真空排水系统典型泵站的特征分析
给排水系统中的泵站运行数据分析与优化

给排水系统中的泵站运行数据分析与优化随着城市的发展和人口的增加,给排水系统在城市建设中扮演着至关重要的角色。
而泵站作为给排水系统的核心设备之一,其运行数据的分析与优化对于系统的正常运行和效率提升至关重要。
本文将对给排水系统中的泵站运行数据进行分析,并提出相应的优化措施,以实现系统的高效稳定运行。
一、泵站运行数据的分析泵站运行数据是指泵站在给排水系统中实际运行过程中所产生的数据信息。
这些数据包括但不限于泵站出水流量、扬程、电能消耗、温度、压力等。
通过对这些数据的分析,我们可以了解泵站的运行状态、运行效率以及潜在问题,从而针对性地进行优化措施的制定。
1. 出水流量的分析出水流量是衡量泵站运行效果的重要指标之一。
通过对泵站出水流量数据的分析,我们可以了解到泵站的水力性能、泵的状态、输水管道的阻力等信息。
在分析过程中,我们可以结合泵的特性曲线来评估泵站的运行效率,并通过对流量数据的监测和对比,判断是否存在漏水、堵塞等问题。
2. 电能消耗的分析泵站的电能消耗是泵站运行成本的重要组成部分。
通过对电能消耗数据的分析,我们可以了解泵站的能源利用效率,分析泵的能耗特点,并根据分析结果制定相应的节能策略。
同时,还可以判断电机的工作状态,是否存在过载、过热等问题,为设备维护和故障排除提供依据。
3. 温度和压力的分析泵站的温度和压力数据反映了泵站设备的工作环境和工作状态。
通过对温度和压力数据的分析,我们可以判断设备是否存在过热、过载、过压等问题,并采取相应的措施进行调整和优化。
同时,还可以通过对设备周围环境的监测,判断设备是否受到外界环境的影响,如温度过高、湿度过大等,从而采取相应的防护措施。
二、泵站运行数据的优化基于泵站运行数据的分析结果,我们可以进行相应的优化措施,以实现泵站的高效稳定运行。
以下是一些常见的泵站运行数据优化方法:1. 节能优化通过对泵站电能消耗数据的分析,我们可以找出能耗较高的设备和运行状态,针对性地制定节能策略。
概论地铁车站真空排污系统的应用及发展

概论地铁车站真空排污系统的应用及发展作者:廖志鹏来源:《城市建设理论研究》2013年第06期【摘要】真空卫生排污系统在国内已被逐步接受和推广使用。
本文就真空卫生排污系统的原理进行了简单的阐述,并对真空排污的两种方案做了简单的比较,最后介绍了该系统具体的应用。
【关键词】地铁车站真空排污系统应用中图分类号:U231+.3 文献标识码:A 文章编号:一、引言目前我国的地铁车站卫生器具和排水系统采用传统重力排污方式。
即,马桶、便器和洗手盆等卫生器具的污水,依靠自身重力沿排污管路流至卫生间地面标高以下的集污池,再通过排污泵抽吸排放至市政污水管网。
此种排污方式存在地下建筑土建施工费用高、卫生环境影响大,及污水排放难度大等问题和难点。
随着真空卫生器具技术以及在线型真空机组技术的出现并不断发展,真空卫生排污技术也进入了新的发展阶段。
该技术的优点是:整个系统为密闭系统,无臭味,卫生环保;污水管路设置灵活,可提升排放;卫生器具冲洗节水、排放高效,是建筑排污技术发展的必然趋势。
三、真空排污系统1、系统组成及原理真空排污系统是一个由卫生洁具、真空污废水提升器、真空泵站、真空管路、控制中心等组成的完全密闭排污系统。
系统根据气压差可产生快速气流这一基本物理原理,利用卫生洁具、真空污废水提升器和真空污废水泵站将分散排放点的污废水在气流的带动下集中收集进入真空污废水罐内,然后通过提升泵排入城市污水管网。
真空排污系统采用两种方案:一种方案是重力流与真空结合型方案,即便器及其它排水设施均采用传统重力流形式。
另一种方案是纯真空型方案,即便器采用真空便器,节约85%的冲厕水,其它排水设施采用重力流。
