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成功案例

项目名称:成都理工大学芙蓉园
项目地点:成都
完成时间:2013年

项目名称:成都理工大学芙蓉园<br>项目地点:成都<br>完成时间:2013年
  一、项目概况
 
  本工程主要用水点为成都理工大学芙蓉园8、9号学生公寓,芙蓉园8号公寓6层楼:总房间174个,总配水龙头348个,厕所174间,配冲洗阀174个,18个消火栓;芙蓉园9号公寓:9-1号楼6层,总配水龙头236个,厕所118间,配冲洗阀118个;9-2号楼7层,总配水龙头272个,厕所135间,配冲洗阀135个。该项目主要来水为自来水,高峰期最大压力为0.12MPa,因压力不足,占地面积有限,故采用内装式水箱+恒压变频供水设备。公司通过对该项目的了解,结合贵方的要求,做如下选型,以供参考。
 
  二、工艺流程如下图:
 
  博海供水
  图1 系统框/示意图
 
  三、工艺说明:
 
  恒压供水工作原理如图2。装在泵出口管路中的压力传感器(压力变送器)将压力信号传给变频器,根据系统供水压力的要求,在变频器中存储一个出口压力的设定值,当系统用水量增加时,泵出口压力降低,低于设定值时,变频器的频率逐步增加,加快变频泵转速,泵出口压力上升,达到设定值时,变频器的频率就会停止增加。如果频率增加到工频(50HZ)时,泵出口压力仍低于设定值,变频器便会发出加泵指令,并且变频器的输出频率值被置为30HZ,由30HZ再次上升,直到出口压力等于设定值。如果系统用水量减小,泵出口压力会上升,这时出口压力高于设定值,变频器的频率会逐步减小,这样,泵出口压力就会下降,达到设定值时,变频器的频率就会停止下降。如果频率下降到30HZ时,泵出口压力仍高于设定值,变频器?便会发出减泵指令,接着变频器的频率再次由30HZ上升,直到出口压力等于设定值。
 
  四、设备选型:
 
  我公司根据以上情况拟作如下选型:
 
  流量、扬程计算依据:
 
  《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)第3.6.4条;《给排水设计手册》第2册;
 
  《高层建筑给排水设计手册》;
 
  1、流量计算:
 
  根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、用水定额、使用时数及小时变化系数,按下计算出最大用水时卫生器具给水当量平均流出概率:
 
  流量计算公式:Q=H*q0*kb*1.2(管网损失)/(12*1000)式中: Q---流量
 
  H---住宿楼用水人数:8号楼及9-1号楼1752人,9-2号楼810人q0---最高用水日的用水定额,取100L/(人·d)查表得出kb---小时变化系数,取2.5
 
  流量计算:芙蓉园8号及9-1号楼:Q=1752人*100L/人。天*2.5*1.2/12/1000=44T/H芙蓉园9-2号楼:Q=810人*100L/人。天*2.5*1.2/12/1000=20T/H
 
      2、供水系统扬程计算:
 
  按照《建筑给排水设计规范》的规定,供水系统直接供水时所需要扬程按下公式进行估算:
 
  H≥1.5Hy+Hc+h0+Σh-H0
 
  其中:H---最不利点所需要水压
 
  Hy---最不利点与引入管的标高差 最不利点标取18米 ;Hc---最不利点所需流出水头,取5米
 
  Σh---加压设备与最远建筑物间室外管路的水压损失,可忽略不计h0---泵房地平标高与地面的地势落差取0米
 
  H0---可利用自来水压力取0米;
 
  1.5--给水管网在最不利点流量分配情况下,克服水泵出口到最不利点用水间的水头损失而考虑的系数。
 
  供水泵扬程据上公式得出:
 
  芙蓉园8号及9-1号楼:H≥1.4*18+15=40米
 
  芙蓉园9-2号楼:H≥1.4*21+15=44米
   
      3、根据流量扬程数据进行设备选型:
 

序号

子项目名称

/组件名称

规格型号

单位

数量

1

芙蓉园8号及9-1号楼

恒压变频供水设备

BHBP3PS20-4

Q=44m3/h H=44m N=5.5KW

1

1.1

 

水箱

3m*4m*2.5m 

1

2

芙蓉园9-2号楼

恒压变频供水设备

BHBP2PS16-4

Q=18m3/h H=43m N=4KW

1

2.1

 

水箱

3m*2m*2.5m

1

 

 

    内装式水箱+恒压变频供水设备能很好的完成成都理工大学芙蓉园8、9号学生公寓的正常供水。

 

  二次供水第一品牌,博海主营产品:无负压叠压变频供水设备、恒压变频供水设备、箱式无负压变 频 供水备、管道静音式变频供水设备。点击返回网站日本的动漫电影>>>>

 
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点击次数:  更新时间:2014-04-02  【打印此页】  【关闭