YX741X可调式减压稳压阀由主阀和针型调节阀、导阀、球阀及接管系统组成,主阀阀体采用全通道、直流式、流线型设计,并采用膜片式或活塞式两类结构。本产品利用设定调压导阀弹簧压力和调节针型阀开度设定出口压力,并通过接管系统和控制室的反馈作用来稳定出口压力。该YX741X可调式减压稳压阀依靠本身能使出口压力保持稳定在设定值,即出口压力不因入口压力及流的变化而变化,并且水利控制阀阀门控制系统的入口处装有一个自清洁滤网。
YX741X可调式减压稳压阀利用针型调节阀、导阀进行水压自力控制,不需要附加其它装置和能源,维护保养简便,受入口压力和流量影响小,压力控制准确度高,减压稳压。
YX741X可调式减压稳压阀是安装于高层建筑给排水系统管道上,将入口压力减至某一需要的出口压力的特种阀门。该阀门依靠本身能量使出口压力保持稳定在设定植,即出口压力不因入口压力及流量的变化而变化,并且阀门控制系统的入口处装有一个自清洁滤网,利用利用体特性,使比重较大、直径较大的悬浮颗粒不会进入控制系统,系统循环无阻,使阀门能稳定地运行。系统动作平稳、使用寿命长。
YX741X可调式减压稳压阀功能与用途:
本YX741X可调式减压稳压阀一般安装在供水管网系统的上游,实现对其下游管网或装置的减压稳压功能。
本YX741X可调式减压稳压阀广泛用于高层建筑、生活区域或其它供水管网系统的水压控制。
先导式减压阀分区减压站总体设计同压力管理基础理论
{一}、分区减压站总体设计
在实际工程中,减压阀的总体布置形式可分为地面和地下两种,其中将阀门的组装部件安装在地面以上是一种较为理想的方式。地面安装方式操作性很强,可以避免工作人员为进入有限操作空间而需要特殊工具,同时还可避免在狭窄的空间工作。但地面安装也存在两点缺陷:1、这种安装方式会占用很多空间,特别是大管径的阀门安装。2、减压阀及相关设备受环境影响易损坏或失效,因此需根据具体情况选择合理的减压站布置方式。
为降低减压站建设成本,本文提出一种将减压站外壁及站内各设备整合为一体的减压站。该减压站设计具有占地面积小、安装方便(现场仅需提供符合减压站尺寸的土坑即可)等特点,现场布置。
整套减压站系统在设计时需采购如下主要设备:
1.自动控制减压阀
2.减压阀前压力传感器
3.减压阀后压力传感器
4.流量测试设备:水表或流量计
5.减压阀导阀
6.PLC控制器
7.减压阀后排气阀
8.控制中心服务器及较不利点压力传感器
减压站设计时注意事项:
(1)减压站内壁为一体式防水材料,所有线路通过专用布线套管连接设备,防止无意碰伤。根据固定颜色标定各种线路,线路上需有编号及说明。
(2)如果旁通管旁通所有设备,旁通管可以考虑布置在减压站外。旁通管也可选择只旁通减压阀。
(3)可以考虑设置单独井室布置流量计或水表。
(4)井室内所有设备统一供电,可选择电池、太阳能电池板、外接电源等供电方式中的任意一种。
(5)充分考虑利用高精度水表计量分区流量。
(6)减压阀前后应设置检修阀,也可考虑在站外设置井室。
(7)减压站内管径与减压阀同径,过检修阀要有扩径柔性连接方式。
(g)需根据减压阀尺寸选定减压站尺寸,并提供2}3种典型尺寸以供备选。
(9)如果减压站杨公祭有混凝土井室,减压站设计强度可降低需求;如果杨公祭为土或结露,要求站内有钢板等材料支撑。
{二}、供水管网压力管理基础理论
供水管网漏失率与管网服务压力密切相关,服务压力越高则漏失水量越大。
目前供水企业在进行管网设计时常以用水较大日较大时管网不利点满足正常供水所需的服务水头作为设计目标。管网较不利点通常是管网中高程较大点或距离水源较远的节点,这主要取决于管网拓扑结构和一些其它因素。由于大多数供水系统是以用水高峰时较不利点满足较小服务水头进行设计的,而在此情况下管网水头损失较大且干线管至支管入口压力较低。因此采用这种设计思想会导致在用水低峰时段管网产生过高的富余压力。绝大多数供水系统在夜间或凌晨由于管网水压过高发生爆管就充分说明以上设计方法的缺陷。总之,200X型先导式减压阀在绝大部分时段管网运行压力要高于较低需求值,且根据变化面积出流理论,漏失随着压力的升高而增加,显而易见通过降低管网富余压力可以达到控制漏失的目的。
压力管理的主要目标就是要使管网的富余压力较小化,以此来降低漏失和爆管率。目前在世界范围内己经有不少优化压力控制漏失的成功案例。在较新的减压阀CPRV)及电子、水力式控制器的协助下,应用压力管理策略实现管网漏失较小化己经成为可能。
目前在边界封闭的计量分区(DMA)中使用减压阀调节压力是较为常见的压力管理措施。在单入口分区供水系统中,200X型先导式减压阀较易实现优化控制和监测,但当管网发生事故时供水可能中断。多入口供水系统提高供水安全性,但减压阀优化控制过程复杂,且由于减压阀间的相互影响会导致管网压力不稳定。
当减压阀的出口压力随流量自动调节时,压力管理将变得加。减压阀出口压力的改变可以由电力驱动或水力驱动。前者需配有流量计、减压阀控制器和电磁阀。这种方式主要的缺陷是需要持续供电,以及电力设备由于长期暴露在野外容易损坏,相比较而言水力式的减压阀设置条件要简单许多且鲁棒性强。
在压力控制方案实施之前,减压阀的静态和动态过程都需要被充分考虑。
静态过程保证减压阀出口压力根据流量变化而改变,使管网背景漏失达到较小并始终满足较不利点的较低需求压力。动态过程主要考虑如何避免由于阀门之间相互影响造成的管网压力剧烈波动。深入分析减压阀的动态过程能提高控制策略的稳定性,同时进一步降低漏失。本文主要针对减压阀的静态过程开展研究,对于动态过程的优化将在后续工作中予以讨论。
供水企业通过压力管理来降低漏失、爆管发生频率和延长基础设施寿命。
另外压力管理应与能耗管理一并考虑,因为两者之间是有密切联系的。通过压力管理可使水泵需要提升的水量减少,从而达到节能降耗的目的。
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