定压补水装置选型 怎么样

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定压补水问题,请教高人!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
利用气压罐、补水水泵进行定压补水时,定压补水点设在水泵吸入口(水泵在屋面,故为系统压力最低点),书上说定压点应使系统内任一点的表压高于5KPa,而补水时补水点压力要高于工作压力30-50KPa,那么请问:是不是平时不用补水的时候,定压点压力只保证高5KPa就可以,当需要补水时,水泵启动,使得补水点压力升高至比运行压力高30-50KPa。&&请问是这个意思吗?
不是&&3~5m是针对的是开式系统 ,闭式系统一般都能满足 不需要考虑的。
不是&&3~5m是针对的是开式系统 ,闭式系统一般都能满足 不需要考虑的。
看了《民规》8.5.16,我实在无法认同您说的3-5m是针对开式系统......
看了《民规》8.5.16,我实在无法认同您说的3-5m是针对开式系统......
8.5.16的3-5m是说补水泵,和开式系统定压点压力没关系。
回来再说你的前提,气压罐、补水水泵定压补水方式。你也说了么,“定压点应使系统内任一点的表压高于5KPa”这句是对的,但是和“平时不用补水的时候,定压点压力只保证高5KPa就可以”不是一回事。(也许我理解错误,我理解的是你想说不补水的时候,定压点压力比该点运行压力高5KPa)也就是说,不补水的时候,“定压点压力只保证高5KPa就可以”并不能保证“系统任一点表压高于5KPa”。这个问题是定压点压力确定方法的问题,你描述的两种方法实际上不是一回事。这个是定压。
第二点补水泵的运行压力没问题吧,8.5.16也说的很清楚了。
抛砖引玉,说错了表喷嘿嘿
看了《民规》8.5.16,我实在无法认同您说的3-5m是针对开式系统......
对于气压罐补水,水泵扬程=(开启压力+停泵压力)的1/2 这个数值远大于你的3~5m的要求,所以不需要考虑这个了。
补水和定压是两个目的
定压点是为了确定系统压力分布情况,高出5kpa是为了防止气流倒灌
补水泵开启是因为补水压力小于工作压力,补水泵开启后高出的30-50kpa是为了克服泵到补水点管道的压力损失
以上是我的理解。
你这个理解不能说错,也是有点误区,我觉得是这样,定压是为了防止气化,能保证最不利点静压表压力5kpa足够了,但是补水的话,补水泵扬程要大于补水点压力才能补进去,并不一定补水点就是定压点,一般项目都是补水定压是一体的,所以定压点的压力在补水泵工作时压力会升高至水泵的扬程,这里面还牵扯着动压静压的问题。要从根本上理解才行,说的不知道对不对,还请赐教!
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定压补水装置、落地式膨胀水
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一、产品概述
&&&&& 定压补水装置是一种稳压补水装置,它主要由稳压罐、水泵、压力开关、智能控制箱、安全阀、底座及管路等组成;产品广泛应用于空调、采暖系统、住宅小区、工厂、商业、宾馆、医院、军事设施等多层或高层建筑的生活供水、消防供水,它可替代传统的膨胀水箱水罐,能减少主系统循环泵的启动次数,可调节系统的水压、水量,易于实现自动补水。
&二、工作原理
&&& 定压补水装置利用气体的可膨胀性进行工作。当定压补水装置经过安装完成后,就可以对压力开关上限P2(水泵停止压力)、下限P1(水泵启动压力)及压力数值进行设定(具体设定值可根据客户需要设定),上述工作完成后可接通电源开始供水。启动水泵,向建筑物管网和稳压罐内充水,由于水是不可压缩的液体,随着水量不断增加,水室的体积也不断扩大,囊形隔膜不断向外扩张而挤压气室,使其体积不断缩小,罐内的压力也不断增高,当达到设定的最高压力P2时,则水泵自动停泵。由于系统中水的体积减小,系统压力降低时,罐内的气体膨胀将囊中的水压回系统。这样水室体积不断缩小,囊形隔膜不断收缩,当水室内水几乎用完时,罐内压力也降到设计压力P1,此时压力开关碰到设定最低压力触点,水泵则自动开启,使水又充入管网及水室。如此重复上述过程,保证给水系统的用水。以上的运转过程是由压力开关通过电气控制箱控制水泵启停而得以实现的。
