高位调蓄叠压供水设备

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建筑给水设计中节能节水技术探讨

建筑给水设计中节能节水技术探讨

建筑给水设计中节能节水技术探讨摘要:本文对建筑给水设计中节能节水的特点及技术措施的应用等方面进行探讨。

给水系统应充分利用市政供水管网压力直接供水或叠压供水,采用加压的供水系统应进行合理的分区及选择供水设备,控制用户用水点的水压,生活热水系统中热源的选择,是在建筑给水设计中应注意的问题。

关键词:建筑给排水设计节能节水热水我国能源消耗巨大,水资源匮乏,不仅制约了我国经济的持续发展,也将对人民的幸福生活构成威胁,“节能减排”是我国今后长期的基本国策之一。

在建筑给排水设计中,应充分认识到节能节水的重要性,根据建筑的具体情况,选择高效节能节水型的设备器具,充分利用市政供水管网压力,采用合理的给水系统。

下面结合工程实际对建筑给水设计中与节能节水有关的几个问题进行分析和探讨。

一、充分利用市政供水管网压力生活给水系统应充分利用城镇给水管网的水压直接供水。

在建筑给水设计中,应力求准确地掌握市政供水管网小区和建筑物入口的水压、水量和接管管径等可靠资料。

市政管网各地段的压力是不一样的,特别是在城市中坡地和路面高差较大的区域。

只有掌握了市政供水管网资料,才能使设计的给水系统达到节能合理。

市政供水管网能直接供水的楼层,应尽量减少供水管道的阻力,更不应通过集中加压再减压的方式。

对于不能直接供水的楼层,宜首先考虑采用叠压供水设备(无负压供水设备)或变频调速加压设备。

但不是所有的加压供水都能采用叠压供水设备的,必须根据市政供水条件、设备参数和建筑的具体情况确定。

叠压供水设备能最大限度的利用市政供水管网的压力,降低供水设备能耗。

叠压供水设备接管处的市政管网水压应能确保在0.2mpa 以上,市政管道管径应≥300mm,楼前供水干管管径应≥150mm,供水设备吸入口管道的流速应小于1.2m/s,供水设备启动时不应使室外管网的压力明显下降。

当然,叠压供水设计方案应经当地供水行政主管部门及供水部门批准认可。

二、供水设备的选择建筑物生活给水加压系统,一般采用加压水泵。

叠压、无负压供水设备的行业标准

叠压、无负压供水设备的行业标准

叠压、无负压供水设备的行业标准
叠压我们指的是管网叠压,即水泵从城镇供水管网直接吸水的供水方式。

叠压、无负压供水设备的行业标准据不完全统计有以下几种:《管网叠压供水设备》CJ/T254.2007(中国建筑金属结构协会给水排水设备分会等23个单位)
《箱式无负压供水设备》CJ/T302.2008(北京威派格)
《稳压补偿式无负压供水设备》CJ/T303.2008(北京威派格)
《高位调蓄叠压供水设备》CJ/T XXX(北京威派格)
《无负压管网增压稳流给水设备》GB/T XXXXX(青岛三利集团) 《箱式叠压给水设备》GB/T 24603.2009(上海熊猫机械集团) 《罐式叠压给水设备》GB/T XXXXX.201X(上海熊猫机械集团) 《变频调速无负压供水设备》CJ/T XXX(北京威派格)
《无负压给水设备》CJ/T XXX(青岛三利集团)
这些标准关于供水设备的名称,以行业协会或设计科研单位为主编写的称为“叠压"的为多,以企业为主编写的称为“无负压的为多。

就其内容实际
上是相似的。

其中《管网叠压供水设备》CJ/T254.2007是最早出台的一本。

该标准于2005年3月建设部以建标函[2005181号文“关于印发((2005年建设部归口工业产品行业标准制订、修订计划的通知》"下达计划,于2007年6月1日发布,于2007年12月1日实施。

高层二次供水加压方式的选择与管理模式分析

高层二次供水加压方式的选择与管理模式分析

高层二次供水加压方式的选择与管理模式分析摘要:城市化的飞速发展,使城市的变化日新月异,人们对城市二次供水质量提出了更高的要求。

当前二次供水加压方式的多样性,二次供水管理模式的多元化,带给供水企业严峻挑战。

因此各城市结合自身情况,优化选择适合自身的供水方式和管理模式,是提高城市二次供水效率的关键要素。

关键词:高层二次供水;加压方式选择;管理模式一、高层二次供水加压方式1.1高层二次供水加压方式原理高层建筑物的供水需要通过二次加压的方式来实现。

目前,城市加压供水方式共3种。

1.1.1高位水箱供水。

其供水方式是:水池→加压水泵→高位水箱→用水点。

其工作原理是:自来水首先进入地下水池,当达到进水浮球阀控制水位时,停止供水。

加压水泵将水池里的水输送至屋顶水箱里,随着水位升高,浮球磁铁慢慢接近一个固定在水箱箱体上的干簧管,距离足够近时,干簧管内一对电极受磁铁磁场影响而断开,水泵断电停止注水。

