补水定压原理
定压补水罐

定压补水罐定压补水罐的原理:意大利阿库斯坦定压补水罐用于系统中时,由于系统压力比预充气体的压力,所以会有一部分工作介质进入气囊内(对隔膜式来讲是进入罐体内),直到达到新的平衡,当系统压力再度升高,系统压力再次大于预充气体的压力,又会有一部分介质进入囊内,压缩囊和罐体间的气体,气体被压缩压力升高,当升高到跟系统压力一致时,介质停止进入,反之,当系统压力下降,系统内介质压力低于囊和罐体间的气体压力,气囊内的水会被气体挤出补充到系统内,使系统压力升高,直到系统工作介质压力跟囊和罐体间的气体压力相等,囊内的水不再外系统补给,维持动态的平衡。
定压补水罐的结构图定压补水罐的作用:定压补水罐被广泛应用于中央空调、锅炉、热水器、变频、恒压供水设备中,其缓冲系统压力波动,消除水锤起到稳压卸荷的作用,在系统内水压轻微变化时,定压补水罐气囊的自动膨胀收缩会对水压的变化有一定缓冲作用,能保证系统的水压稳定,水泵不会因压力的改变而频繁的开启。
定压补水罐的安装:意大利阿库斯坦定压补水罐按照以下几点来进行安装,就可避免一些由于定压补水罐安装不对而引起的麻烦,简单而且有效。
1、供暖系统中建议将定压补水罐安装在系统水温相对最低点地方,一般安装在系统的回水端,储热水箱的冷水入水端。
24L及24L 以下的气压罐因自重较轻可直接连到系统管道上。
为避免定压补水罐在工作时进水和自重对系统管道产生较大的载荷,对于24L以上的定压补水罐其自身带有三脚支架,可用金属软管把定压补水罐连接到系统,埋地螺钉固定定压补水罐支脚,保证使用过程中的平稳、2、定压补水罐附近要安装安全阀,避免在系统压力异常的时候损坏气压罐和系统其他部件;3、在供暖和空调闭式循环系统上,不能把定压补水罐装在水泵的出水口,这样可能会造成水泵的气蚀。
4、定压补水罐在热力系统中如空调、锅炉、热泵等一般安装在系统的回水端。
定压补水罐的结构:意大利阿库斯坦定压补水罐是由罐体、气囊、法兰盘(进/出水口)及补气口四部份组成。
空调定压补水机组

空调定压补水机组空调定压补水机组是一种用于空调系统的设备,它可以自动监测空调系统中的水位,当水位过低时自动补充水源,以维持系统的正常运行压力。
本文将详细介绍空调定压补水机组的工作原理、优势和适用范围。
一、工作原理空调定压补水机组主要由水箱、水泵、控制系统和传感器组成。
当空调系统中的水位下降到设定值以下时,传感器会发送信号给控制系统,控制系统则启动水泵将水源抽入水箱,直至水位恢复到设定值。
水泵是空调定压补水机组的核心组件,它负责将外部水源抽入水箱。
水泵一般采用离心泵,具有较高的抽水效率和稳定的性能。
同时,水泵还需要具备自动启停功能,以便根据需求自动控制水的流动。
控制系统是空调定压补水机组的大脑,它负责监测水位信号,并根据信号控制水泵的启停。
控制系统一般采用微电脑控制,具有较高的精度和稳定性。
同时,控制系统还可以配备触摸屏或遥控器,方便用户进行操作和监控。
二、优势空调定压补水机组具有以下几个优势:1. 自动监测补水:空调定压补水机组能够自动监测空调系统中的水位,并根据需要自动补充水源。
这样可以避免由于水位不足而引起的空调系统故障,提高了系统的稳定性和可靠性。
2. 省水节能:空调定压补水机组能够根据实际需求进行补水,避免了传统的水箱一次性补满的方式。
这样可以节约大量的水资源,并降低了能耗。
3. 操作简便:空调定压补水机组采用智能控制系统,操作简单方便。
用户只需设置好水位设定值,机组就会自动进行补水,无需人工干预。
4. 适用范围广:空调定压补水机组适用于各类空调系统,包括中央空调、家用空调、商用空调等。
无论是大型的商业综合体还是小型的家庭空调,都可以使用空调定压补水机组进行补水。