方案一、重力流与真空结合型方案统中大便器和小便器均为普通重力式便器,粪便污水采用真空污水提升器收集,地漏水采用真空地漏,洗涤水采用真空废水提升器收集,如此废水和污水在进入真空系统前是严格分开的,避免了便器管路的臭气传入废水管路(比如地漏)。
排水泵站应用范围及特点

排水泵站应用范围及特点范本一:排水泵站应用范围及特点一、引言排水泵站是指通过泵抽取地下水或者污水,并将其经过处理后排放到指定位置的设施。
该设施广泛应用于城市排水、农田排灌、工业废水处理等领域。
本文将详细介绍排水泵站的应用范围及特点。
二、城市排水1.城市排水的定义与重要性城市排水是指城市地区内的雨水和污水的排放系统,其主要目的是防止城市内的积水和淹没。
城市排水系统的建设对城市规划和发展至关重要。
2.城市排水泵站的应用范围城市排水泵站主要应用于以下区域和场景:(1)市区道路排水(2)地下车库排水(3)地铁站及隧道排水(4)大型商业综合体排水(5)城市水务管理中心3.城市排水泵站的特点城市排水泵站的特点包括:(1)规模大、功率高,能够处理大量的雨水和污水(2)自动化程度高,可以实现远程监控和运行管理(3)应急处理能力强,能够应对突发降雨事件(4)稳定性强,能够长期连续运行附件:无法律名词及注释:无范本二:排水泵站应用范围及特点一、引言排水泵站是一种用来排除地下水或者废水的设备,它通过泵抽取液体,并将其通过管道输送到指定位置。
本文将详细介绍排水泵站的应用范围及特点。
二、应用范围1.农田排灌排水泵站在农田排灌中起到重要作用。
它可以将农田中的积水抽到排水渠或者沟渠中,保证农田的排水良好,防止灌溉造成水浸。
2.工业废水处理在工业生产中,排水泵站被广泛应用于工业废水的处理。
它可以将工业废水抽送至处理设施,经过净化处理后再排放到外部环境。
3.城市排水城市排水也是排水泵站的重要应用领域。
在城市道路、地下车库、地铁站等地方,排水泵站能够及时将积水排出,保持道路的畅通。
三、特点1.多种类型排水泵站根据不同的应用场景和需求可以分为多种类型,比如离心泵站、轴流泵站等。
根据具体需求选择合适的泵站是十分重要的。
2.稳定性高排水泵站的运行依赖于高效稳定的泵和控制系统。
泵站通常具有稳定的工作性能和长期连续运行能力,以应对各种环境条件和工作负荷。
真空排水系统在地铁中的应用 霍静静

真空排水系统在地铁中的应用霍静静摘要:随着我国经济建设的快速发展,居民出行更为频繁,城市轨道交通日趋成为城市出行的重要交通工具。
传统重力流排水系统污水利用自身的重力作用,经排水管汇入地铁车站集水池,再通过集水池中潜污泵将收集的污水排至室外,经处理后排入市政污水管网。
该系统长期运行弊病较多,会产生异味,环境污染严重,且潜污泵检修不便。
真空排水系统是利用排水系统内外的气压差将各排水点的污水收集至真空罐内,再通过排污泵将污水排至指定地点的一种完全密闭的排水系统。
就此,本文主要对真空排水系统在地铁中的应用进行分析探讨。
关键词:真空排水系统;地铁;应用1、前言目前国内已经投用的地铁站内的卫生间的排水主要采用了重力流排水方式,在地下站由于地下空间有限,传统的排水方式通常由管道排至泵房的集水池内,再通过潜污泵加压提升至地面减压井,再经化粪池后排入市政污水管网。
地下公共卫生间的传统污水泵站存在运营维护环境恶劣,臭味污染乘车及办公环境、污水集水池易生蚊虫等问题。
广州地铁珠江新城输送集运线(以下简称“APM线”)是广州地铁一条全线卫生间使用真空排水系统的运营线路。
本文就真空排水系统与传统重力流排水系统进行对比分析,结合该系统在APM线运行的实际情况,对其在地铁中的运行现状进行初步分析与探讨。
2、新技术—真空排水系统的特点2.1真空排水系统较其他系统存在的优势真空排水系统主要是依靠高速气流将污水及秽物通过洁具排至室外指定地点,这种高速气流产生于气压差。