1.1.2变频调速供水。

其供水方式为:水箱→水泵→用水点。

其工作原理是:自来水进入地下泵房水箱,通过浮球阀与水箱液位传感器联动,控制水箱中的水位。

变频恒压供水系统采用PLC内部设定压力,水泵供水时通过管道上的压力传感器检测管网压力,压力传感器将信号传送至PLC中,再由PLC分析后启动变频器动作,送出一个水量增加或减少信号,控制水泵转速,使加压管网压力与设定压力相一致。

1.1.3管网叠压供水。

其供水方式为:叠压设备→用水点。

其工作原理是:自来水进入稳流罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。

自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器给出起泵信号启动水泵运行。

自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。

自来水供水不足或管网停水而导致调节罐内的水位不断下降时,液位控制器会给出水泵停机信号以保护水泵机组。

上海二次供水技术标准

上海二次供水技术标准

沪水务〔2021〕973号上海市水务局上海市住房保障和房屋管理局关于印发?上海市居民住宅二次供水设施改造工程技术标准〔修订〕?的通知各区〔县〕水务局、城乡建设和交通委员会、住房保障和房屋管理局,上海市城市建设投资开发总公司:根据?上海市人民政府办公厅转发市水务局等六部门关于继续推进本市中心城区居民住宅二次供水设施改造和理顺管理体制工作的实施意见的通知?〔沪府办〔2021〕53号〕的精神,市水务局、市住房保障和房屋管理局研究制订了?上海市居民住宅二次供水设施改造工程技术标准〔修订〕?,现印发给你们,请认真按照执行。

特此通知。

上海市水务局上海市住房保障和房屋管理局2021年8月22日上海市水务局办公室 2021年8月22日印发上海市居民住宅二次供水设施改造工程技术标准〔修订〕1 总那么1.0.1 为提高居民住宅二次供水设施的改造水平,确保供水平安,保障供水水质,根据?生活饮用水卫生标准?〔GB5749〕和?上海市政府办公厅转发市水务局等六部门关于继续推进本市中心城区居民住宅二次供水设施改造和理顺管理体制工作实施意见的通知?〔沪府办〔2021〕53号〕等规定,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于沪府办〔2021〕53号文规定的居民住宅二次供水设施改造工程的设计、施工、验收与监督管理。

1.0.3 二次供水设施改造工程除执行本标准外,尚应符合国家、行业、地方现行标准的规定。

2 术语2.0.1 本标准的术语可参照上海市工程建设标准?住宅二次供水设计规程?〔DG/TJ08-2065-2021〕。

3 根本要求3.0.1 二次供水设施改造应遵循平安、卫生、节能、环保的原那么,必须与地区规划相结合、与提高供水水质相结合、与节能减排相结合、与降低供水管网漏损相结合、与信息化管理相结合。

3.0.2 二次供水设施改造宜因地制宜、适度提高、保证质量、有序进行。

3.0.3 二次供水设施改造所用的材料、成品、设备必须符合食品级要求,必须具备省级以上的涉水产品卫生许可批件和质量监督部门出具的产品检验报告。

浅谈叠压(无负压)供水设备在生活给水系统中的基本原理及应用

浅谈叠压(无负压)供水设备在生活给水系统中的基本原理及应用

浅谈叠压(无负压)供水设备在生活给水系统中的基本原理及应用姚岚【摘要】随着各地房地产建设的加快,各地(区)均新建城区或扩大城区范围,管网叠压(无负压)供水设备在生活给水系统中的运用也越来越频繁,但由于其适用要求及当地职能部门规定等条件限制,本文就技术要点、规范规定、工程实践对叠压(无负压)供水设备在生活给水系统中的应用及技术要求等做出探讨.【期刊名称】《低碳世界》【年(卷),期】2016(000)010【总页数】3页(P132-134)【关键词】叠压(无负压)供水设备;规定及要求;技术要点;选型及安全防护【作者】姚岚【作者单位】成都基准方中建筑设计有限公司,四川成都610000【正文语种】中文【中图分类】TU991.33随着各地房地产建设的加快,各地(区)均新建城区或扩大城区范围,新区的城市给水管网水力条件一般都较好,管径、水量、水压均较充裕,管网叠压(无负压)供水设备在生活给水系统中的运用也越来越频繁,与传统的水箱、气压给水设备、变频(工频)给水方式相比具有:利用城镇给水管网水压而节能、设备占地较小、节省机房面积、全封闭无污染、自动化程度高、维护简单管理方便等优点;但作为供水设备的一种形式,叠压(无负压)供水设备也是有其特定的适用条件和技术要求,结合管网叠压(无负压)供水设备的工作原理,对其在生活给水系统中的应用及技术要求等做出以下探讨。

