酒店恒压供水改
某星级酒店供水系统的设计分析

某星级酒店供水系统的设计分析1、工程概况某酒店主要是由W所投资以及运行的酒店。
该酒店地上九层以及地下一层。
建筑的总高度为70.468m,建筑面积为50200.55m2。
对于地下一层主要为中餐厅以及特色餐厅和设备等用房,地上的部分主要为马蹄形,一共有五个分区。
A区一定有三层,第一层为宴会厅、会议室及辅助用房,第二到第三层为酒店客房;B区一共有六层,第一层为厨房以及会客厅以及会议室等,第二到第六层为客房;对于C区一共六层,第一层为餐厅以及大堂酒吧等,第二层到第五层为客房,第六层主要是娱乐设施;D区一共九层,第一到第八层主要为酒店的客房,第九层主要为健身房等场所;E区一共六层,均为客房。
2、星级酒店高层冷水系统设计2.1、星级酒店高层冷水系统特点2.1.1、系统竖向分区由于该星级酒店为高层建筑,采用室外的管网供水压力是很难实现用水点的水压要求,在这当中,若是水系统没有竖向分区,那么最底层的卫生器具往往就需要承担比较大的静水压力,这样就会带来很多问题,首先时下层的水龙头的流量比较大,水流往往表现出喷溅状,这样不但影响使用,更重要的是会造成水资源的浪费;其次是上层的水龙头流量又太小,往往会产生负压抽吸,这样也会导致回流污染情况产生;第三,因为下层管网所承受的压力比较大,在阀门关闭时往往会产生水锤,这样就会导致噪音的产生以及振动情况出现,严重的还会造成管网受到破坏;第四是下层的阀门零件等非常容易造成磨损,这样就会出现渗漏的情况,从而导致维修工作的频繁。
通过采用竖向分区进行供水,在一定意义上能够有效的解决这一类问题。
2.1.2、给水方式选择对于高层星级酒店给水方式主要为高位水箱供水,其作用就是对于该酒店区域内的水量进行调节和对压力进行稳定。
对于这种方式其所表现出的优点主要有:水箱内部需要能够储存水量,其次还需要确保具有稳定的水压,第三,水泵启动的次数比较少并且产生的效率比较高;第四就是设备以在运行当中所产生的费用较少;但是其也有一定的缺点:首先就是水箱所占用的建筑面积比较大;其次就是对于建筑的结构要求比较高,因此投资也需要增加;第三,水箱进水时往往会产生振动。
酒店水管道加压的方法

酒店水管道加压的方法
酒店水管道加压的方法有以下几种:
1. 安装高压泵:通过安装高压泵来提高水管道的压力。
高压泵能够将水从低压区域抽取并推动到高压区域,以增加供水压力。
2. 调整供水设备:调整供水设备的工作参数,例如增加水泵的转速或改变泵的工作方式,以提高供水压力。
3. 安装增压泵:安装增压泵可以将水管道的压力增加到所需的水平。
增压泵能够在水管道中增加额外的压力,提高供水的压力。
4. 清洗水管道:水管道中可能存在阻塞物或积累物,清洗水管道可以消除这些问题,提高水流的压力。
5. 检查管道连接:检查水管道的连接处是否松动或漏水,及时修复以保持水压的稳定。
需要根据具体情况考虑使用哪种方法进行加压,以满足酒店的供水需求。
建议在进行任何改动之前,请咨询专业的水利工程师或相关技术人员的建议。
恒压供水调试设置文档

恒压供水变频器压力设置调节步骤一、变频器参数设置步骤例:比如欲将正转点动频率由5Hz修改为10Hz步骤(F1.20由5.00Hz修改为10.00Hz)①按编程键进入编程状态,LED显示屏显示F0.00。
②按<< 键可以切换需要更改的百位、十位或者个位。
③键将相应位的数字更改。
显示屏改为显示到F1.20。
④按ENTER 键就能看到对应数字5.00。
⑤按<< 键到“510.00。
⑥按ENTER 键保存F1.20的值并自动显示下一个功能码。
⑦按编程键退出编程状态。
二、恒压供水压力值设置①设置F8.02(压力值百分比):设定压力和压力表量程的百分比。
比如量程为 1.6Mpa(16Kg),要设置0.4Mpa(4Kg)的压力,0.4/1.6=25%,把F8.02设置为25即可。
②设置F8.15(睡眠阀值):给定压力的百分比。
比如设定压力为4Kg,100%就表示睡眠阀值为4KG。
