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无负压供水设备方案说明及投资对比
其实,任何一门学科都离不开死记硬背,关键是记忆有技巧,“死记”之后会“活用”。
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尤其是语文学科涉猎的范围很广,要真正提高学生的写作水平,单靠分析文章的写作技巧是远远不够的,必须从基础知识抓起,每天挤一点时间让学生“死记”名篇佳句、名言警句,以及丰富的词语、新颖的材料等。
这样,就会在有限的时间、空间里给学生的脑海里注入无限的内容。
日积月累,积少成多,从而收到水滴石穿,绳锯木断的功效。
采用无负压供水方式,无需修建水池、配置水箱;系统中采用全密闭结构,不与空气接触;并且可充分利自来水剩余压力。
具有占地面积小、一次性投资省、运行费用低、便于安装维护管理、水质卫生环保,杜绝了水资源的“跑、冒、滴、漏”等浪费现象,是真正的绿色环保产品。
并且无负压产品自投入市场以来,已得到了社会各界的认可和赞誉,包括全国各地的给排水专家、自来水公司、卫生防疫站等上级相关部门。
充分发挥了节资、节能、节水、卫生、环保等优势,产生了巨大的社会效益。
选用无负压供水方式还具有工艺先进合理、系统安全可靠、性能优良、经济实用、运行维护简单,能达到较高的性价比。
2、节能分析
将饮用水源放入清水池,再用水泵加压向各用点供水的传统“清水池+水泵变频”方案增压给水方式存在着自来水原有供水压力被白白浪费。
而无负压供水设备与自来水输水管网直接串接,可以充分利用自来水管网原有的压力;采用海德独有的优化智能变频控制技术,设备的电机泵在微机的控制下,根据自来水的压力来调节电机的转速,只对自来水的进水压力和所需压力的差进行补压,不做无用功。
故选用无负压给水方案节能效果显著,与传统的采用常规继电接触器控制的给水设备相比,节电可达50%~90%以上。
而传统方案中所采用的变频调速给水设备与采用常规继电接触器控制的给水设备相比,只能节电10%~20%。
3、投资情况
传统方案分区供水:
中区供水选用二台50SFL12-90水泵(Q=12m3/h,H=90m,N=7.5Kw/台,一用一备);高区供水选用二台50SFL12-130水泵(Q=12m3/h,H=130m,N=11Kw/台,一用一备);水泵变频运行。
根据以上原理计算,则水泵每天电耗W=(7.5+11)×16=296Kw〃h/天。
每年按365天计算,每度电按1.00元/Kw〃h(工业用电标准),则选用传统方案时,水泵每年运行电耗E1=296Kw〃h/天×365天×1.00元/Kw〃h≈10.8万元/年。
海德方案选用一套HDS09-Ⅱ(一托二型)无负压供水设备,方案中以格兰富泵为例,设备型号:
HDS8/8-72/110-4-J,方案中选用四台进口格兰富泵,水泵型号:
中区CR10-8(Q=8m/hH=72mN=3.0Kw)。
高区CR10-12(Q=8m/hH=110mN=4.0Kw)根据工程用水规律:
一天中用水高峰期约2小时,用水中峰期约8小时,用水低峰期约6小时。
则水泵每天电耗W可通过下列公式计算:
水泵电耗:
W=γQHTα/(102η)
式中:
γ——水的容重,1kg/L;Q——流量,L/s;
H——水被提升的高度,m;α——流量调节系数;
T——按水泵运行时间,以小时计;η——水泵机组的效率。
水泵机组的效率为η=η泵×η传×η电
其中:
η泵为水泵效率;η传为传动效率;η电为电机效率。
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高峰期用水流量Q=15.2m3/h=4.2L/s(中区供水:
Q=2.1m3/h、H=64.28m,高区供水:
Q=2.1m/h、H=103m,二台泵变频运行,η=η泵×η传×η电=0.70(根据水泵样本),α工=1.00,α变=0.50,T=2h。
则高峰期中区、高区水泵总耗电为W1=1kg/L×2.1L/s×64.28m×2h×0.5/(102×0.70)+1kg/L×2.1L/s×103m×2h×0.50/(102×0.70)=
4.92Kw〃h。
中峰期用水流量Q=7.56m3/h=2.1L/s(二台泵变频运行),H中=64.28m、H高=103m,η=η泵×η传×η电=0.70(根据水泵样本),α=0.70,T=8h。
则中区、高区水泵耗电为W2=1kg/L×1.05L/s×64.28m×8h×0.70/(102×0.70)+1kg/L×1.05L/s×103m×8h×0.70/(102×0.70)=13.78Kw〃h。
低峰期用水流量Q=3.78m3/h=1.05L/s(二台泵变频运行),H中=64.28m、H高=103m,η=η泵×η传×η电=0.58(根据水泵样本),α=0.75,T=6h。
则中区、高区水泵耗电为W3=1kg/L×0.525L/s×64.28m×6h×0.75/(102×0.58)+1kg/L×0.525L/s×103m×6h×0.75/(102×0.58)=6.68Kw〃h。
