1系列全不锈钢离心泵
- ISWH化工不锈钢管道泵
- PF型强耐腐蚀聚丙烯离心泵
- SY型耐腐蚀液下泵
- IHF型氟塑料化工泵
- IH型化工泵
- IR型耐腐蚀保温泵
- 磁力泵
- 真空泵
- 排污泵
- 隔膜泵
- 离心泵
- 电动阀门
- 气动阀门
- 呼吸阀
- 刀型闸阀.浆料阀
- 衬胶衬里阀
- 排气阀
- 放料阀
- 过滤器
- 气动角座阀
- 真空阀门
- 隔膜阀
- 锻钢阀
- 保温阀
-
蝶阀
- D673H气动对夹式硬密封蝶阀
- D341X蜗轮传动法兰式蝶阀
- D671X/J气动对夹式蝶阀
- D71X/J手动对夹式衬胶蝶阀
- D941X系列电动法兰式软密封蝶阀
- SD343X蜗轮传动法兰式伸缩蝶阀
- D373H对夹式金属硬密封蝶阀
- D363H/W系列对焊式硬密封蝶阀
- D73H型手动对夹式硬密封蝶阀
- D643H-(6、10)C、P、R、V气动法兰式金属硬密封蝶
- D343H-10-16法兰式硬密封蝶阀
- BD343H型法兰式硬密封保温蝶阀
- D643H-(6、10)C、P、R、V气动法兰式硬密封蝶阀
- D943H系列法兰式多层次金属硬密封蝶阀
- SD43F手动法兰式伸缩蝶阀
- SD943H电动伸缩蝶阀
- D943H系列电动法兰式金属硬密封蝶阀
- D973H系列电动对夹式金属硬密封蝶阀
- SD643H气动法兰式伸缩蝶阀
- 针型阀.仪表阀
- 水力控制阀
- 截止阀
-
安全阀
- A27H型/W弹簧式安全阀
- SFA72W-10P/10R真空负压安全阀
- GYA系列液压安全阀
- Ax46F(Y)-16-100先导式安全阀
- GA41H-16C/25/40 A51H-16C/25/40
- GA44H-16C/25/40 GA44H-64双杠杆安全阀
- A49H主安全阀
- A40Y带散热器弹簧全启式安全阀
- SFA48Y高温高压安全阀(电站用)
- 全启式超高压安全阀
- AY42H、YA802Y型安全溢流阀
- A61H-160-320弹簧微启式高压安全阀(焊接式)
- A48Y-16-25弹簧全启式安全阀(法兰连接)
- A28H/W-16-40带手柄弹簧全启式安全阀
- A41H弹簧微启封闭式安全阀
- A21F、A21H、A21Y弹簧微启式外螺纹安全阀
- WA42Y波纹管平衡式安全阀
- A38Y-16C/25/40双联弹簧式安全阀
- 平行式安全回流阀
- 液化石油气安全阀、安全回流阀
- A42Y弹簧全启封闭式安全阀
- A47H/W带扳手弹簧微启式安全阀
- 弹簧全启封闭式高压安全阀
- 弹簧微启封闭式高压安全阀
- A42Y-16C DN350大口径安全阀
- AQ系列空压机安全阀
-
旋塞阀
- X13T-1.0二通内螺铜芯旋塞阀
- X44W-1.0P/R三通不锈钢旋塞阀
- X43W-1.0二通铸铁旋塞阀
- X43W-1.0T二通全铜旋塞阀
- X43T-1.0二通铜芯旋塞阀
- X44W-1.0C三通铸钢旋塞阀
- X43W-0.6二通铸铁旋塞阀
- X43W-1.0C二通铸钢旋塞阀
- X43W-1.0P/R二通不锈钢旋塞阀
- 美标旋塞阀
- X44W-1.0三通铸铁旋塞阀
- X14T-1.0三通铜芯内螺纹旋塞阀
- X13W-1.0P二通内螺不锈钢旋塞阀
- X14W三通内螺不锈钢旋塞阀
- BX44W-1.0P/R/C三通保温旋塞阀
- BX43W-1.0P/R/C二通保温旋塞阀
- X14W-1.0T三通内螺全铜旋塞阀
- X13W-1.0T二通内螺全铜旋塞阀
- X16W-1.0T三通内螺全铜旋塞阀
- X44T-1.0三通铜芯旋塞阀
- X44W三通全铜旋塞阀
- X47W-1.0油密封旋塞阀
- 柱塞阀
- 疏水阀
-
电磁阀
- MDFZ直角式脉冲电磁阀
- ZS铜系列<常闭型>二位二通零压差电磁阀
- ZS不锈钢列<常闭型>二位二通零压差电磁阀