即表示压力达到4Kg后变频器逐渐进入休眠状态。
③设置F8.16(苏醒阀值):给定压力的百分比。
比如设定压力为4Kg,60%就表示睡苏醒阀值为4*60%=2.4Kg。
即表示压力值降到2.4Kg后变频器开始启动。
注:4KW变频器输入压力外部已反向输入,即外部输入10V,变频器实际接收0V。
设置压力按正常设置即可(小值启动大值停止)。
比如:要设置8V(对应0.96Mpa)启动,那变频器设置苏醒阀值对应为2V(0.32Mpa);要设置4V(0.64Mpa)停止,那变频器睡眠阀值就需设置6V(对应压力0.96Mpa)。
浅谈玉华宫酒店变频恒压供水系统

浅谈玉华宫酒店变频恒压供水系统张华摘要:由于酒店的改造扩建,对一些基础设施如电话、网络、电视、供排水还有污水净化处理等进行了必要的更新换代,酒店供水系统的建设就是其中的一个重要方面,供水的可靠性、稳定性、经济性直接影响到酒店的正常运营和盈利.本着对供水质量和供水系统可靠性的要求,利用先进的自动化技术、控制技术以及通讯技术,设计出的高性能、高节能、能适应客流量变化的变频恒压供水系统就成为酒店的首选目标。
本文首先介绍了酒店使用变频供水的原因,接着讲了变频恒压供水系统构成及工作原理,其后对变频器使用的注意事项和变频器的维护也做了一些说明,不足之处,还请提出宝贵意见。
关键词:变频PID 恒压供水目录摘要 (1)前言 (3)一、酒店使用变频恒压供水的原因 (3)二、酒店变频恒压供水系统构成及工作原理 (4)1。
变频供水系统的构成 (4)2。
工作原理 (6)三、变频器使用的注意事项 (8)1.工作温度 (8)2。
环境湿度 (8)3.腐蚀性气体 (9)4.振动和冲击 (9)5。
防止电磁波干扰 (9)6.防止输入端过电压 (9)7。
变频器的接地 (9)8.变频器的防雷 (9)四、变频器的维护 (10)1。
日常维护和检查 (10)2。
日常检查项目 (10)3.定期检查项目 (11)4.零部件的更换 (11)结束语 (12)参考文献 (13)作者简介 (13)前言随着变频技术的发展和人们对生活饮用水品质要求的不断提高,变频恒压供水系统以其环保、节能和高品质的供水质量等特点,广泛应用于多层住宅小区及高层建筑的生活、消防供水中。
变频恒压供水的调速系统可以实现水泵电机无级调速,依据用水量的变化自动调节系统的运行参数,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,是当今最先进、合理的节能型供水系统。
变频恒压供水方式与过去的水塔或高位水箱以及气压供水方式相比,不论是设备的投资,运行的经济性,还是系统的稳定性、可靠性、自动化程度等方面都具有无法比拟的优势,而且具有显著的节能效果。
恒压供水节能改造资料word精品文档10页

恒压供水节能改造1. 引言对于大部分生活供水系统来说,日常供水随着各个时段和各个季节的变化而有很大的起伏,一般在晚上黄金时段的用水需求量比较大,深夜由于客户需求量大幅度减少,管网压力急剧升高。
对于传统的水塔等方式供水,其维护困难。
尤其是面对消费供水等突发事件时,其反应速度较慢,早已不能满足恒压供水的需求。
使用变频器对供水系统进行闭环控制,达到管网压力基本稳定,同时,通过变频器内部的智能控制功能,轮循供水电机运作,达到设备的合理利用以及维护方便功能,同时当管网压力不正常,或者其他故障产生时,通过变频器的远程报警功能及时通知维护人员,避免故障进一步扩大。
2. 系统基本组成(1) 系统主控环节系统整体的控制信号,包括压力设定信号,工频和变频故障信号处理,水位故障检测处理均由主控 PLC 或主控人机设定,对于整个系统的运行信号进行综合,尤其是当出现故障状态的系统处理操作,是整个系统的核心控制部分。
(2) 变频器内部控制环节变频器内部控制,主要是指变频器内部 PID 功能模块,内部 PID 功能使现场工程师设置和调试方便,相对于原来的硬件 PID 板控制,省去了硬件维护需要,节省了成本。
主控环节的压力设定信号与系统压力信号反馈形成闭环以维持管网恒定压力。