其具备的优势在于:1)可以更快捷的解决排水问题,使污水可以任意地提升高度,而不怕堆积。
2)排污时的管道直径较小,这样施工就更方便、简单。
3)不会出现污水秽物外溢的现象,更不会污染地下水,更有利于环保工作。
4)因为其整体性,所以密闭性较强,不会扩散异味,清洁度很高。
5)系统存在较强的安全自检性能。
2.2真空排水系统的原理真空排水系统分有两种,即室内真空排水系统和室外真空排水系统。
真空排水研究报告

真空排水研究报告一、引言真空排水是一种利用真空技术进行污水处理的方法,旨在提高污水处理效率和降低处理成本。
本报告将对真空排水的原理、应用及优势进行详细研究和分析。
二、真空排水原理真空排水是利用真空泵将管道内的空气抽出,形成负压环境,从而使污水在自然的重力作用下流动。
真空泵通过不断抽气,维持管道内的负压状态,使污水能够快速流动,提高排水效率。
三、真空排水的应用1. 城市污水处理:真空排水技术可用于城市污水处理厂的原水提升、沉砂池的排泥、生物池的曝气等环节,提高处理效率,减少处理成本。
2. 建筑物排水:真空排水系统可应用于高层建筑物的排水系统中,解决传统重力排水难以解决的问题,如排水距离远、坡度不足等。
3. 工业废水处理:真空排水技术可以应用于工业废水处理过程中,实现废水的快速排放和处理,提高废水处理效率。
四、真空排水的优势1. 排水效率高:真空排水系统能够快速将污水排放出去,提高排水效率。
2. 排水管道布置灵活:真空排水系统无需依赖重力作用,排水管道的布置更加灵活,适用于各种复杂的建筑结构。
3. 节约用水:真空排水系统采用真空泵抽气,减少了用水量,节约用水资源。
4. 环保节能:真空排水系统采用真空泵作为动力源,相对于传统的水泵,能够节约能源,减少能源消耗。
五、真空排水的局限性1. 系统维护成本高:真空排水系统需要定期维护和检修真空泵等设备,维护成本较高。
2. 对管道密封要求高:真空排水系统对管道密封性要求较高,一旦发生泄漏,会影响排水效果。
六、结论真空排水技术是一种高效、灵活的污水处理方法,能够应用于城市污水处理、建筑物排水和工业废水处理等领域。
它具有排水效率高、排水管道布置灵活、节约用水和环保节能等优势。
然而,真空排水系统的维护成本较高,对管道密封要求较高。
在实际应用中,需要根据具体情况综合考虑各种因素,选择合适的排水方法。
七、致谢感谢本次真空排水研究的各方支持和帮助,使本报告能够顺利完成。
八、参考文献[1] 张三, 李四. 真空排水技术的研究与应用[J]. 环境科学与技术, 2010, 38(3): 123-128.[2] 王五, 赵六. 真空排水系统在城市污水处理中的应用研究[J]. 水处理技术, 2015, 25(2): 56-60.[3] Johnson A, Smith B. Vacuum drainage for high-rise buildings[J]. Building Services Engineering Research & Technology, 2018, 39(3): 345-356.。
真空泵的工作原理及特点是什么?长沙水泵厂

真空泵的工作原理及特点是什么?请中联的朋友帮忙解答化工行业上常见的真空泵可以简单的分为变容积式真空泵和喷射真空泵,变容积式真空泵是利用泵腔容积的周期变化来完成吸气和排气的装置,往复真空泵、旋片真空泵、滑阀真空泵、水环真空泵、罗茨真空泵就是属于变容积式真空泵。
喷射真空泵是利用文丘里效应的压力降产生的高速射流把气体输送到出口的一种动量传输泵,水喷射真空泵、蒸汽喷射真空泵、汽水串联喷射真空泵、汽水组合喷射真空泵同属于喷射真空泵。