- SLP铜系列<常开型>二位二通先导式电磁阀
- 2W铜系列<大口径><常开型>两口两位直动式电磁阀
- 2W不锈钢系列<大口径><常开型>两口两位直动式电磁阀
- ZQDF铜系列二位二通电磁阀
- SLDF系列<下水>专用电磁阀
- ZCZP中温蒸气电磁阀
- 防爆电磁阀
- SLPM磁保持脉冲电磁阀
- DMF-Z直角式电脉冲电磁阀
- SLP不锈钢系列<常开型>二位二通先导式电磁阀
- SLF塑料王电磁阀
- ZBSF不锈钢电磁阀
- 电磁流量计
- ZQDF蒸汽(液用)电磁阀
- ZCS(DF)系列空气、水液电磁阀
- ZCNG、ZCNH高温高压电磁阀
- ZCM煤气电磁阀
- DDC,DQC真空电磁阀
- ZN/D-BD03系列高压电磁阀
- ZCF 电磁阀
- 2W电磁阀(水用电磁阀)
- 2L电磁阀
- 膜片式电磁阀
- cs-720 定时排水阀
- ZCRB燃气紧急切断阀
- 调节阀
-
球阀
- 保温球阀
- 不锈钢球阀
- 广式内螺纹球阀
- 外螺纹球阀
- 高压焊接球阀
- 三通四密封球阀
- 三片式承插焊球阀
- 法兰连接三通球阀
- 广式法兰球阀
- 焊接放料球阀
- 锻钢三片式硬密封球阀
- 三片式对焊球阀
- 三片式法兰球阀
- 三片式球阀
- 二片式球阀
- 一片式球阀
- 对夹式薄型球阀
- Q44F/Q45FL型三通球阀.T型三通球阀
- Q647F/H气动固定球阀
- Q347F/H蜗轮固定球阀
- Q341F型蜗轮浮动法兰球阀
- 高压对焊球阀
- Q14F/Q15F螺纹三通球阀
- Q41M/PPL不锈钢整体高温球阀
- Q41PPL全通径整体高温球阀
- Q644F/Q645F气动三通球阀
- 电动四通密封球阀
- Q641F/PPL型不锈钢气动浮动球阀
- VQ347H.VQ647H.VQ947H调节球阀
- Q947F电动固定球阀
- Q347F锻钢固定球阀
- Q41F/PPL法兰浮动球阀
- Q41PPL不锈钢整体高温球阀
- Q944F/Q945F电动三通球阀
-
止回阀
- 对夹式高压止回阀
- 对夹旋启式止回阀
- H76H/W对夹蝶型止回阀(双瓣式)
- 300X缓闭止回阀
- H42X底阀
- H12W-16T黄铜丝口止回阀
- H12W-16P/R不锈钢丝口止回阀
- H41W型不锈钢升降式止回阀
- H42T型(DRVZ)静音止回阀
- H61Y型高压升降式止回阀
- H14W-16P/R不锈钢螺纹旋启式止回阀
- H42H/W不锈钢法兰立式止回阀
- HQ45X型微阻球形止回阀
- HQ41X球形止回阀(无磨损球形止回阀)
- H11H/H61H锻钢止回阀
- H4X/W-16P不锈钢消声止回阀
- H44H/W旋启式止回阀
- SH74Ⅰ型对夹薄型止回阀
- HC44X-10-16橡胶瓣
- H41X/W全铜消声止回阀
- H76X对夹蝶型旋启式止回阀
- H74 Ⅱ型对夹薄型止回阀
- H71H/W对夹升降式止回阀
- SH71H/W对夹升降式止回阀
- HH44X微阻缓闭止回阀
- H42H/W立式止回阀
- HH47X/HH48X/HH49X微阻缓闭蝶型消声止回阀
- H41H/W升降式止回阀
- 消声止回阀(铁壳铜芯)
- 减压阀
- 闸阀
变频给水设备如何选用气压罐
点击次数:1518次 发布时间:2007/9/2 0:00:00
随着人类社会的进步带来科技快速的发展,新技术产品的出现并广泛应用于给排水领域(如:变频器、可编程序控制器、触摸屏(人机界面)、模糊控制器等,使给水设备在技术上产生革命性的飞跃。同时,新产品的应用也使给排水设备在结构以及控制方式上多种多样。当变频给水设备出色的“恒压变量”功能被人们接受时,“恒压”在生活给水设备的体现越明显。于是变频给水设备在结构上较多采用“水泵组+变频电控柜”的形式。那么,变频给水设备是否需要气压罐作为设备的一部分呢?
