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二次供水系统中无负压供水技术的应用要点分析

2020-09-12付琪

写真地理 2020年23期
关键词:节能污染

付琪

摘 要: 在现代城市发展过程中,供水系统作为城市的重要基础设施,而且在近年来高层建筑不断兴起的新形势下,为了保证高楼层住房的用水,需要重视无负压供水技术在二次供水系统中的应用,以此来保证供水的经济性和安全性。文中从无负压供水技术概述入手,并进一步对二次供水系统中无负压供水技术的应用要点进行了具体的阐述。

关键词: 二次供水系统;无负压供水技术;差量补偿;污染;节能

【中图分类号】TU991     【文献标识码】A     【文章编号】1674-3733(2020)23-0203-01

在无负压供水技术在二次供水系统中进行应用过程中,通过利用无负压供水设备直接从市政供水管网中取水增压。在具体应用过程中,一旦系统设计不合理或是设备使用不当,必然会对影响城市供水管网的水质和水压,不利于整个供水系统的安全性。因此在应用无负压供水方式时,技术人员需要对对采用无负压供水方式的区域的供水条件进行明确规定,确保无负压供水能够达到较好的经济性、合理性、安全性和适用性。

1 无负压供水技术概述

1.1 技术原理

无负压供水设备能够与供水管网直接连接,利用管网系统内部的剩余压力,共同形成叠压式串联供水系统,通过对管网压力进行控制,使其高于预设的保护压力。在具体使用无负压供水设备过程中,需要对二次加压式供水系统的运行条件给予关注,避免出现负压问题,从而有效的降低机组设备对市政管网系统的影响。这种设备在具体使用过程中也不会对周边用户的实际用水需求带来影响,能够有效的保证供水服务的平穩性、可靠性和安全性。

1.2 优势与劣势

在当前一些城市中二次供水系统广泛应用,这也使无负压供水技术更具广泛性。在利用无负压供水技术过程中,安装成本较少,占据的使用空间不大,一次供水系统的压力能够被有效的利用。同时无负压二次供水设备结构具有密封性的特点,能够避免二次污染。通过充分的利用供水管网中的余压,具有较好的节能效果。而且运行成本相对较低,没有过多的能耗问题出现,一旦供水区域停电,则该供水装置仍会保持运行状态,不仅设备管控更具便利性,而且为及时发现使用问题和故障提供了良好的条件。虽然无负压系统性能较为多样,但在实际供水过程中可靠性相对较差,设备与公共管网直接相连,取消了水池,不具有调蓄服务功能,管网在用水高峰期需要承担较大的压力。

2 无负压供水技术在二次供水系统中的应用要点

2.1 施工前准备工作

在供水系统施工过程中,基于楼层高度问题,供水问题会存在水压不足的情况。采用无负压供水技术过程中,有效的优化了建筑内部给排水系统。在具体应用无负压供水技术之前,需要对区域范围内的水管网道进行分析,进一步对供水范围进行确定,保证水管供水的持续性。具体还需要对水泵安装地点及住户数量和供水点进行合理定位,设定具体的稳压值,确保能够为用户提供一个良发孤用水环境。通过详细调查建筑物分布和用户的居位范围,计算人员进行具体的计算,以此来制定相应的执行方案,保证建筑的正常供水,实现能源的节约。在具体对技术实施进行确定时,需要对硬件设施实施成本预算,在保证正常供水情况下,确保能够达到利用率的最大化,并严格审查设备质量,确保后续供水系统运行的安全性和可靠性。目前无负压供水技术仍处于不断完善过程中,因此在具体尖用过程中,需要不断的提升技术水平,积极优化原有设备,以此来保证设备达到最大化的利用。

2.2 实现差量补偿

在用水最高峰时设备既要保护市政管网的压力,同时也要满足用户安全持续供水的要求。当用水高峰期自来水管网输出的水量与用户所需的水量产生差量时,稳压补偿式无负压供水设备通过流量控制器、双向补偿器、能量储存器、分腔式无负压罐全方位地进行水量差量补偿,并且在补偿水量时完全杜绝与空气接触,真正实现水质无二次污染。市政压力不足时,市政水压低于最低供水压力保障值,无负压设备采用稳压补偿式供水,流量控制器控制进水量,保持市政管网的压力,稳压市政压力的波动,但是由于控制了进水量,造成进水量与用户用水量的流量差,此时双向补偿器会同时动作,将出水总管与稳压补偿罐断开,同时连通进水总管与稳压补偿罐,此时利用能量储存器内高压惰性气体的膨胀,释放预充的一定压力的气体,把稳压罐高压腔内的带有一定压力的水补偿到恒压腔中,形成双路供水,进行差量补偿,差多少补多少,以补充进水量的不足。通过以上控制模式,可以使设备既能保证管网不产生负压又能满足不间断用户的供水要求。

2.3 防止二次污染的原理

稳压补偿式无负压供水设备在运行时与自来水管网全密闭联接,在用水高峰期进行补偿时不接触空气,保证水质不产生二次污染。设备当市政供水量不足,在一段时间内能进行差量补偿的情况下,补偿罐内的能量储存器内预先充有一部分高压氦气,补偿时通过释放此部分气体,使罐内的水流入进水总管,由于稳压补偿罐与出水总管相通,补偿结束后,罐与出水总管相连通,气体被出水管的高压压回能量储存器,因此只有罐内的氦气被反复压缩与膨胀,而与外界的空气完全隔绝,这就完全杜绝了二次污染,真正实现全密闭供水。

2.4 实现节能

在利用稳压补偿式无负压供水设备时,具体需要采用双向补偿器来针对稳压补偿罐进行蓄能,在夜间用水流量较小的情况下,稳压补偿罐中高压腔内存的水具有一定的压力,并通过能量储存器和双向补偿器,从而实现用户管道的保压,而且在用户小流量用水时还能够对自来水管起到保压和稳压的作用,避免了水泵的频繁启动,实现了电能的节约,有利于延长水泵的使用寿命。

3 结束语

无负压供水技术是基于传统变频技术基础上改造而来,作为一种全新的供水技术,能够有效的提升供水系统中饮用水的质量,而且与公共管网系统直接串联,占用空间较少,不需要进行水池和水箱的安装和修建,供水活动更具环保性。因此需要重视无负压给水技术的推广和创新,使其在供水系统中发挥着更重要的作用。

参考文献

[1] 陈鑫.无负压供水技术在二次供水系统中的应用[J].写真地理,2019(13).

[2] 吴淑江,韩冰.无负压二次供水技术探讨[J].科技与企业,2015(08).

[3] 陈风华,林京,蔡泽.无负压供水系统在高层建筑中的节能应用[J].房地产导刊,2015(06).

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