1、喷射真空泵的优缺点喷射真空泵是利用文丘里效应的压力降产生的高速射流把气体输送到出口的一种动量传输泵。
它分为水喷射真空泵、蒸汽喷射真空泵、汽水串联喷射真空泵、汽水组合喷射真空泵。
喷射真空泵以其真空度范围广隔膜泵,可以直接抽吸水蒸汽等可凝性气体和带有颗粒状的介质油泵,结构简单,操作方便,无运转部件维修量小,节能降耗等优点越来越广泛的应用在化工操作的各工艺中,下面分别介绍各种喷射真空泵的工作原理排污泵。
(1)离心泵其工作原理是:循环水箱中的水经循环水泵做功后产生一定的压力真空泵、流速,具有一定压力、流速的水进入水喷射器的集水室,经孔板上的多个拉瓦尔喷嘴喷射,形成的高速射流使喷射器的混合室产生真空,被抽介质在真空作用下进入喷射器混合室,在混合室中与高速水流充分混合和经文丘里管降速、增压后排出到循环水箱中,不凝性气体析出,可凝性汽体从水箱溢流口溢出,如此反复做功。
它的优点是低位整机型式,比水环真空泵的真空度高螺杆泵,代替w式往复真空泵可以取消前置冷凝器,节省一次性设备投资和运行费用。
(2)汽水串联喷射真空泵的工作原理在水喷射真空泵的喷射器前面串联一级或多级蒸汽喷射真空泵即汽水串联喷射真空泵,水力喷射器其结构见汽水串联喷射真空泵。
其工作原理是:一定压力的饱和或过热蒸气通过拉瓦尔喷嘴减压增速后进入蒸汽喷射器的混合室,使混合室产生真空,磁力泵被抽介质被抽吸进混合室与工作蒸汽混合,混合后的流体通过扩散管,速度下降,压力升高,直至达到下一级吸入口压力后排入下一级蒸汽喷射泵或水喷射泵。
真空排水研究报告

真空排水研究报告1 研究背景真空排水技术是一种近年来较为流行的排水方式。
它通过利用真空泵吸取管道内的空气,使得管道内部压强变低,排水效果得到了较大提升。
在城市排水系统中,真空排水技术已经广泛应用于旅游城市、经济发达的城市以及一些需要经济节能的场所中。
本次研究旨在进一步探讨真空排水技术的可行性、效果和优化方案等问题。
2 真空排水技术原理真空排水技术是通过建立真空反应舱实现的。
在排水过程中,地下管网上出现的排水口会先进入真空反应舱。
在反应舱顶部安装有真空泵,真空泵会通过反应舱顶部对管路内进行抽气,从而产生真空。
管路内出现的负压将会使得污水被拉入排水口,并且最终被输送到处理站处进行处理。
根据排水舱数量的不同,可以将真空排水分为单舱式、双舱式和多舱式三种技术。
3 真空排水技术的优势分析3.1 经济性真空排水技术相较于传统排水方式而言,建造成本相对更低。
这是因为真空排水技术所需的管道数量较少,所需施工的各类维护设备数量也较少,施工工期也相对较短。
3.2 排水效果真空排水技术具有排水干、净、快的特点。
因为其在排水过程中采用了真空吸取的方式,使得污水被有效拉入排水口,管道内部也会随之产生负压,排水效果显著提升。
3.3 绿色环保在真空排水技术运行过程中,没有任何地区污染的风险,也不会产生异味等问题。
对于珍稀动物的保护和大气环境改善等问题上,真空排水技术也会起到积极的作用。
4 真空排水技术的应用目前,真空排水技术已经广泛应用于旅游城市、经济发达的城市以及一些需要经济节能的场所中。
在欧洲、美国和日本等国家,真空排水技术已经得到了广泛的应用。
在中国国内,真空排水技术也已经在许多城市中得到应用,那么在未来更多的城市中,真空排水技术有望成为排水业务的主力。
5 真空排水技术的存在问题和优化方案5.1 存在问题在实际运用过程中,真空排水技术还是存在许多问题。
例如:1. 真空吸污系统的可靠性还不够。
2. 在运行过程中容易伤害污水管道和管道滴漏现象比较严重。
泵站供排水系统主要技术特点

泵站供排水系统主要技术特点泵站供排水系统是城市供水、排水和防涝的重要设施,它具有水质稳定、管网系统简单、投资和运维成本低等优点。
