现在随着城市经济的发展,人口增多,居住小区不再是几层,普遍都是几十层。但是我国的**管网压力达不到几十层的压力,所以只有借助二次供水设备。根据记者走访了解很多高层住宅去会因为前期给排水设计不合理造成后期住宅区投入使用后出现供水不足的问题,根本的解决办法就是供水改造。 针对大多数高层住宅供水现状,我公司技术部举例高层住宅供水现状与改造的具体实施方案: (1)存在的问题 ①二次供水设备系统设计不合理,小区内用水量较不稳定,早、晚用水高峰无法满足正常供水; ②水泵安排不合理,在夜间用水量为平时用量的三分之一,水泵在工频状态下运行,电耗较大,不利于成本控制; ③大多使用高位水箱液位开关控制泵的启停,当用水负荷变化较大时,水泵电机启停频繁,这样一方面造成二次供水设备压力不稳定,电机及控制电路故障频繁,减少水泵的使用寿命; ④电机频繁启停制造了较大噪声,影响了一层居民的休息生活,时常与管理部门造成矛盾。 (2)改造方案举例: 变频+气压罐联合供水方式,也就是我们常说的无负压供水或是恒压变频、**静音的供水方式。 优点: ①由于白天大流量时采用变频供水,既节约了电能,又杜绝了水质的二次污染;中区水箱的拆除,使水箱间得以它用,消除了困扰水箱间隔壁住户多年噪声;也结束了原来高位水箱供水时个别用户煤气热水器经常打不着的历史。中区采用减压阀供水减少了高区水压对中区用户的冲击,延长了管路、阀门的使用寿命。 ②夜间小流量采用气压罐+水泵供水,减少了噪声对附近几层住户多年的干扰。小流量水泵始终在高效区工作,也降低了大泵在小流量高扬程低效区内对电能的消耗。 其实不管是小区改造还是新校区的给水系统设计,找有资质的二次供水设备公司,避免进行二次改造,引起不必要的经济损失。 设水泵吸水口的自来水管网压力为P自,水泵的出口设计压力为P设,则水泵的出口实际压力将降低至P实=P设-P自(不计因水泵阻力等造成的压头损失),但自来水管网压力在一日之内变幅较大,当用户为24h用水时,通常按自来水管网压力P自min考虑,故一般水泵额定压力按Pe=P设-P自min选用。此时,水泵额定压力与实际压力之差为Pe-P实=P自-P自min≥0,因此当水泵按工频(50Hz)运行时,将造成能量的浪费。 若采用变频器带动水泵,水泵的实际工作转速是以水泵出口的压力值为主参数,即实际出口的压力值始终恒定在P设上而不会造成压力水头的损失。其工作过程是: 首先微机检测压力传感器的实际压力值,若P实<P设则微机控制变频器带动水泵增速运行,于是P变泵升高,直到P自+P变泵=P设为止(P变泵为水流经过由变频器带动的水泵时压力的提升值)。 P设-P自的差值越大,变频器带动水泵的转速就越高;反之,P设-P自的差值越小,变频器带动水泵的转速就越低。 当P设-P自=0(也即自来水管网的压力达到需要的设定值)时水泵自动停机。由此可见,采用变频器来带动工作在管道泵供水状态下的水泵,能充分利用自来水管道的压力,使水泵以合适的转速运转,对用户不产生多余的水头损失,达到了显着节能的目的。