三、适用范围空调定压补水机组适用于以下场景:1. 大型商业综合体:大型商业综合体通常采用中央空调系统,需要大量的水源来冷却空气。
空调定压补水机组可以自动补充水源,确保系统正常运行。
2. 医疗机构:医疗机构对空调系统的稳定性和可靠性要求较高,尤其是手术室和重症监护室。
定压补水装置详细原理及调节方法

定压补水装置详细原理及调节方法基本功能本定压装置完全具备常用高位设置的膨胀箱水的三项基本功能:( 1)调节系统水体由于温度波动而引起的膨胀及收缩──胀缩;( 2)使系统某点压力恒定──定压;( 3)当系统发生泄漏时向系统补水──补水;本装置尚具备的另一持殊功能( 4)周期性的排析溶于水体的气体── 排气。
适用范围( 1 )定压补水装置t ≤ 120 ℃的热水采暧系统( 2 ) 定压补水装置t ≤ 130 ℃的热水供热系统( 3 ) 定压补水装置冬夏共用的双管、三管制空调水系统( 4 ) 定压补水装置未设开式贮热水箱的生活热水供应系统装置特点( 1 ) 定压补水装置配有微处理机,控制功能多。
精度高,定压点控制精度可达Δ P =±0.01MPa 。
( 2 ) 定压补水装置设定值可根据工程需要调整:定压值Pd ──如建筑加层6m ,只要将Pd 调高0.06MPa 即可;定压精度Δ P ──可调到± 0.01Mpa 或± 0.02Mpa 或± 0.03Mpa …;冬季主要解决水升温膨胀,可将隔膜腔水位设定在低位。
反之夏季设定在高位;( 3 ) 定压补水装置罐本体不承压属常压容器──隔膜与钢罐夹层有一通气管,故隔膜腔内水亦处于常压,便于补水及排气。
( 4 ) 定压补水装置罐体有效容积率高达90 %──隔膜外表与钢罐内壁可紧贴故有效容积率高,致使外形小,而充氮隔膜罐一般有效容积率仅30 %,即外形要大三倍。
( 5 ) 定压补水装置隔膜柔性极佳,挠曲疲劳试验达45 万次,允许持续温度70 ℃以下,短时间允许达120 ℃。
( 6 ) 定压补水装置水泵起动有延迟功能──为防止由于非正常原因频繁起动水泵、水泵设有延迟功能,当压力下降,稳定几秒(可设定)后水泵再予开动。
( 7 ) 定压补水装置水泵还设有强制起动──如24 小时内水泵不运转,就会自动强制短时运转,亦可手动强制运转。
定压补水装置详细原理及调节方法

定压补水装置详细原理及调节方法本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March定压补水装置详细原理及调节方法基本功能本定压装置完全具备常用高位设置的膨胀箱水的三项基本功能:( 1)调节系统水体由于温度波动而引起的膨胀及收缩──胀缩;( 2)使系统某点压力恒定──定压;( 3)当系统发生泄漏时向系统补水──补水;本装置尚具备的另一持殊功能( 4)周期性的排析溶于水体的气体── 排气。
适用范围( 1 )定压补水装置t ≤ 120 ℃的热水采暧系统( 2 )定压补水装置t ≤ 130 ℃的热水供热系统( 3 )定压补水装置冬夏共用的双管、三管制空调水系统( 4 )定压补水装置未设开式贮热水箱的生活热水供应系统装置特点( 1 )定压补水装置配有微处理机,控制功能多。
精度高,定压点控制精度可达Δ P =± 。
( 2)定压补水装置设定值可根据工程需要调整:定压值Pd ──如建筑加层 6m ,只要将 Pd 调高即可 ;定压精度Δ P ──可调到± 或± 或± …;冬季主要解决水升温膨胀,可将隔膜腔水位设定在低位。
反之夏季设定在高位;( 3 )定压补水装置罐本体不承压属常压容器──隔膜与钢罐夹层有一通气管,故隔膜腔内水亦处于常压,便于补水及排气。
( 4 )定压补水装置罐体有效容积率高达 90 %──隔膜外表与钢罐内壁可紧贴故有效容积率高,致使外形小,而充氮隔膜罐一般有效容积率仅30 %,即外形要大三倍。