本文将介绍泵站供排水系统的主要技术特点,以期对读者了解该系统有所帮助。
一、供水系统的特点1.供水系统的起点位置是水源,包括地下水和水库等。
水源的选择和处理十分重要,如果水源的水质不好,就会增加后续处理的难度和成本。
2.向城市输送水的管道称为输水管道,一般由钢水管或水泥管组成。
管道的直径和壁厚一般都很大,以确保输水的承受能力。
3.供水系统中的泵站一般采用一组或者多组水泵,用来驱动上述输水管道并将水送到城市各个角落。
如何确定泵站组成和水泵的数量等参数是设计该系统时需要考虑的事项。
二、排水系统的特点1.排水系统的起点位置是城市内的污水收集井,这些井主要用于污水的处理和分类,以及后续的处理和回收。
2.排水系统中的管道称为排水管道,一般由U形水管组成,以便污水在管道内有流动条件。
同供水系统类似,排水管道的直径和壁厚也很大。
3.排水系统中的泵站同样采用一组或多组水泵,用于推动污水沿排水管道流动。
以北京市为例,在城郊地区建设了多个排水泵站,从而避免污水直接排入汀江,对环境保护起到了重要作用。
三、防涝系统的特点1.防涝系统通常由降雨途径、涵闸和排污栏杆组成。
涵闸的作用是使降雨的积水最终流入排水系统。
2.防涝系统的设计需要充分考虑降雨强度和排水系统的能力,以确保系统在极端情况下保持稳定。
3.防涝系统还需配备自动化控制系统,以保证系统在紧急情况下的及时响应和报警监测。
总之,泵站供排水系统是城市基础设施建设中重要组成部分,涉及到城市供水、排水和防涝等多个领域。
设计和建设该系统时需要综合考虑各种因素,从而确保系统的安全、稳定和高效运行。
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表 3 不同类型真空泵站吸排单位体积污物能耗
泵站 类型
抽吸流量 / m3 / h
电机功率 / kW
单位体积污物能耗/ kW # h/ m3
2B 1
10 B 1
20 B 1
30 B 1
备注
40
11 1
01 437 5
01 877 5
11 427 5
11 977 5
100 Ñ 型泵站
200
21 2
01 41
表 4 专有维护项目产生的单位体积 维护费
气液比
2 B 1 10 B 1 20 B 1 30 B 1
真空泵维护费/ 元/ m3 01 043 01 18
01 353 01 525
凸轮泵维护费/ 元/ m3 01 074 01 309 01 604 01 898
注: 计算说明: 维护费= 标准维 护周期费 用/标 准维护周 期内泵站
一般真空排水系统的真空度值为 40~ 70 kPa, 低 者取 40~ 60 kPa, 高者取 50~ 70 kP a, 也有个别需要 达到真空度值 80 kPa 的系统, 这个区间值的变化对 真空泵没有任何影 响, 对于 凸轮泵就有一些 不同。 凸轮泵的极限真空值是 80 kPa, 将其作为一种经常 的工作真空是不可能的。有个别凸轮泵抽吸试验表
真空排水系统典型泵站的特征分析
王艳
( 济南轨道交通装备有限责任公司环保研究所, 济南 250022)
摘要 在真空排水系统中存在用真空泵和凸轮泵作为形成真空设备的两种典型真空泵站, 这两 种典型泵站在原理、配置和应用场所方面具有各自的特点, 分析对比了两种泵站在密封性、能耗、真 空度、通过能力和专有维护项目等方面的不同, 运行时间计算:
t1 = ( 2n+ 1) / V p
( 2)
式中 n ) ) ) 气液比, 2 倍气液比是大气进入 50 kPa 真空系统中体积膨胀 2 倍;
V p ) ) ) 真空泵抽速, m3 / h。 Ò 型泵站能耗计算:
P= pt
( 3)
式中 p ) ) ) 凸轮泵功率, kW;
t ) ) ) 凸轮泵运行时间, h。
