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文档简介

1、 供水选型方案一、工程概况:长安佳源中心广场4#,5#,7-10#住宅楼位于海宁市长安镇,建设单位:海宁市佳源房地产开发有限公司。设备加压对象由6幢高层楼宇组成。-1-5层由市政直供,6-14层为中区,加压户数为200户;15-23层为高区,加压户数为144户。工程中生活给水水源由市政自来水给水管网供给,且水质符合国家生活饮用水卫生标准(GB5749-85版)要求;室外市政自来水压力约为0.3MPa,两路DN200总管引入;根据以上工程设计无负压供水设备供水。二、设计依据:(1) 建筑给水排水设备规范GB50015-2003(2) 给水排水设计手册第2册(3) 泵站设计规范GB/T50256-

2、99(4) 给水管网系统理论与分析三、设计原则:本方案本着改善现存供水现状,节省投资,力求节能经济卫生环保,设备占地面积小,运行费用低,便于维护管理,技术先进、合理,运行安全可靠等原则。四、无负压供水设备供水方案供水区分三个区:-15层为市政直供区614层为加压中区,最不利配水点标高 35.95米,户数200户,卫生间360个;1523层为加压高区,最不利配水点标高61.15米,户数144户,卫生间252个;地下室标高-3.4米。1、设计给水流量:根据建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)第3.6.4条款的规定确定住宅楼生活给水设计流量:计算公式如下:Uo=q0mKh0.2*Ng*T

3、*3600% (3.6.4)其中:Uo 给水管道最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%) q0 最高用水日的用水定额,取250L/(人d ) m 每户用水人数3.5人 Kh 小时变化系数,按表3.1.9取用 Ng 每户设置的卫生器具给水当量数 T 用水时数(h) 0.2 一个卫生器具给水当量的定额流量(L/s)给水当量计算:中区200户按每户一厨1.8卫计算,高区144户按每户一厨1.75卫计算。中区每户的卫生器具及当量为:洗涤盆1套(Ng=0.75);坐便器1.8具(Ng=0.5*1.8);洗脸盆1.8个(Ng=0.75*1.8);沐浴器1.8套(Ng=0.75*1.8);洗衣机水嘴1个

4、(Ng=1.0),其他0.75小计:中区每户当量Ng=6.1; 高区每户当量Ng=6;每户人数取:3.5人;用水时数取:24h; 小时变化系数取:Kh=2.5最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率为:Uo=q0mKh0.2*Ng*T*3600%=1.7%计算管段卫生器具给水总当量: 低区Ng=1220;高区Ng=864根据计算管段上的卫生器具给水当量总数,按3.6.4-2式计算得出该管段的卫生器具给水当量的同时出流概率: U=1+ac(Ng-1)0.49Ng(%) 1.4094 (3.6.4-2)其中:U 计算管段的卫生器具给水当量同时出概率(%) ac 对应于不同U0的系数,查附录C中表C得

5、:ac=0.01179 Ng 计算管段的卫生器具给水当量总数计算得出:中区:U=3.96% 高区: U=4.5% 根据计算管段上的卫生器具给水当量同时出流概率,按3.6.4-3式计算得计算管段的设计秒流量: qg=0.2UNg(L/s) (3.6.4-3) 式中:qg 计算管段的给水设计秒流量(L/s)经计算管段卫生器具给水小时用水:中区:qg=0.2*3.96%*12209.66L/S=34.8m/h;高区:qg=0.2*4.5%*8647.78L/S=28m/h。2、水泵扬程计算: 按照建筑给水排水设计规范的规定,水泵直接供水时所需要扬程进行计算(以满足最不利用水点要求时水泵所需扬程为计算

6、依据): Hb(Hy+Hc+h)-Ho 其中: Hb-水泵满足最不利点所需水压 Hy-最不利配水点与引入管的标高差 中区39.35M;高区61.15M Hc-最不利配水点所需流出水头压力,取10M H0-市政可以最低压力,取10M 配水管道水头损失;取0.2 (0.2指给水管网在最不利点流量分配情况下,克服水泵出口至最不利点用水点间的水头损失而综合考虑的系数)通过上述计算: 结合该工程无负压的供水方式及水泵性能曲线,用水高峰时水泵满足最不利点所需的水压: 低区:H47.2m; 高区H73.4m3、稳流补偿罐选型依据: NFWG稳压补偿式无负压给水设备的造型是根据自来水进水量(由自来水管径、压力

7、、长度等条件确定)、顾客实际用水量、建筑物高度等数据来确定的,并遵循以下原则:n 流量均按单位设计,设备型号为常用型号,还可根据客户特殊要求 另行设计,设备的流量不包括备用泵流量。n 无负压罐根据项目的实际用水情况精确组合n 无负压罐的大小是按自来水流量能满足用户最高峰用水量而定,如不能满足,按以下公式:V=(Q1-Q2)*t其中:V 罐的有效容积 Q1 用户高峰用水量 Q2 自来水高峰期最大来水流量 t 高峰用水量持续时间计算结果:低区:600*1000 高区:600*1000 4、气压罐容积计算: 根据物理学原理,定量气体在同等温度下,气体的压力与气体的体积成反比关系:即P1V1=P2V2