( 5 )定压补水装置隔膜柔性极佳,挠曲疲劳试验达 45 万次,允许持续温度 70 ℃以下,短时间允许达120 ℃。
( 6 )定压补水装置水泵起动有延迟功能──为防止由于非正常原因频繁起动水泵、水泵设有延迟功能,当压力下降,稳定几秒(可设定)后水泵再予开动。
( 7 )定压补水装置水泵还设有强制起动──如 24 小时内水泵不运转,就会自动强制短时运转,亦可手动强制运转。
定压补水的原理及原理

定压补水的原理及原理定压补水是指在给水系统中,通过控制阀门和水泵的工作,使得系统内的压力保持一个恒定的数值,并自动补充水源,以维持系统的正常运行。
这种补水方式可以有效地解决系统中压力波动的问题,提高管网的稳定性和运行效率。
定压补水的原理是基于水的特性和流体力学原理。
在给水系统中,水被泵送到管道中,通过管道传递到各个设备或者出水点。
由于不同设备的用水量和用水时间的不同,使得管网中水的流动速度和流量存在变化。
当某个设备或者出水点停止用水时,管道中的压力会降低;而当有新的设备或者出水点开始用水时,管道中的压力会升高。
定压补水系统的任务就是通过监控管道中的压力变化,及时调节阀门和水泵,实现水压的稳定。
具体而言,定压补水系统需要实时监测管道压力的变化。
通常采用压力传感器来感知管道内水的压力值,并将压力信号传递给系统控制器。
控制器会根据设定的压力范围和设备的用水情况,计算出当前需要补充的水量。
然后,控制器会发送信号,使得水泵启动并供水,同时控制阀门的开合,以保持管道内的水压在设定的范围内。
在系统运行过程中,当管道内的压力低于设定的最小压力值时,控制器会启动水泵,并逐渐增加水流量,直到压力回升到设定范围内。
当管道内的压力高于设定的最大压力值时,控制器会减小水泵的工作量,或者完全关闭水泵,减少供水量,以使得压力下降到设定范围。
通过定压补水系统的控制,可以实现管道内水压的稳定并在需要时自动补水。
这样做的好处主要有以下几点:首先,定压补水系统可以提高管网的稳定性。
通过监测和调节管网压力,可以防止因为用水量变化导致的压力波动。
这样可以避免设备或者出水点因为水压不稳定而影响正常工作,提高设备的使用寿命。
其次,定压补水系统可以节约能源和减少损耗。
当管道内的压力达到设定值时,控制器会自动停止水泵的工作,减少供水量。
这样可以避免不必要的能源消耗,并降低水的浪费。
此外,定压补水系统可以提高水的供应效率。
通过根据实际用水情况调节补水量,可以确保每个出水点都能够得到足够的水压,提高供水的稳定性和连续性。
定压补水真空脱气装置原理

定压补水真空脱气装置原理
一、真空脱气原理
定压补水真空脱气装置的真空脱气原理基于气体溶解度与压力的关系。
在一定温度下,气体在液体中的溶解度与液体的压力成正比。
因此,通过降低液体的压力,可以析出溶解在液体中的气体。
在定压补水真空脱气装置中,真空泵将液体管道内的气体抽至真空状态,从而降低管道内液体的压力。
随着压力的降低,溶解在液体中的气体开始析出,形成气泡。
这些气泡随着液体流动,最终被排出系统。
二、补水原理
定压补水真空脱气装置的补水原理是通过补水泵将水从补水水箱输送至系统。
当系统中的液体因蒸发等原因减少时,补水泵自动启动,将补水水箱中的水补充至系统。
补水水箱中的水位由浮球阀控制,以确保水位在设定范围内。
三、压力控制原理
定压补水真空脱气装置的压力控制原理是通过压力传感器和调节阀来实现的。
压力传感器监测系统内的压力变化,并将信号传递给控制阀。
当系统内的压力低于设定值时,控制阀自动打开,增加系统的压力;当系统内的压力高于设定值时,控制阀自动关闭,以降低系统的压力。
四、循环工作原理
定压补水真空脱气装置的循环工作原理是:当系统内的液体因蒸
发等原因减少时,补水泵自动启动,将补水水箱中的水补充至系统。