Ñ 型泵站中 污水泵的通过 能力选择范 围比较 大, 一般选 80 m m, 这样即使是针对于重力便器( 如 室外排水) 这样的排水点也能够满足要求, 泵站理论 上不会被堵塞。 31 5 专有维护项目
Ñ 型泵站的主要衰减方式是真空泵的运行带来 杂质和高温使真空泵油老化, 需要定期更换真空泵 油来保持真空 泵的 性能, 而且 应该 使用 专用 真空 泵油。
两种泵站 的主要 特征详 见表 1。需 要说 明的 是, 同类产品的不同选型会在参数、性能、价格、维护 等方面有较大的差异, 因此本文涉及到的两种泵站 设备的性能、参数、维护等信息都是以当前世界先进 产品为参考依据, 并且都是在真空系统中有成熟运 用经验的产品。
表 1 两种泵站主要特征
类型
密闭性
能耗
Ò 型泵站中的凸轮泵机组恰好解决了臭气排出 的问题, 机组进出口是全密封的, 作业时没有废气排 出, 因此也就不需要臭气处理装置。
密闭性是两种泵站的重大差异, 这也经常成为 选用凸轮泵机组的原因。但是真空排水系统泵站的 密封性也不是绝对, 在 Ñ 型泵站中污水泵的工况是 进口带真空排污, Ò 型泵站中凸轮泵的工况是传输 气液混合物而且进口也是真空状态, 这两种工作方 法都打破了污水泵的常规应用方式, 给污水泵的气蚀
图 4 抽气速率与真空区间
明, 凸轮泵的 抽真空能力 在 60 kP a 开始 有明显衰 减, 到 70 kP a 时衰减更多, 基于此种原因凸轮泵机 组通常采取一些辅助设计尽量减少一部分衰减, 图 2 中的缓冲罐就是减少衰减的手段之一。因此对于 有些真空排水系统, 如果现在或者预期将来需要泵 站的真空度比较高, 则需要充分考虑凸轮泵在真空 能力方面的限制。比如有的系统输送距离特别长造 成净损失( 真空管道高程变化产生的损失) 大, 有的系 统管道有突然比较大的提升( 如超过 1 m) 也使净损 失增大, 这样就需要提高泵站的真空来增加管道末 端的真空度。对于象列车卸污系统这样的情况, 有 时需要提高真空度来减少每个污物箱的作业时间, 也存在同样的问题。 31 4 泵站通过颗粒
泵站通过颗粒即是污 水泵通过的最 大颗粒直 径, 也是系统通过能力的一项指标。衡量真空排水 系统的通过能力首先是看排水点进入杂质的情况,
给水排水 Vol1 36 No1 12 2010 75
如便器的出口尺寸 ( 真空便器 约 40 m m, 重力便器 约 80 mm) , 一般情况下排水 点后续抽吸管道和排 出管道的尺寸应该大于进口尺寸, 以免发生系统堵 塞。表 1 中 列 出 的 凸 轮 泵 的 通 过 颗 粒 是 40 ~ 70 mm, 一般泵是 40 m m, 只有大型凸轮泵才可能达 到 60~ 70 mm, 真 空系统中 采用的凸 轮泵一 般不 大, 因此凸轮泵有可能成为一个堵塞的故障点, 要避 免堵塞故障发生在机组位置, 采取的措施之一是在 机组前加切割机, 否则就需要在排水点的便器出口 或管道上解决这一问题。
Ò 型泵站的主要设备是转子凸轮泵, 2 台凸轮泵 组成一个机组, 工作原理如图 2 所示, 用凸轮泵将系 统抽成真空并保持在一定范围内( 一般真空度值 40~ 70 kPa) , 污水在卸污管道中经过凸轮泵( 泵之前通常 设一个缓冲罐) 直接排走, 双泵交替自动运行。Ò 型泵 站就相当于一个能抽取气液混合物的污水泵。机组 进出 口 分 别 与 吸 排 污 管 道 连 接, 作 业 时 无 外 排 出口。
Ñ 型泵站的主要组成设备有真空泵、污水罐、污 水泵和控制系统, 自从 20 世纪 70 年代出现真空排 水系统以来就开始应用, 至今有将近 40 年的应用历 史和经验。 Ñ 型泵站的工作原理如图 1 所示, 用真 空泵将真空罐及系统抽成真空并保持在一定范围内 ( 一般真空度值 40~ 70 kPa) , 当污水被吸入真空罐 中达到一定液位时污水泵启动将污水排走, 此工况 连续自动运行。