8、,因此对于定量的气体来说,其压力变化范围越大,相应地其体积变化范围也就超大,对于在气压罐中的一定量的气体来说,压力变化幅度越大,那么体积变化幅度也就越大,相应的供水补偿罐中的补偿水可调节量也就越多,在供水补偿罐同等体积下,大大的提高了供水补偿能力。 气压罐中区高区均选用100L容积。5、水泵配备原则 水泵配备符合安全、高效节能原则。按建筑给水排水设计规范GB50015-2003要求,供水设备必须配备备用泵。6、设备选型: (1)中区供水设备:系统流量:Q=34.8m/h 扬程H47.2m选用设备型号为:NFWG3CR15-5 ,Q=39m/h 扬程H=52.9m。其中水泵型号为格兰富CR15-

9、5,Q=18.5m/h ,H=52.9m,N=4KW ,水泵二用一备。(2)高区供水设备:Q=28m/h 扬程H73.4m选用设备型号为:NFWX3CR15-6 ,Q=28.2m/h 扬程H=74.2m。其中水泵型号为格兰富CR15-6 ,Q=14.1m/h ,H=74.2m,N=5.5KW ,水泵二用一备。产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述一、罐式无负压变频恒压供水设备概述概述罐式无负压变频恒压供水设备主要由稳流罐、变频调速泵组、气压水罐、变频控制柜、管道、阀门及仪表组成。无负压变频恒压供水设备最大限度地利用了市政自来水管网的原有压力,对市政自来水管网不产生负压,取代老式水

10、池,减少了用水二次污染,是供水领域节能型产品。适用范围居民生活用水:如高层建筑,居民小区、别墅等公共场所:如医院、学校、体育馆、高尔夫球场、机场商用大厦:如宾馆、写字楼、百货商场、大型桑拿浴等灌溉:如公园、游乐场、果园、农场等制造业:如生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂其他:水池及其它形式供水的改造变频控制 调节水泵的转速来保持管网压力恒定,在系统出水管路处检测的压力小于水泵的启动压力值时,能够自动调节水泵转速使出口压力恒定。水泵达到工频转速运行但压力达不到设定压力时,系统按顺序启动P2、P3水泵;随着用水量的减少,出口压力上升,水泵的转速逐渐降低,如果水泵转速降至系统设置的最低转速,系统按P

11、3、P2、P1停止水泵运行。二、产品特点1、无负压-系统与市政自来水管网直联取水加压运行不会造成市政自来水管网出现负压。2、借压(或叠压)-设备在运行时借助市政自来水管网的压力,并在此基础上增压,与从普通蓄水池吸水相比运行时可减少泵台数或降低转速而达到节能目的。3、保持恒压-设备实时通过高品质压力传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水泵投入台数和变频器输出频率(反应为电机及水泵转速),以实现恒压供水目的,压力波动控制在0.01mpa以内。采用自主开发高品质智能型PID控制器,集成式水泵专用变频控制技术,具有多样化功能,能够提供尖端水准的精密控制,已经达到世界领先水平。4

12、、停电不断水-供电线路停电时,系统通过控制器及旁通等手段实现停电不断水,即停电时系统自动切换为市政自来水压力供水。5、高度自动化-系统有实现自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保住、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、五水停机、瞬间跳闸保护,越过故障泵运行,交替运行等功能。另配置人机界面,中文显示,操作方便,可视化远程调整、监测或维护。具有超强的控制功能,能并联控制16台水泵6、卫生-整套设备全封闭供水,过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造,符合国际涉水卫生规范。7、节省运行费用-系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量

13、大时投入功率大,用水量小时投入功率小。系统一直在高效率点运行。因而大大降低了运行费用。可节约能源60%以上。-如市政管网有一定的压力,运行时只需在市政压力基础上补压即可。与传统具有蓄水池的供水设备相比达到同样的效果而从电网吸取的功率较小。节能效果十分显著。-系统全自动运行无须专人值守;又因没有蓄水池等土建贮水,也没有水质处理仪器,免去定期清洗 、消毒等工作。故进一步降低了运行费用。三、型号定义四、设备主要部件:1. 无负压稳流罐2. 电控柜3. 进出水管4. 止回阀5. 阀门6. 底座7. 水泵8. 压力罐9. 压力传感器10. 压力表11. 压力开关12. 真空抑制器五、设备依据的标准、规范

14、1、建筑给水排水设计规范 GB 50015-2003(2009年版)2、叠压供水技术规程CECS221:20123、罐式叠压给水设备GB/T 24912-20104、管网叠压供水设备CJ/T 2545、无负压变频恒压供水设备Q/HNB 01202011 6、过流部件材质卫生性能符合生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准GB/T 17219的规定。六、设备控制原理图:七、罐式无负压供水设备控制过程: 1、自来水管网的水通过过滤器进入叠压供水设备。当设备出水压力传感器检测到设备出口端压力不能满足用户最不利点所需压力要求时,控制系统自动控制变频调速机组启动运行,随输出频率升高,变频调速机组电