(1)设计叠压(无负压)给水系统时,需要明确国家规范、规程以及地方政策的规定和要求;如《叠压供水技术规程》(CECS221:2012)规定叠压供水设备的技术不得用于下列区域及用户:①供水部门认为不得使用叠压供水设备的区域;②供水管网定时供水的区域或用水时间过于集中,瞬时用水量过大且无有效技术措施的用户。

(如:学校、工厂等定时供水的宿舍,体育馆等场所);③供水管网可利用的水头过低、经常性停水、供水压力波动过大、供水管网管径偏小的区域;④现有供水管网供水总量不能满足用水需求,使用叠压供水设备后,对周边现有(或规划)用户用水会造成影响的区域;⑤供水保证率要求高,不允许停水的用户;⑥研究、制造、加工、储存有毒物质、药品等危险化学物质的场所。

叠压、无负压供水设备的行业标准

叠压、无负压供水设备的行业标准

叠压、无负压供水设备的行业标准
叠压我们指的是管网叠压,即水泵从城镇供水管网直接吸水的供水方式。

叠压、无负压供水设备的行业标准据不完全统计有以下几种:《管网叠压供水设备》CJ/T254.2007(中国建筑金属结构协会给水排水设备分会等23个单位)
《箱式无负压供水设备》CJ/T302.2008(北京威派格)
《稳压补偿式无负压供水设备》CJ/T303.2008(北京威派格)
《高位调蓄叠压供水设备》CJ/T XXX(北京威派格)
《无负压管网增压稳流给水设备》GB/T XXXXX(青岛三利集团) 《箱式叠压给水设备》GB/T 24603.2009(上海熊猫机械集团) 《罐式叠压给水设备》GB/T XXXXX.201X(上海熊猫机械集团) 《变频调速无负压供水设备》CJ/T XXX(北京威派格)
《无负压给水设备》CJ/T XXX(青岛三利集团)
这些标准关于供水设备的名称,以行业协会或设计科研单位为主编写的称为“叠压"的为多,以企业为主编写的称为“无负压的为多。

就其内容实际
上是相似的。

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该标准于2005年3月建设部以建标函[2005181号文“关于印发((2005年建设部归口工业产品行业标准制订、修订计划的通知》"下达计划,于2007年6月1日发布,于2007年12月1日实施。