一般来说,和生产用水定时定量供应不同,生活用水量变化曲线较大,而且具有明显的时间特性,因此,生活给水设备应具有“多用水、多耗电;少用水、少耗电”的节能特点。一般来说变频给水设备在正常用水阶段,水泵一般工作在高速段(同时也是高效区),对于水泵功耗基本无争议;用水低谷及夜间用水量很少(或无人用水,但管网总有一定泄漏)时,水泵因进入低速运转,工况偏离高效区,节能效果不佳;就算管网做到完全密封无泄漏,没有配置气压罐的变频给水设备依靠水泵低速运转来保证管网恒压,也就是说,就算用户不用水,管网无水流,为了保证管网的压力,水泵也必须维持一定的低转速运行,此时水泵所消耗的电能全部都浪费掉了――这类似于97622娱乐电子游戏的举重运动员在杠铃举起来后保持举姿三秒时的状态,虽说此时没有做功,但运动员依然需要出力。
为了减少给水设备小流量或零流量时水泵的能耗,生活变频给水设备一定要配置稳压气压罐,在小流量或零流量供水时,由气压罐稳压补充。
那么、气压罐在变频给水设备中到底起什么作用呢?
一、气压罐是水泵可以进入睡眠的前提条件
气压罐——利用波义耳(Robert Boyle)气体定律:
PV/T=n;
(P-压力,V-气压罐气体体积,T-温度);
在一定温度下气体压力(P)与容积(V)乘积等于常数的原理,利用水的压缩性极小的性质,用外力将水储存在罐内,气体受到压缩压力升高,当外力消失压缩气体膨胀可将水排除。
众所周知,生活管网末端阀门很难作到滴水不漏,因此,无气压罐的给水设备或系统,由管网自身的压力水维持系统压力。由于水的压缩比远远小于气体,当管网有小流量的泄漏可造成压力大幅度的下降,可使水泵频繁启动。如工频泵直接向用户供水,就必需配备气压罐,缓解水泵频繁启动。由于变频的应用,设备控制水泵因需而供(变量恒压)。零流量时变频控制水泵低速保证管网“恒压”,利用这一点,不再设置气压罐的变频给水设备就必须有一台水泵24小时不停工作或频繁启动来保证管网的压力,因此,气压罐是保证水泵正常休息并延长睡眠时间的前提。
二、气压罐的体积决定了水泵睡眠的时间
(a)气压罐体积决定了在一定压力范围内补充管网的水量;在管网泄露流量(L/S)一定的情况下,气压罐的体积大小决定了水泵再启动间息时间的长短,体积越大,间息时间越长;因此,选择体积稍大的气压罐可延长水泵的睡眠时间。
(b)正确认识气压罐体积的大小。
体积过大的气压罐,会增加资金投入、维护不便、充气时间长等。例:生活管网变频恒压值为P1=0.5MPa,压力下限(水泵再启动压力)P2=0.35MPa,在正常情况下,假设管网泄漏5L/h,在夜间水泵停止工作按7h(22:00-5:00)计算,泄漏为35L,那么,如果气压罐在P1P2=0.15MPa压力范围内的调节水量大于35L,可保证水泵睡眠7小时。因此,选用调节水量在35~50L左右的气压罐是比较合适的。如选用调节水量大大超出50L(上述压力范围内)的气压罐,虽然水泵的间息工作时间更长,但超过7小时已经开始进入用水阶段,延长睡眠时间已无意义。与此相比,配套的小气压罐与过大体积气压罐具有使水泵相同的间息时间,因此,气压罐体积配置过大也不必要。
应指出,《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88对生活变频调速给水设备水泵的启动频率未作规定,因此,在用水量较少时段内,对于气压罐的体积并非按照7小时、5小时、或者4小时计算的调节水量进行选择;应因地制宜,根据系统流量、水泵功率、建筑面积等多方面考虑合理布置。
综上所述,对于生活变频给水设备来说,如何在用水极少的情况下合理的配置气压罐,是延长水泵的睡眠时间、降低水泵损耗、延长水泵寿命的重要因素。 上一篇 气压罐的工作原理 下一篇 水喷射泵工作原理