PID 的特性可由参数选择。
(3) 供水附件供水附件为变频器控制外部电机的中间控制机构,四方变频器供水附件为一个独立的控制系统,只需要一根外接的电话线,就可与主控板连接,方便的远程控制,利用485 通讯底层接口,无需外接电源,就可控制多达5 个以上的继电器,从而用来控制外接接触器。
接口简单,使用方便。
(4) 电机控制环节当管网压力的变化要求增加或减少工作水泵时,通过供水附件基板的中间继电器,控制各个电机交流接触器。
基板输出端口的状态决定外部各个水泵的运行状态。
(5) 执行环节执行环节为各水泵。
(6) 信号反馈环节管网压力的信号反馈,用于与设定环节形成 PID 控制闭环,对于大部分供水系统,由于压力控制为一个大惯性环节,且其要求不太高,所以不必要使用微分环节。
酒店供水系统方案

****酒店供水(冷水)系统方案一、变频恒压供水设备:变频供水设备是指通过变频调速器驱动的供水机组的统称,其全称是变频调速恒压供水设备。
最原始的变频供水设备都是与水池搭配使用,因此,一般若无其他词修饰的变频恒压供水设备就是指普通的变频供水设备。
1、系统结构和原理图1变频恒压供水设备系统原理图2、蓄水能力变频恒压供水设备:建大容量水池或不锈钢水箱,蓄水能力非常强。
3、水质卫生度变频恒压供水设备:储水量过大并且没办法做到全封闭,导致地下水池存在较大的二次供水污染,水质健康堪忧。
4、节能等级通变频供水设备需要将自来水压力变为零压力再进行增压,选择泵时需要选择压力较大的才能满足正常增压,水泵功率偏大,相比传统气压式供水设备,其节能可达30%以上。
5、噪音大小变频恒压供水设备需要将自来水压力变为0再进行增压,选择的泵水泵功率偏大,设备工作时噪音及振动要大于无负压变频供水设备。
6、占地面积恒压给水设备:需配备水池,较大的占地面积建设周期较长并且后期要定期清洗。
7、施工周期变频恒压供水设备:有庞大的水池或水箱要做,施工周期基本上在15-30天不等。
建议:如酒店项目所在城市市政供水管网不稳定,经常出现停水现象,建议采用变频恒压供水系统。
二、无负压变频供水设备系统:1、系统结构和原理图2无负压变频供水设备系统原理图2、蓄水能力无负压变频供水设备:无水或水箱,蓄水能力非常弱。
3、水质卫生度无负压变频供水设备:稳流罐采用食品卫生等级不锈钢材质制造并全封闭,并且不用蓄过多水,因此水质二次污染几乎为零。
4、节能等级无负压变频供水设备由于可以直接利用管网自身压力,工作压力是差多少补多少,选择泵时只需要选择压力较小的泵即可满足正常增压,水泵功率偏小,相比传统气压式供水设备和变频恒压供水设备,节能在50%以上。
5、噪音大小无负压变频供水设备由于可以直接利用管网自身压力,工作压力是差多少补多少,选择的泵水泵功率偏小,无论是工作噪音及振动都要比传统的供水设备小。
恒压供水改进方案

恒压供水改进方案背景在传统的水压供应方案中,当用户与水源管道距离较远或者在高层建筑内时,水压会出现不稳定的情况,这会导致用户用水不便、设备寿命缩短等问题。
为了解决这些问题,恒压供水技术应运而生。
恒压供水技术是利用变频调速器控制水泵的转速,调节水压并保持恒定不变。
该技术可提高水压稳定性,增强水泵的自控能力,降低用户的用水成本,同时还可提高整个供水系统的安全可靠性。
方案1. 安装变频控制系统恒压供水技术的核心在于变频控制系统。
变频控制系统能够根据改变水泵的转速来控制水压,其不仅可以用于常规住宅和商业水压系统,也可以用于工厂和公共建筑的供水系统。
通过控制变频器和水泵的电机转速,可以实现稳定的恒压供水。
2. 安装恒压水泵恒压水泵是恒压供水方案的另一部分,该泵可实现自动调节水流量和水压,以适应不同用水量和不同的应用场景。
与传统水泵相比,恒压水泵更加高效、节能、安全。
3. 安装水压传感器为了实现稳定的恒压供水,还需要安装水压传感器。
传感器负责监控系统的水压变化和实时调整系统的输出水压,以确保恒压供水的稳定性。
这样可以不仅可以节省能源,还可以保持供水系统的正常运行。