国内标准通报2011年第8期

国内标准通报2011年第8期

国内最新标准专讯 (第2011-6期)CJ/T 345-2010 生活饮用水净水厂用煤质活性炭CJ/T 348-2010 数字社区管理与服务分类与代码CJ/T 349-2010 数字社区管理与服务网格划分与编码规则CJ/T 350-2010 电动公共汽车通用技术条件CJ/T 351-2010 高位调蓄叠压供水设备CJ/T 352-2010 微机控制变频调速给水设备CJ/T 353-2010 城市轨道交通车辆贯通道技术条件CJ/T 354-2010 城市轨道交通车辆空调、采暖及通风装置技术条件CJ/T 355-2010 小型生活污水处理成套设备GA 310-2010 警鞋女单皮鞋GA 311-2010 警鞋男棉皮鞋GA 312-2010 警鞋女棉皮鞋GA/T 910-2010 信息安全技术内网主机监测产品安全技术要求JG/T 289-2010 混凝土结构加固用聚合物砂浆JJF 1243-2010 高声压传声器校准器校准规范JJG 912-2010 治疗水平电离室剂量计检定规程JJG (交通) 053-2009 摆式磨擦系数测定仪检定规程JJG (交通) 054-2009 加速磨光机检定规程JJG (交通) 068-2006 核子密湿度仪检定规程JJG (交通) 072-2006 燃烧法沥青含量测试仪检定规程JJG (交通) 075-2010 车载式路面激光平整度仪检定规程JJG (交通) 076-2010 车载式路面激光车辙仪检定规程JJG (交通) 081-2009 通信管道静摩擦系数测量仪检定规程JJG (交通) 086-2007 后插式路面弯沉自动测试仪检定规程JJG (交通) 089-2009 乳化沥青稀浆混合料黏聚力试验仪检定规程JJG (交通) 090-2009 乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪检定规程JJG (交通) 092-2009 李氏密度瓶检定规程JJG (交通) 093-2009 雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪检定规程JJG (交通) 094-2009 水泥混凝土拌和物含气量测定仪检定规程JJG (交通) 098-2009 反光膜耐弯曲性能测定器检定规程JJG (交通) 099-2010 路面制动式摩擦系数自动测试系统检定规程JJG (交通) 100-2010 双轮式横向力摩擦系数自动测试系统检定规程JJG (交通) 101-2010 逆反射标准器检定规程JJG (交通) 102-2010 通信管道静摩擦系数标准器检定规程SL 242-2009 周期式混凝土搅拌楼(站)SL 470-2010 灌溉用过滤器基本参数及技术条件SL 473-2010 水利信息核心元数据SL 475-2010 水利信息公用数据元SN/T 0172-2010 进出口食品中金黄色葡萄球菌检验方法SN/T 0472-2010 进出口涤纶、腈纶短纤维的疵点含量测定方法SN/T 0552-2010 进出口针织布检验规程SN/T 0751-2010 进出口食品中嗜水气单胞菌检验方法SN/T 0801.8-2010 进出口动植物油脂密度检验方法SN/T 0910-2010 进出口印染布检验规程SN/T 0917-2010 进出口茶叶品质感官审评方法SN/T 0968-2010 出口蓝染、扎染制品检验规程SN/T 1013-2010 进出口机织物中纱线的线密度测定方法棉、涤棉机织物SN/T 1098-2010 进出口松油和松油醇中α-松油醇含量的测定气相色谱法SN/T 1123-2010 帐幕熏蒸处理操作规程SY/T 0510-2010 钢制对焊管件规范SY/T 0556-2010 快速开关盲板技术规范SY 4212-2010 石油天然气建设工程施工质量验收规范高含硫化氢气田集输场站工程SY/T 5141-2010 石油钻机用离心涡轮液力变矩器SY/T 5216-2010 钻井取心工具国内最新标准专讯 (第2011-6期)SY/T 5362-2010 生产测井油气水流量模拟试验装置技术规范SY/T 5367-2010 石油可采储量计算方法SY/T 5386-2010 裂缝性油(气)藏探明储量计算细则SY/T 5504.5-2010 油井水泥外加剂评价方法第5部分:防气窜剂SY/T 5532-2010 石油钻机绞车SY/T 5676-2010 石油钻井机械产品用高压锻件技术条件SY/T 5699-2010 提升短节SY/T 5723-2010 山地地震钻机SY/T 5889-2010 除氧剂性能评价方法SY/T 5965-2010 油气探井地质设计规范SY/T 5991-2010 套管、油管、管线管及钻杆螺纹保护器SY/T 6082-2010 石油地震勘探车装钻机使用和维护SY/T 6117-2010 石油修井机使用与维护SY/T 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镉化学分析方法第1部分:砷量的测定氢化物发生-原子荧光光谱法YS/T 74.2-2010 镉化学分析方法第2部分:锑量的测定氢化物发生-原子荧光光谱法YS/T 74.3-2010 镉化学分析方法第3部分:镍量的测定电热原子吸收光谱法YS/T 74.4-2010 镉化学分析方法第4部分:铅量的测定火焰原子吸收光谱法YS/T 74.5-2010 镉化学分析方法第5部分:铜量的测定二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法YS/T 74.6-2010 镉化学分析方法第6部分:锌量的测定火焰原子吸收光谱法YS/T 74.7-2010 镉化学分析方法第7部分:铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法YS/T 74.8-2010 镉化学分析方法第8部分:铊量的测定结晶紫分光光度法YS/T 74.9-2010 镉化学分析方法第9部分:锡量的测定氢化物发生-原子荧光光谱法YS/T 74.10-2010 镉化学分析方法第10部分:银量的测定火焰原子吸收光谱法YS/T 74.11-2010 镉化学分析方法第11部分:砷、锑、镍、铅、铜、锌、铁、铊、锡和银量的测定电感耦合等离子体原子发射光法YS/T 124.1-2010 炭素制品生产炉窑热平衡测定与计算方法第1部分:回转窑YS/T 124.2-2010 炭素制品生产炉窑热平衡测定与计算方法第2部分:罐式煅烧炉YS/T 124.3-2010 炭素制品生产炉窑热平衡测定与计算方法第3部分:电气煅烧炉YS/T 124.4-2010 炭素制品生产炉窑热平衡测定与计算方法第4部分:焙烧炉YS/T 124.5-2010 炭素制品生产炉窑热平衡测定与计算方法第5部分:石墨化电阻炉YS/T 131-2010 炭素制品生产炉窑能耗限额YS/T 222-2010 碲锭YS/T 225-2010 照相制版用微晶锌板YS/T 227.1-2010 碲化学分析方法第1部分:铋量的测定氢化物发生-原子荧光光谱法YS/T 227.2-2010 碲化学分析方法第2部分:铝量的测定铬天青S-溴代十四烷基吡啶胶束增溶分光光度法YS/T 227.3-2010 碲化学分析方法第3部分:铅量的测定火焰原子吸收光谱法YS/T 227.4-2010 碲化学分析方法第4部分:铁量的测定邻菲啰啉分光光度法YS/T 227.5-2010 碲化学分析方法第5部分:硒量的测定 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住房和城乡建设部公告第343号――关于发布行业产品标准《管网叠压供水设备》的公告

