舊小區(qū)供水設備改造必要性分析
舊小區(qū)供水設備改造的適用性分析,隨著高樓建筑越來越多,無負壓供水設備應用的越來越廣泛,隨著設備使用年限慢慢增長,特別是初期一些樓盤小區(qū)由于設計院對項目情況的不了解,將無負壓供水設備設計大大超出實際需要的型號項目,舊小區(qū)供水設備改造的弊端凸顯的越發(fā)嚴重,設備功率偏大則導致設備運行費用過高,能量資源浪費,加上設備老化,大都面臨著無負壓供水設備改造的局面,我司針對此種老項目的實際情況,專門成立了老舊供水系統(tǒng)改造部門,該部門通過市場摸查,針對實際需要的項目進行現(xiàn)場勘測,做出高效的極具針對性的改造方案,為廣大老舊小區(qū)帶來了福音,也為節(jié)省社會電力資源做出了我司能力范圍之類的小小貢獻。
舊小區(qū)供水設備改造結構分析
拓川供水設備以人品,鑄產品。精準設計,精益制造!無負壓供水設備分類
1、按結構形式可分為室內整體式、室內分體式、室外整體式
室內整體:水泵機組與穩(wěn)流罐采用整體基礎,安裝方便。
室內分體:水泵機組與穩(wěn)流罐分別采用獨立基礎,可根據(jù)場地條件靈活布置。
室外整體:水泵機組與控制系統(tǒng)設置在保護箱內,多用于室外小型工程。
2、無負壓變頻供水設備按工作水泵數(shù)量可分為單臺、多臺
單臺:采用兩臺同型號水泵交替運行,一用一備,適用于用水量變化不大的場合。
多臺:兩臺以上水泵并聯(lián)運行,調度較靈活,適用于用水量變化較大的場合。
3、 按水泵機組工作頻率可分為工頻、變頻
工頻:水泵機組恒速運行,適用于供水管網水壓和用戶水量變化均不大的場合。
舊小區(qū)供水設備改造項目現(xiàn)場勘測
傳統(tǒng)的城鎮(zhèn)供水系統(tǒng)可以把水廠送水到用戶水龍頭的全過程分離為一次供水和二次供水兩個相對獨立的系統(tǒng),而貴州無負壓變頻供水設備是將二者結合成為一個整體的系統(tǒng),變二次供水為一次直接供水到戶。無負壓供水設備則是管網直接增壓供水系統(tǒng)可以使用的設備。直接以市政管網為水源、形成連續(xù)密閉的接力增壓供水方式,徹底避免了傳統(tǒng)2次增壓供水系統(tǒng)造成的水質標準降低和各種水源污染問題,完全保持了市政水源的水質標準充分利用市政水源本身壓力熱能,差多少補多少,切實有效地、最大限度地發(fā)揮了變頻調速的節(jié)能效果。
舊小區(qū)供水設備改造節(jié)能案例分析
拓川方案選用管網疊壓(無負壓)節(jié)能型變頻供水設備,可充分利用自來水管網原有壓力,在此基礎上差多少,補多少。
某單位是選用兩套設備分別增壓(按選用2臺3kw水泵變頻供水,供水高度為45.2m,),在用水高峰期市政管網壓力按15m計算,中峰期按20m計算,低峰期按30m計算。下面以下為例:
1、入住率100%的用水流量及電費
高峰期:
開三臺泵兩臺工頻,一臺變頻運行,用水最大流量Q=30.66m3/h,揚程H=45.2-15=30.2m,η= 0.60(根據(jù)貴州無負壓變頻供水設備樣本和性能曲線),α=0.80,T=4h。
耗電為W1=QHTα /367η
=30.66×30.2×4×0.80/(367×0.6)=13.46Kw?h.
中峰期:
拓川供水開兩臺泵一臺工頻,一臺變頻運行,用水最大流量Q=15.33m3/h,揚程H=45.2-20=25.2m,η= 0.65(根據(jù)樣本和性能曲線),α=0.75,T=7h。
耗電為W2=QHTα /367η
=15.33×25.2×7×0.75/(367×0.65)=8.51Kw?h.
低峰期:
開一臺貴州無負壓變頻供水設備泵變頻運行,用水最大流量Q=7.67m3/h,揚程H=45.2-30=15.2m,η= 0.50(根據(jù)樣本和性能曲線),α=0.70,T=7h。
耗電為W3=QHTα /367η
=7.67×15.2×7×0.70/(367×0.65)=2.40Kw/h.
舊小區(qū)供水設備改造實際節(jié)能計算方式
水泵停機或偶爾使用,保壓時間約6h,耗電忽略不計
總電費計算:
每天電耗:W=W1+W2+W3=13.46+8.51+2.40=24.37Kw/h/天。
年電費計算:E=24.37Kw?h×365天×0.6元=5337.03元/年。
每戶年電費:E1=5337.03÷300≈17.79元/戶。
通過變頻控制,采取了自動控制水泵,不浪費電,不浪費水。
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