4. 技术性培训基于新的恒压供水技术,需要对水压控制系统的安装和操作进行技术性培训,以确保系统能够正常运行。
在培训过程中,系统的操作者需要掌握变频控制系统的相关知识和技术,了解系统的运行原理和操作方法,以确保其能够能够在日常工作中高效地使用设备。
结论恒压供水技术是一项现代化的供水技术,可以提高供水系统的效率和可靠性。
通过安装变频控制系统、恒压水泵和水压传感器,并进行必要的技术性培训,可以实现恒定、稳定的供水压力,从而提高整个供水系统的安全和可靠性,并为用户提供更加便捷的水源服务。
酒店恒压供水

酒店恒压供水酒店恒压供水背景与概述:供水系统是国民生产生活中不可缺少的重要一环。
传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。
变频调速技术是一种新型成熟的交流电机无极调速技术,它以其独特优良的控制性能被广泛应用于速度控制领域,特别是供水行业中。
由于安全生产和供水质量的特殊需要,对恒压供水压力有着严格的要求,因而变频调速技术得到了更加深入的应用。
恒压供水方式技术先进、水压恒定、操作方便、运行可靠、节约电能、自动化程度高,酒店恒压供水在泵站供水中可完成以下功能:(1)维持水压恒定;(2)控制系统可手动/自动运行变频恒压供水控制柜变频恒压供水控制柜(3)多台泵自动切换运行;(4)系统睡眠与唤醒,当外界停止用水时,系统处于睡眠状态,直至有用水需求时自动唤醒;(5)在线调整PID参数;(6)泵组及线路保护检测报警,信号显示等。
将管网的实际压力经反馈后与给定压力进行比较,当管网压力不足时,变频器增大输出频率,水泵转速加快,供水量增加,迫使管网压力上升。
反之水泵转速减慢,供水量减小,管网压力下降,保持恒压供水。
酒店恒压供水可编程序控制器:PLC建议采用西门子S7-200型。
SIMA TIC S7-200 可编程序控制器是模块化中小型PLC系统,酒店恒压供水能满足中等性能要求的应用;大范围的各种主要功能模块可以非常好的满足和适应自动控制任务,各种单独的模块之泛组合以用于扩展;简单实用的分散式结构和多界面网络能力,酒店恒压供水使得应用十分灵活;方便用户和简易的无风扇设计;当控制任务增加时,酒店恒压供水可以自由扩展;大范围的集成主要功能使得它的主要功能非常强劲。
酒店恒压供水多种的性能递增的CPU和丰富的且带有许多方便主要功能的I/O扩展模块,使用户可以完全根据实际应用选择合适的模块。
当任务规模扩大,可随时使用附加模块对PLC进行扩展。
酒店恒压供水设备控制技术基本说明:酒店恒压供水系统设定一恒定压力值,如果管网压力高于设定压力值时,压力变送器将管网压力反馈给变频控制柜,自来水可通过直供管路直接到达用户管网对用户进行供水。
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酒店恒压供水改造
宋伟标
课件一
改造的目的
本酒店的供水系统在供水时忽冷忽热,造成客人很大的投诉。
这样将严重影响酒店的声誉,使酒店造成较大的负面影响及经济损失。
经公司领导研究决定由我负责对设备进行改造。
课件二
我的改造思路
因为酒店的用水流量是不断变化的,需要在加压的基础上进行恒压。
在供水系统中,水流量是单位时间内流过管道内某一截面的流量,在管道截面不变的情况下,其大小决定了水流速度。
而水流速度决定了压力的大小。
由于水泵转速的大小决定了水流速度,即压力与水流量成正比,水流量与水泵转速成正比,只要改变水泵转速就能改变水流量,即改变压力。
因此,压力就成为了用来作为控制流量大小的参变量,保持供水系统中某处压力的恒定,也就保证该处的供水能力和用水量处于平衡状态。
恰到好处的满足了酒店所需的用水流量。
课件三
我的改造方法及设备工作原理
要彻底解决这一问题,采用变频恒压供水应是目前最为理想的方法。
因为变频器内置的PID控制功能能实现冷水与热水压力始终一致。
根据变频器内置的PID 功能,当用水量减小时。