同时,真空泵将液体管道内的气体抽至真空状态,析出溶解在液体中的气体。
这些气泡随着液体流动,最终被排出系统。
随着系统的不断循环,气体不断被排出,液体的压力和温度逐渐稳定在设定范围内。
供热补水定压的原理

供热补水定压的原理
供热补水定压是指在供热系统中,通过控制阀门开度和水泵运行来实现热水的定压供应。
其原理如下:
1. 控制阀门开度:系统中安装有调节阀门,通过调整阀门的开度来控制热水的流量。
流量越大,供热的热负荷越大,压力越高;流量越小,供热的热负荷越小,压力越低。
2. 水泵运行:热水供应系统中安装有水泵,通过水泵的运行来增加供热系统中的水流动力。
当阀门开度变大,需要供应更多的热水时,水泵会加速运行,增加水流量,从而增加供热压力;当阀门开度变小,需要供应较少的热水时,水泵会减速运行,减少水流量,从而降低供热压力。
3. 压力控制:在供热补水定压系统中还会安装压力控制器,用来监测供热系统中的压力变化,并根据设定的压力值调整阀门开度和水泵运行。
当压力低于设定值时,控制器会通过信号控制阀门开度增大,水泵加速运行,以提高供热压力;当压力高于设定值时,控制器会通过信号控制阀门开度减小,水泵减速运行,以降低供热压力。
通过以上的控制方式,供热补水定压系统可以实时调整阀门开度和水泵运行,以保持供热系统中的压力始终在设定的范围内,从而实现供热补水的定压供应。
真空脱气定压补水装置工作原理

真空脱气定压补水装置工作原理真空脱气定压补水装置是一种用于工业设备中的补水系统,它的工作原理是通过利用真空脱气技术和定压控制技术来实现对设备的补水和排气。
本文将详细介绍该装置的工作原理及其应用。
一、工作原理真空脱气定压补水装置主要由真空脱气器、定压补水器、控制系统以及相关管路组成。
其工作流程如下:1. 脱气过程:当设备中存在气体或杂质时,打开真空脱气器的进气阀门,通过真空泵将设备内部的气体抽出,从而形成一定的真空度。
脱气过程中,真空脱气器内的气体被排放到大气中。
2. 定压补水过程:当设备内部的气体脱除干净后,关闭真空脱气器的进气阀门,打开定压补水器的进水阀门。
此时,补水器会根据设定的压力值,将水源中的水通过补水阀门补充到设备中,同时保持设备的压力在设定范围内。
3. 控制系统:整个补水过程由控制系统进行监控和调节。
控制系统通过传感器实时监测设备的压力和水位,并与设定值进行比较。
当设备的压力低于设定值时,控制系统会自动打开补水阀门,将水源补充到设备中,直到压力达到设定范围。
当设备的压力超过设定值时,控制系统会自动关闭补水阀门,停止补水。
二、应用真空脱气定压补水装置广泛应用于各种需要定期补水的工业设备中,特别是那些对水质要求较高的设备,如锅炉、蓄电池、冷却系统等。
其主要优点如下:1. 提高设备的工作效率:通过脱气过程,可以有效地将设备内部的气体和杂质排除,保持设备的正常运行。
定压补水过程中,设备的压力可以稳定在设定范围内,避免因补水不足或过多而导致设备故障。
2. 保护设备的安全性:真空脱气定压补水装置可以防止设备因为气体积聚而引发爆炸、腐蚀、结垢等问题,保证设备的安全运行。
3. 延长设备的使用寿命:通过定期排除设备内部的气体和杂质,可以减少设备的磨损和堵塞,延长设备的使用寿命。
4. 提高水质:真空脱气过程可以有效去除水中的氧气和其他溶解性气体,减少水中的杂质,提高水质。
总结:真空脱气定压补水装置通过真空脱气技术和定压控制技术,实现了对工业设备的补水和排气。
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目前国内供热、空调水系统为了解决水的膨胀问题,大部分是设高位水箱来补水。
也有个别系统用定压罐来容纳或补偿系统中水的膨胀量。
上述两种方法遇到有些工程难以应用,例如某供热小区,一期工程8万米2建筑,二期工程6万米2建筑。