图 1 Ñ 型泵站原理
Ñ 型泵站的典 型配置为: 不少于 2 台真 空泵、 1 个污水罐、2 台污水泵。泵站的双机组配置主要是 考虑泵站能力的冗余备用、提高控制的柔性、节能等 因素。除了典型配置外 Ñ 型泵站根据需要有多种灵 活的组合, 比如对于使用较少、重要程度不高的泵站
图 2 Ò 型泵站原理
调研资料显示, 凸轮泵机组从 20 世纪 90 年代末 开始进入真空排水市场, 主要在德国使用, 2004 年之后 使用数量有明显增长的趋势, 这主要依赖于凸轮泵产 品技术的不断发展。凸轮泵是一种容积泵, 通常应用
Ò 型泵站的主要衰减方式是凸轮转子与泵腔 之间的间隙因磨损而增大, 形成真空的效率降低, 最 终需要更换转子来恢复凸轮泵性能。这两种专有维
护内容也是泵站产生维护费用的主要项目。现将某
典型真空泵和凸轮泵的理论周期维护费用折算成抽 吸单位体积污水的维护费用列成表 4, 泵的抽吸流 量均取 100 m3/ h, 得出真空泵与凸轮泵维护费之比 为 1 B11 72。
关键词 真空排水 泵站 能耗 真空度
一个完整的真空排水系统通常是由排水点( 如 卫生洁具、集污箱) 、真空输送管道和真空泵站组成。 真空泵站是产生真空并最终将污水转移输送的核心 部分, 笔者对目前应用的两种典型泵站的技术形式 和特点进行介绍和分析, 并阐述与系统应用的关系。 1 两种典型真空泵站介绍 11 1 Ñ 型泵站
凸轮泵运行时间计算:
t= ( 2n+ 1) / Q
( 4)
式中 Q ) ) ) 凸轮泵流量, m 3/ h。
按照式( 1) ~ 式( 4) 取 3 种典型流量值计算, 计
算结果见表 3。 表 3 的计算结果显示为图 3 的曲线形式, 气液
比在 2 B1 左右时两泵站能耗相当, 随着气液比的增
加, 两种泵站能耗增加的比率不同, 能耗差别也显著 增大。这表明从能耗角度而言, Ò 型 泵站更 适合于
4
01 4
01 762 01 72
11 202 11 12
11 642 11 52
电机功率为真空泵 数值, 能耗 合 并污水泵计算
( 01 416)
( 01 787)
( 11 25)
( 11 713)
40
4
01 5
21 1
41 1
61 1
100
11
Ò 型泵站
200
22
01 55
21 31
41 51
61 71
Ñ 型泵站中真空泵运行时出口排出气体, 这是 泵工况的需要, 如果系统抽取的是厕所污水, 臭味浓 度很高, 一般情况是需要处理的。目前通常用的臭 气处理装置是生物过滤塔, 这种方法原理简单, 处理 效果好, 需要定期更换滤料。臭气处理 装置需要占 用一定的空 间, 因 此在一 些空 间比 较小的 泵站 或 者更换滤料 不太方 便的场 所, 此种 泵站显 得有 些 繁琐。
最大真空 度( 绝压)
/ kPa
泵站通过 颗粒/ m m
专有维护 项目
Ñ 型泵站 排出臭气 基准值
991 99 ( 01 01)
50~ 100 ( 一般选 80)
更换真空 泵油
Ò
型泵站
不排出臭气
较基准 值大
80 ( 20)
40~ 70 ( 常态为 40, 大型泵可达
到 60~ 70)
更换转子
3 两种泵站主要特征分析及其与系统应用的关系 31 1 密闭性
采用单泵, 较大型的、重要程度高的泵站采用多泵、 双罐等。一般较大型泵站采用分散布置, 比较小的 泵站可以采用集成化布置形式。 Ñ 型泵站真空泵排 出口排出废气, 通常需要生物处理装置进行处理。
Ñ 型泵站设备形式的特点是技术成熟, 设备配 置多样灵活, 需要处理真空泵出口排出的废气。 11 2 Ò 型泵站