一般来说,和生产用水定时定量供应不同,生活用水量变化曲线较大,而且具有明显的时间特性,因此,生活给水设备应具有“多用水、多耗电;少用水、少耗电”的节能特点。一般来说变频给水设备在正常用水阶段,水泵一般工作在高速段(同时也是高效区),对于水泵功耗基本无争议;用水低谷及夜间用水量很少(或无人用水,但管网总有一定泄漏)时,水泵因进入低速运转,工况偏离高效区,节能效果不佳;就算管网做到完全密封无泄漏,没有配置气压罐的变频给水设备依靠水泵低速运转来保证管网恒压,也就是说,就算用户不用水,管网无水流,为了保证管网的压力,水泵也必须维持一定的低转速运行,此时水泵所消耗的电能全部都浪费掉了――这类似于97622娱乐电子游戏的举重运动员在杠铃举起来后保持举姿三秒时的状态,虽说此时没有做功,但运动员依然需要出力。
为了减少给水设备小流量或零流量时水泵的能耗,生活变频给水设备一定要配置稳压气压罐,在小流量或零流量供水时,由气压罐稳压补充。
那么、气压罐在变频给水设备中到底起什么作用呢?
一、气压罐是水泵可以进入睡眠的前提条件
气压罐——利用波义耳(Robert Boyle)气体定律:
PV/T=n;
(P-压力,V-气压罐气体体积,T-温度);
在一定温度下气体压力(P)与容积(V)乘积等于常数的原理,利用水的压缩性极小的性质,用外力将水储存在罐内,气体受到压缩压力升高,当外力消失压缩气体膨胀可将水排除。
众所周知,生活管网末端阀门很难作到滴水不漏,因此,无气压罐的给水设备或系统,由管网自身的压力水维持系统压力。由于水的压缩比远远小于气体,当管网有小流量的泄漏可造成压力大幅度的下降,可使水泵频繁启动。如工频泵直接向用户供水,就必需配备气压罐,缓解水泵频繁启动。由于变频的应用,设备控制水泵因需而供(变量恒压)。零流量时变频控制水泵低速保证管网“恒压”,利用这一点,不再设置气压罐的变频给水设备就必须有一台水泵24小时不停工作或频繁启动来保证管网的压力,因此,气压罐是保证水泵正常休息并延长睡眠时间的前提。
二、气压罐的体积决定了水泵睡眠的时间
(a)气压罐体积决定了在一定压力范围内补充管网的水量;在管网泄露流量(L/S)一定的情况下,气压罐的体积大小决定了水泵再启动间息时间的长短,体积越大,间息时间越长;因此,选择体积稍大的气压罐可延长水泵的睡眠时间。
(b)正确认识气压罐体积的大小。
体积过大的气压罐,会增加资金投入、维护不便、充气时间长等。例:生活管网变频恒压值为P1=0.5MPa,压力下限(水泵再启动压力)P2=0.35MPa,在正常情况下,假设管网泄漏5L/h,在夜间水泵停止工作按7h(22:00-5:00)计算,泄漏为35L,那么,如果气压罐在P1P2=0.15MPa压力范围内的调节水量大于35L,可保证水泵睡眠7小时。因此,选用调节水量在35~50L左右的气压罐是比较合适的。如选用调节水量大大超出50L(上述压力范围内)的气压罐,虽然水泵的间息工作时间更长,但超过7小时已经开始进入用水阶段,延长睡眠时间已无意义。与此相比,配套的小气压罐与过大体积气压罐具有使水泵相同的间息时间,因此,气压罐体积配置过大也不必要。
应指出,《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88对生活变频调速给水设备水泵的启动频率未作规定,因此,在用水量较少时段内,对于气压罐的体积并非按照7小时、5小时、或者4小时计算的调节水量进行选择;应因地制宜,根据系统流量、水泵功率、建筑面积等多方面考虑合理布置。
综上所述,对于生活变频给水设备来说,如何在用水极少的情况下合理的配置气压罐,是延长水泵的睡眠时间、降低水泵损耗、延长水泵寿命的重要因素。 上一篇 气压罐的工作原理 下一篇 水喷射泵工作原理