工程是分期分批设计施工的,建筑所有屋面均为斜坡屋顶,高位处均不能设置膨胀水箱,同时发展商又要根据市场销售情况决定下一幢建筑盖多高,因此该供热系统中难以采用膨胀水箱来解决水的膨胀问题,而用定压罐方法带来的罐体体积大,受锅炉房的高度限制。
按8万米2供热面积的建筑来选用定压罐的容积需要15米3,如果直径为2米,高度则为3.5米,需要定压罐2~3个,占地面积大,投资又大,对房地产商来说是不合适的。
鉴于目前有很多厂家将给水定压装置不加任何改造地挪用至供
热系统中,而在有的工程中确实造成系统定压不稳,使系统无法正常运行,我们介绍一种新型的供热系统定压补水装置。
1.1 补水泵定压系统恒压点的确定
所谓系统中的恒压点就是在系统运行和停止运行时,该点处的压力始终保持不变,该点的压力值等于静压线的压力值。
静水压曲线是系统停止工作时,系统上各点测压管水头的连接线,它是一条水平的直线。
静水压曲线的高度必须满足两个技术要求:(1)与供热系统直接连接的供暖用户系统内,底层散热器所承受的静水压力应不超过
散热器的承压能力;(2)与供热系统直接连接的供暖用户系统内,不会出现汽化或倒空。
补水泵定压方式与膨胀水箱定压方式有很大的区别,膨胀水箱定压方式是属于开式系统,补水泵定压方式是属于闭式系统。
如果将膨胀水箱的膨胀管和循环管同时与循环水泵的入口处相连接,则循环水泵的入口处即为恒压点。
如果将膨胀管与循环水泵的入口处相连接,循环管没有与循环水泵的入口处相连接,则恒压点并不在循环水泵的入口处,而是在系统中的某一点。
在补水泵定压系统中,常常发现循环水泵的入口处并不是真正的恒压点。
供热系统停止运行时,循环水泵的入口处的压力等于静水压线值,但是循环水泵运行时,此压力值又发生了明显的变化,压力值一般都是在下降,这时如果还往系统中补水,其后果不堪设想。
这表明循环水泵的入口处并不是真正的恒压点,补水泵定压方式的恒压点在系统中的某一点。
因此,应采用旁通定压的方式。
1.2 旁通定压系统原理图
如下图一所示为旁通定压系统原理图和水压图。
变频调速定压控制系统由控制柜(变频器、调节器、控制面板)、压力传感器、补水泵、调节阀及泄水阀等仪表、设备组成。
该系统基本工作原理:由压力传感器测试待调压力值,经调节器进行压力实测值与设定值的比较,并按照设计的调节规律,指令变频
器改变补水泵电机的输入频率,进而调节水泵转速,改变水泵流量,使待调压力维持设定压力值,从而实现供热工艺负荷的需求。
当恒压点实测压力低于(高于)设定值时,补水泵加速(减速);当恒压点实测压力超过报警压力值时,泄压阀动作、泄水、降压。
供热补水调频定压系统中,待调压力传感器安装在旁通取压管上。
旁通取压管宜安装在循环水泵的进出口端供热补水调频定压系统,另外系统设置了超压报警及超压泄水管。
超压泄水管装有电磁阀、过滤器。
当系统升温超压时,电磁阀开启,泄掉多余膨胀水量,维持给定压力。
通常情况下,一台补水泵由调频定压控制柜控制,自动补水定压;另一台补水泵备用,必要时(系统充水)也可手动补水。
二台补水泵的功能可以互换。
1.3 与传统定压方式比较
旁通定压补水系统与传统的定压方式比较,有如下优点:
(1)、与膨胀水箱定压相比,该系统不受建物高度的影响,可在热源直接控制定压;
(2)、与定压罐定压方式相比,压力稳定,占地面积小、价格便宜;
(3)、与通常的补水泵定压相比,压力设定值易于控制、节电;
(4)、比其它定压系统易于确定系统真正的恒压点。
(5)、当静压线较高时,还可以适当降低系统的供回水动水压线,降低供暖用户室内散热器的承压,适应性更加广泛。
(6)、由于采用补水泵定压方式,系统为闭式系统,空气难以进入系统,更符合现代钢制散热器系统的使用。
图1 供热系统旁通定压原理图