供水能力Qc 大于用水流量Qu,则压力上升,XF↑→合成信号(XT—XF)↓变频器输出频率fx↓→电动机转速nx↓→供水能力QC ↓→直到压力大小回复到目标值,供水能力与用水流量重新平衡(Qc=Qu)为止。
反之,当用水流量增加,使Qc<Qu 时,则XF↓→(XT—XF)↑→fx↑→nx↑→Qc↑→Qc=Qu,又达到新的平衡。
酒店冷热水系统图
箱
水
热
由热源机组供热)(酒店一楼
M1M2三楼
客房 客房 客房
回水到热水箱
回水到热水箱
客房
客房 餐厅(厨房)
二楼
回水到热水箱
恒温泳池循环加热一楼
一楼
洗衣房二楼
餐厅(厨房)
客房 客房
客房 客房 客房 三楼
M2M1(酒店停车场,距热水箱50米)池
水
储
下
地游泳池设备机房
电气一次图
电气一次图(图7)
2#泵1#泵6
W 5
V
U 4
3
2
1
W
V U U V W
Booster
VLT700N
T U
L 3L 1L 2KR 2
1
KR KIM
KIF U W V W
V U L 3
L 21L N
电气二次图
电气二次图(图8)
微电脑时间控制器
N
KR 2
1KR 2
KF 2
KM L 6
5
L L 4
KM 1
1
KF 3
L L 1
2
L 2
KA KA 1
3SB E
E
4SB 1KA 2
KM 2
SB 2
KF 1
KA 2
KM 1KA 1KF 1
KM E E
1SB 1
KA 1
KF 1
KM 2
KF 手动自动
74
738B 72
71控制卡
8A 01
030260
55392718171312
2
KA KA P
1
变频器基本功预置表
参数号名称单位数据
参数
号
名称单位数据
102 电动机功率KW 11 424 PID积分时间S 4
103 电动机电压V 380 427 PID低通滤波时
间
S 0.2 104 电动机频率HZ 50 700 多泵控制模式01 105 电动机电流 A 22 701 泵组合R73 106 电动机额定转速N/min1440 702 切入带宽% 5% 201 最小频率HZ 20 703 SBW停止延时S 5 202 最大频率HZ 50 704 SBW切入延时S 5 204 最小参照值Bar 0 705 立即切泵带宽% OFF 205 最大参照值Bar 100 706 立即切泵计时器S 10 206 加速时间S 12 707 由计时器停止S OFF 207 减速时间S 12 708 切入频率% 90%
227 警告反馈过低Bar -999999
999
709 停止频率% 90%
228 警告反馈过高Bar -999999
999
710 上网运行前的延
时
MS 500 413 最小反馈Bar 0 712 睡眠/辅助频率HZ 20 414 最大反馈Bar 100 713 唤醒/禁用辅助频
率
HZ 50 415 压力单位Bar 714 提高给定值% 10% 418 给定值1(HO)Bar 40 719 启用泵 1 419 给定值2(H1)Bar 0
420 正常/反向控制正常
422 PID启动频率HZ 2.0
423 PID比例增益因数 2.0
效益对比
热水系统节能对比冷水系统节能对比
改造前改造后改造前改造后电压380V 300-335V 380V 200-280V 电流22A 14.5-19.2A 22A 5.8-12.2A 频率50HZ 45-48.8HZ 50HZ 35-42HZ 功率11KW 平均9.0KW 11KW 平均6.0KW 每日耗电量264KWh 216KWh 264KWh 144KWh
264-216=48KWh 264-144=120KWh
每日节约电
量
48×1.2=57.6元120×1.2=144元
每日节约资
金
每年节约资
57.6×365=21024元144×365=52560元
金
52560+21024=73584元
每年合计节
约
热水系统改造后每年能节约21024元,冷水系统系统改造后每年能节约52560元,合计节约73584元。
设备改造投入39600元,半年就能回收成本。
此次改造达到一定的经济效益及较好的使用效果。