三、产品特点
&&& 1)一次充气可保持长期使用,用户不需另外设置充气设备。
&&& 2)罐体为密闭装置,气水不相接触,能充分保证水质不受外界污染。
&&& 3)占地面积小、投资节省、安装快、操作简单、维修方便。
&&& 4)省去建筑屋顶上生活及消防用的高位水箱,有利于结构抗震和建筑物美观;能减弱水流噪音、气蚀、管道阻力和水锤影响,避免了水表空转计量不准的现象出现。
&&& 5)灵活机动,安装位置不受高度限制,易于改建、扩建、迁移。
&&& 6)自动控制、使用方便、运行可靠。
&&& 7)能确保用水点和消火栓所需的供水压力,供水安全可靠。
四、技术参数
&五、结构尺寸
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定压补水装置最新发布
定压补水装置相关专题推荐【图】热水采暖系统的几种定压补水方式
  设置系统定压装置的目的在于供暖系统能在稳压状态下运行,保证系统内不倒空、不汽化。目前供热系统定压方式主要有膨胀水箱定压,即静水柱定压,补水泵定压,补水泵变频调速定压,气体定压罐定压等。以下对几种定压方式进行分析
1、膨胀水箱定压
  因其必须设在整个系统的最高点距离锅炉房较远,管理不方便,使高位水箱的应用受到了限制。
2、补水泵定压
  补水泵连续补水定压的供热系统,其定压装置是由补水箱、补水泵及调节器组成,在系统正常运行时,通过压力调节器作用,使补水泵连续补给的水量与系统泄漏量相适应,从而维持系统动水压曲线的位置,但这种定压方式,一般需连续运行,耗电大。而采用补水泵配稳压罐的方式定压,又使设备变得复杂,且增大了锅炉房的占地面积。
3、稳压罐定压
  经调查分析,国内生产的稳压罐主要有以下几个问题:①设计方法仍沿用冷水罐的设计方法,大多数的定压罐是冷水罐的变形。②罐与系统的连接只是简单地照搬高位水箱的连接方法,罐及泵系统缺少必要的安全措施。③罐及附属设备的性能检验手段及检测方法不完善,罐体气密性差,一次性充气的罐体根本保证不了一个采暖期静压线不降低。
4、补水泵变频调速定压
  综合上述几种定压方式的不合理处,采用补水泵变频调速定压,其基本原理是根据供热系统的压力变化,改变电源频率,平滑无级地调整补水泵转速,并与在旁通管上增设电磁阀,进而及时调节补水量,实现系统恒压点压力的恒定。
  该定压方式的关键设备是变频器,其工作原理是把50HZ的交流电转为直流电,再经过变频器把直流电变换为另一种频率的交流电。由于电流频率的改变,从而达到补水泵调速的目的。频率与转速的关系为
  n=60f(1-Sn)/P
  式中n一异步电动机即水泵转速;
  f一电源频率,Hz;
  Sn一电机额定转数,即电机定子旋转磁场转速之差,一般为5%左右;
  P一电机的极对数。
  由上式可看出,当P、Sn一定时,电机即水泵转速与输入电流的频率成正比。频率愈高,转速愈快,频率愈低,转速愈慢。由水泵特性可知,水泵流量与频率也成正比,调节频率即调节转速,则可直接调节补水泵。一般变频器的频率,调节范围为0.5~400Hz之间,因此转速的变化为14~11
  200r/min之间。
  本图给出了补水泵变频调速变压的调节框图,在旁通管增加电磁阀。此时压力给定,由压力传感测出循环泵旁通管上的被调压力值,将其压力信号反馈与给定压力比较,若不等由调节器计算出变频器的输入电流,变频根据输入电源,自动将频率调至其相应值。变频器将频率输出信号传给补水泵进而改变补水泵转速。调节补水量使恒压点压力维持在给定值,当系统压力值低于下限时,补水泵启动进行补水,当压力值超过上限值,电磁阀自动启动泄至补水箱。
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