该系统与其它动压系统的技术经济比较可见如下表:
1.4 变频定压补水系统节能图示
很明显,对闭式系统的补水泵无论是采用给水系统的变频方式,还是采用供热系统的变频方式,它都是节能的。
图2表示两种变频定压补水系统的节能情况。
H0为供热系统的静压值;n0-n2表示水泵的不同转速;A0-A2表示水泵调频的工作点;A’2表示水泵恒速时的工作点,图中的阴影表示节能情况。
从图2中可以看出:采用给水系统的变频方式,其节能范围要比采用供热系统的变频方式小得多。
供热、空调给水、消防
水系统调频变速节能图水系统调频变速节能图
图二变频定压补水系统节能图示
旁路定压补水泵变频节能控制器
1.概述
热水供暖系统因跑、冒、滴、漏而失水是在所难免的,有时失水量还会很大,系统一旦缺水,住户不热,供暖效果就受到极大的影响。
这就要求必须及时向系统补水,使系统内时时刻刻处于满水状态,并各
点水压保持在某一压力上;另外其水压不得过高,水压过高系统会不安全。
因此必须对热水供暖系统进行补水定压(以下简称定压)。
目前定压的方法常见有以下几种:
(1)膨胀水箱定压;
(2)定压罐定压;
(3)补水泵定压;
(4)补水泵变频调速定压;
(5)蒸汽定压。
实践表明这几种定压方式存在以下不足:(1)膨胀水箱定压,因水箱敞口与大气相通,空气容易溶入水中,加重了系统的腐蚀,此外膨胀水箱必须设在系统最高点,小区内一旦有新的更高层楼房建成,水箱又必须搬迁到新的高层楼房上,即常见的“水箱搬家”。
(2)定压罐定压虽然没有“搬家”现象,但定压罐昂贵,体积大,占地大。
每用一段时间后还需充气,而充气工作又繁琐,其气囊用了一段时间后难免有老化现象,影响定压效果。
(3)补水泵定压,虽然不太昂贵,但补水泵启动频繁,影响补水泵寿命。
同时因频繁启动,补水泵易出现故障,增加维修工作量。
(4)变频补水泵虽然解决了补水泵启动频繁问题,但该定压方式在补水泵启停时,系统压力不稳定,有时还会引发系统安全事故(该情况定压罐定压、补水泵定压均有)。
(5)蒸汽定压是一种不多见的定压方式,但因蒸汽压力有波动,系统的水压分布难免随之波动,不易控制,达不到系统水压分布稳定的
要求。
鉴于上述,我公司开发研制了旁路定压补水泵变频节能控制器(以下简称旁路定压器)。
该方式克服了上述缺点,是一种新兴的定压方式。
因为它有其它方式没有的优点,又克服了其它定压方式的缺点,所以必将会逐渐受到广泛的重视和选用。
2.定压器的组成,安装及定压原理
(1)组成
旁路定压器由远传压力表、电控柜、电磁阀、安全阀等组成,其中电控柜包括程控器、变频器和控制面板。
(2)安装
旁路定压器的安装见图2。
(3)定压原理
根据供暖系统水压图,确定定压点O的表压,变频器根据确定的表压控制补水泵。
当系统失水,O点表压低于确定压力时,补水泵转速变快,向系统补水;当定压点O的压力达到确定压力时,补水泵转速变慢,使该点压力恒定,不再补水;当O点压力达到确定压力上限时,电磁阀开启泄水;当压力超过确定压力上限时,安全阀起跳泄水,双重保护了系统安全。
上述过程全是在自控程序下完成。
3.型号规格及选型方法
(1)型号规格
型号标记如下:
PBDK
例如:功率为4.0KW的旁路定压器标记为PBDK—4.0。
旁路定压器型号规格见下表。
旁路定压器型号规格表
(2)选型方法
根据补水泵额定功率选型。
例如:补水泵额定功率为11KW,则选功率为11KW的定压器
PBDK—11.0。
4.旁路定压器的特点
(1)根据系统需要,定压点压力想高则高,想低则低,系统水压线相应变化,调定十分灵活方便。
(2)定压稳定,系统压力波动不大于确定值±0.003MPa,能确保
系统满水又不超压。
(3)占地少,只需一个电控柜位置。
(4)补水泵可实现极少巡查的无人管理,补水泵维修量极少。