15、机转速也随即升高。当出水压力传感器检测到的信号达到系统设定的压力(参数预先设定),电机转速稳定,系统达到平衡;2、当系统用水量增大时,设备出口压力下降,上述电机转速不能保护设定的参数而系统平衡被破坏,储存在气压罐内的水迅速补偿至出口,系统压力缓慢下降;同时变频控制柜内自动闭环调试控制系统发出信号,使变频器增大其输出频率,使电机转速迅速升高到响应系统设定压力值而达到新的平衡。当变频器输出达到最高频率时,电机转速响应到其额定转速,且无法达到出口压力时,变频调速泵切换至工频,启动另一台泵变频,从而继续保持系统压力稳定。3、当系统内用水量减少时,压力升高到压力上限,变频调速泵随即减速运行。用户用水量持

16、续减少,变频泵频率逐步降低,当频率低于最低频率(25Hz,可设定),变频调速泵停止运行,工频泵切换至变频运行;当用水量进一步减少,变频泵频率降至休眠频率(参数预先设定)时,延时休眠时间(参数预先设定),变频器休眠。变频泵随即停止运转,由气压罐稳压,控制器随时监控设备出水压力传感器变化,当出口压力低于系统所设定唤醒压力值时,变频器将重新启动运行。4、进水口压力过低的保护措施:当供水压力接近供水压力设定下限时,供水设备减速、减泵运行,当供水压力等于供水压力设定下限时,防负压装置自动打开,由稳流罐的储备水对用户管网进行供水,变频泵组接到信号时停止运行,供水设备进入停机保护状态。同时设备报警,供水管网

17、压力恢复正常后系统消除报警,供水设备自动运行。5、其他保护措施:当一台变频调速泵发生故障时,供水设备自动切换至另一台变频调速泵运行;当变频器或压力传感器发生故障时,系统报警,供水设备可实现工频自动启停,压力下限起泵,压力上限停泵;当供水管网出现停水时,变频调速泵组自动停止运行,供水恢复正常后,设备自动恢复供水;当出现停电情况时,变频调速泵组停止运行,供电恢复正常后,设备自动恢复正常供水。八、响应产品标准的性能指标 1、环境和工作条件 环境温度:4-40摄氏度 相对湿度;90%,无淋露供电电源:三相五线,380V,50Hz海拔高度:不超过1000m设备安装地点无导电或爆炸性尘埃,无腐蚀金属或破坏

18、绝缘气体、蒸汽及气体介质 2、其他性能 设备运行时运转平稳,各自开关动作灵活、可靠 设备流量、扬程在额定功率时,不低于设计值的95% 恒压精度:压力精度小于等于0.01MPa 限压控制:当进水管压力降至限定压力时,30s内设备自动停止或减速运行 3、设备运行时产生的噪声,不大于配套水泵机组的噪音。正常运行时噪音;单机功率2.2kw以下不大于55dB(A),3-15kw不大于75dB(A)。 4、设备连续运行试验时,各种动作、功能正常 5、设备具有对过压、欠压、短路、过流、缺相、相序等故障进行报警及自动保护功能。对可恢复的故障能自动或手动消除,恢复正常运行。6、过流部件材质的卫生性能符合生活饮用

19、水输配水设备及防护材料的安全性评价标准GB/T 17219的规定。 八、设备系统的先进性功能: 1、防止冻裂功能:利用控制器内部温度传感器使之输出最低频率,间断运转水泵,防止水泵冻裂.2、停电后自动复位功能:停电或其他原因引起水泵停止运行时,控制器记录最后运行状态,如电源再输入时,系统能按照最后记忆模式恢复运行.3、进水压力控制功能:利用进水口的压力开关,设定进水压力,当进水压力低于设定压力时,控制器自动切断给水系统电源,以保证市政管网和给水系统的使用安全性,当进水压力高于设定压力时,给水系统自动恢复供水.4、高压报警功能:运行压力达到设定高压值,控制器报警同时报警,当管网压力低于设定高压值时报警自动解除并恢复运行.5、低压报警功能:运行压力达到设定低压值,控制器报警,当管网压力高于设定低压值时报警自动解除并恢复运行.6、无水停机功能:进水管路缺水延时超出设定值,水泵停止运转并报警.7、自动巡检功能:系统能定期自动试运行水泵.8、泵故障控制功能:水泵发生过载时,系统能自动启动下一个水泵继续供水,同时过载的泵停止运行.9、电机过载功能:防止电机电流过载.10、预约运行功能:按要求设定时间运行11、自动诊断功能:具有实时监控功能,如运行中出现异常,控制器自动报警并停止运行,故障消除后自行进入运行.12、显示偏差调整功能:LCD显示的

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