住房和城乡建设部公告第343号――关于发布行业产品标准《管网叠压供水设备》的公告

住房和城乡建设部公告第343号――关于发布行业产品标准《管网叠压供水设备》的公告
文章属性
•【制定机关】住房和城乡建设部
•【公布日期】2014.03.27
•【文号】住房和城乡建设部公告第343号
•【施行日期】2014.07.01
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】标准定额
正文
住房和城乡建设部公告
(第343号)
关于发布行业产品标准《管网叠压供水设备》的公告现批准《管网叠压供水设备》为城镇建设行业产品标准,编号为CJ/T254-2014,自2014年7月1日起实施。

原《管网叠压供水设备》CJ/T254-2007同时废止。

本标准由我部标准定额研究所组织中国标准出版社出版发行。

住房城乡建设部
2014年3月27日。

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高位调蓄叠压供水设备
高位调蓄叠压供水设备产品概述
高位调蓄叠压供水设备主要由微机变频控制柜、水泵机组、压力传感器、液位控制器(可选)、管路管件和阀门等构成。

高位调蓄叠压供水设备采用高性能进口变频调速器,先进的数字微机控制技术,自动化程度高,可实现恒压变量、多恒压变量、变压变量多种控制方式,多种启停方式,压力稳定精度≤±1%;节能效果显著,节能率一般可达20%一50%;微机控制对多台泵(或潜水泵)实现变频软启动,无冲击电流,机械冲击磨损较小,可延长箱式泵站使用寿命、提高系统的稳定性和减小对电网的冲击。

高位调蓄叠压供水设备工作原理
高位调蓄叠压供水设备的工作原理是根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定。

永州叠压供水设备当用户用水量小于一台水泵出水量时,控制系统根据用水量的变化有一台水泵变频调整运行,当用水量增加时管道系统内压力下降,这时压力传感器把检测到的信号传送给微机控制单元,通过微机运行判断,发出指令到变频器,控制水泵电机,使转速加快以保证系统压力恒定,反之当用水量减少时,使水泵转速减慢,以保持恒压。

永州叠压供水设备当用水量大于一台泵出水时,第一台泵切换到工频运行,第二台泵开始变频调整运行,当用水量大于两台泵出水量时,将自动停止一台或二台泵运行。

高位调蓄叠压供水设备在整个运
行过程中,始终保持系统恒压不变,使水泵始终工作在高效区,既保证用户恒压供水,又节省电能。

安装简单、使用方便;水泵试验所有参数一机全部测量,无需再购置其他仪器,方便管理;水泵综合参数测控系统配有各种模拟量信号接口和数字量信号接口,可以直接与电压/电流传感器、功率传感器、互感器、流量计、转速仪、压力计、电子阀、PT100热敏电阻、扭矩仪等仪器连接,使用时只需将所需要的仪器设备接入水泵综合参数测控系统即可,安装简单,一个操作人员即可完成安装工作。

高位调蓄叠压供水设备特点:
1. 投资少、无水池、不用消毒。

2. 体积小、占地少、安装方便。

3. 高效节能,全部充分利用自来水管网压力,三重强制叠压、耗电少,运行费低。

4. 全不锈钢流道,全密封带压稳流补偿系统,彻底隔绝污染源,清洁环保。

5. 水压稳定,不会造成市政管网压力波动。

6. 全自动控制运行,无人值守设计。

7. 超强保护,故障自动显示,报警。

8. 模拟屏人机对话,可随时查询、设定、调整运行参数。

9. 旁通设计,自动切换,停电不停水。

10. 高寿命。

运行效率高,可提高水泵的寿命3倍以上。

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