小流量保压时间约8h,小流量时微机控制自动停机保压,耗电基本为零。
故水泵每天电耗W=W1+W2+W3=4.92+13.78+6.68=25.38Kw〃h/天。
则水泵每年运行电耗E2=25.38Kw〃h/天×365天×1.00元/Kw〃h≈9,263.70元/年结论:
与传统方案相比,选用HDS无负压供水设备可节省年运行电费△E=9.8万元/年。
以运行15年考虑,则可节省运行电费约147万元。
HDS无负压供水设备适用于自来水压力充足的管网上进行加压供水,不需修建水池或水箱,同时也可省去因二次污染而投入的消毒设备。
省掉了水池、水箱等构筑物的修建费用及水质二次污染的消毒处理费用,少则几万,多则十几万。
就本工程而言,工程中生活水池总容积为196m,水池按2500元/m计算,则水池需投资约2500元/m×196m=49.00万元;因自来水水质二次污染而加设紫外线臭氧一体化消毒设备,需投资消毒设备总费用约6.00万元。
则选用HDS无负压供水设备与传统方案相比可节约一次性基建投资约55.00万元。
另外,传统方案中泵房占地面积按约80m2(含地下生活水池占地);而海德公司方案选用HDS无负压供水设备,占地仅约为20m(无需专用控制室,控制柜设于泵房内),则选用海德HDS无负压供水方案可节省地下泵房占地面积约为60m。
节省的地下室占地面积可作它用,如作车库或仓库等,该节省面积按2000元/m2计,则选用海德无负压供水设备加压给水方案可创收约60×2000/m2=12.00万元的经济效益。
4、管理维护费用
传统方案中所设的水池需定期清洗(扫)和处理,按国家城市供水条例明文规定,水
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池、水箱应每半年清洗一次,而且还要停水1天。
同时,在管理上还存在着对供水安全的担忧,并需要相应增加必要的安全防护措施费用。
结合以前传统的工程实例,考虑清洗费和检疫检验费。
则选用海德HDS无负压供水方案每年可节约相应的管理维护费用约2万元/年,以运行15年考虑,则可节省管理维护费用约30.00万元。
另外,HDS无负压供水设备,采用全自动运行,不需专人值守,在设备设定的供水压力下,系统全智能运行,水泵自动切换,设备质量可靠,维护管理运行极为简单方便,无需设专人看护管理。
但传统的供水方式自动化程度低,需设专人值班,按1人,每人工资按10000元/年考虑,则选用海德HDS无负压供水方案每年可节省人工费约1.00万元/年,另可节省设备每年保养费约1.00万元/年,按15年考虑,则人工费及设备保养费约30.00万元。
5、节水方面
海德方案中所选用的HDS无负压供水设备采用全密闭结构,彻底防治了有水池水箱的跑、冒、滴、漏等浪费水资源的现象,同时也节省了定期清洗而造成对水资源的浪费。
与传统设备对比节水可达13%以上。
该工程按最高日生活用水量节水3%考虑,则每天可节省水量约0.45m3/d左右,每吨水水价按3.00元/m3考虑,则选用海德HDS无负压供水方案每年可节省水费0.45m/d×3.00元/m×365天/年=492.75元/年,以运行15年考虑,则可节省水资源费用约7391.25元。
6、设计、施工及安装等方面
传统的供水方案设有水池,相应地增加了供水系统中管路的复杂性和安装维护的不方便性,因为水池需设有浮球阀、溢水管、泄水管等复杂的管路系统。
而海德方案中减少了水池等主要构筑物,简化了供水系统的设计和安装,并且大大缩短了安装工期。
7、综合结论
传统方案:
一次性投资高,占地面积大,易造成二次污染,不能利用自来水原有的供水压力而造成能量浪费大,正常运行费用高,自动化程度低,日常维护需投入大量的人力、物力和财力,同时存在供水质量的不安全隐患。
海德方案:
采用我公司专利技术产品——HDS无负压供水设备,可省去水箱和水处理设备。
与传统方案相比,海德供水方案不仅可节约一次性投资约67.00万元,而且运行费用低,供水质量安全、可靠、卫生,设备维护管理简单方便,每年可节省13.85万元/年费用。
按运行15年考虑,则可节省投资67.00万元+13.85万元/年×15年=274.75万元。
此外,选用HDS无负压供水设备具有过压、过流、过载、水源无水、报警等多种保护功能,对设备进行全自动控制,自动化程度高;另外海德无负压设备还留有远程监控接口,方便与上一级监控设备连接通讯。
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故选用海德HDS无负压供水设备,系统不用设水箱,安装简易方便;可充分利用自来水压力,采用海德独有的智能变频控制技术,节能可达50%~90%以上;系统为全封闭结构,水源没有任何污染,供水安全可靠,是真正的卫生、环保的绿色产品。
方案中选用丹麦格兰富水泵。
格兰富不锈钢水泵配置设备具有运行振动小,噪音低,性能好,质量高,使用寿命长,全机械密封滴水不漏,运行可靠,并且外型美观等优点。
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