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2024-07

二次供水和直供水的區別

在現代城市水務系統中,供水方式通常分為直供水和二次供水兩種。了解這兩種供水方式的區別對于選擇適合的供水方案和確保水質安全至關重要。本文將詳細探討二次供水和直供水的定義、優缺點及適用場景。

一、定義

1. 直供水

直供水是指由自來水廠直接通過市政管網輸送到用戶端的供水方式。在這種模式下,水從水廠處理后,通過市政管道直接進入居民樓或辦公樓,無需中間的儲水環節。

2. 二次供水

二次供水是指在自來水廠供水基礎上,通過中間儲水設施(如水箱、水池等)進行儲存,再通過加壓設備輸送到用戶端的供水方式。這種方式通常用于高層建筑或用水需求量大的場所。

二、優缺點比較

1. 直供水

優點:

- 水質保障:水直接從自來水廠輸送,無需中間儲存環節,減少了污染風險。

- 供水穩定:市政管網供水壓力穩定,用戶端的用水壓力通常較為均勻。

- 維護簡單:無需中間儲水設施,減少了設備維護和管理成本。

缺點:

- 受限于市政供水壓力:對于高層建筑或距離水廠較遠的區域,供水壓力可能不足。

- 供水中斷風險:市政管網一旦出現故障,用戶用水將受到直接影響。

2. 二次供水

優點:

- 壓力保障:通過加壓設備,可以滿足高層建筑和大用水量場所的用水需求。

- 儲水備用:中間儲水設施可以在市政供水中斷時提供短期的用水保障。

缺點:

- 水質問題:中間儲水設施如果維護不善,容易滋生細菌和雜質,影響水質安全。

- 設備維護:需要定期對儲水設施和加壓設備進行清潔和維護,增加了管理成本。

三、適用場景

1. 直供水

直供水適用于供水壓力穩定的低層建筑、居民區和小型商業區。這類建筑對水壓要求不高,市政管網供水即可滿足日常用水需求。

2. 二次供水

二次供水主要適用于高層建筑、大型商業綜合體、工業園區等用水需求量大且對水壓要求較高的場所。這些場所需要通過中間儲水和加壓設備來保障供水穩定和滿足用水需求。

由此可以看出,直供水和二次供水各有其優缺點和適用場景。在選擇供水方案時,需要根據建筑類型、用水需求和市政供水條件綜合考慮。通過合理的供水方式選擇,可以有效保障水質安全和供水穩定,為用戶提供可靠的用水服務。博海供水——專業二次供水設備生產廠家。

二次供水設備.jpg

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2024-03

什么是箱式無負壓供水設備?它與恒壓變頻供水設備有什么不同?

箱式無負壓供水設備和恒壓變頻供水設備到底有什么不同?相信很多人都有這樣的疑問,今天咱們就來聊一聊什么是箱式無負壓供水設備。


箱式無負壓供水設備是基于無負壓供水和變頻恒壓供水技術的研發成果。它融合了無負壓供水設備和變頻供水設備的優點,充分利用了無負壓疊加自來水壓力和水箱蓄水調節恒壓供水功能。這種設備解決了用戶在高峰用水時水源不足的問題。它可以直接與自來水管網連接,確保供水管網不產生負壓。在高峰用水時,它通過增壓密閉水箱中的水來補償供水管網供水不足,以滿足用戶的需求。


與普通的變頻供水設備和無負壓供水設備相比,箱式無負壓供水設備具有環保、節能、低噪音和高可靠性等優點,是既節能又能解決高峰用水不足問題的供水解決方案。


工作原理:


它利用水箱作為備用水源,當自來水管網壓力不足或無水時,自動投入使用,補充供水,以保證供水的穩定性和連續性。當自來水管網壓力恢復后,它自動轉換為正常疊壓供水方式。此外,它還會定時循環使用箱體內的蓄水,以確保供水的質量。 


在系統中,自來水分為兩部分:一部分進入水箱,待水充滿后自動關閉;另一部分進入穩流調節罐,通過真空消除器自動排除罐內空氣,待水充滿后真空消除器自動關閉。當自來水管網的壓力能夠滿足用水需求時,系統通過旁通止回閥直接供水給用水管網,水泵不工作,充分利用自來水管網的原有壓力。當用水管網的用水量不斷增加,自來水管網的壓力不能滿足用水需求時,系統通過傳感器將壓力信號反饋給控制系統,水泵開始運行,并根據用水量的大小自動調節轉速以實現恒壓供水。如果水泵轉速達到工頻轉速時,控制系統將自動啟動另一臺水泵進行變頻運轉。這樣,系統能夠實現根據實際用水量進行補水的精確調節。 


在供水過程中,如果水泵的流量小于自來水管網的流量,則系統采用無負壓變頻系統進行供水。而在用水高峰時,如果水泵的流量大于自來水管網的流量,系統自動切換到水箱供水,并通過恒壓變頻系統進行供水,水箱起到調節作用。


與恒壓變頻供水設備不同的是,箱式無負壓供水設備可以直接連接到自來水管網上,而且更加節能!


箱式無負壓供水設備

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2023-12

使用永磁同步電機的供水設備為什么更節能

永磁同步電機作為一種高效率、節能的電機類型,正在被廣泛應用于工業和家用領域。那么,采用永磁同步電機的二次供水設備為什么更節能呢?

首先,永磁同步電機采用了永磁材料作為轉子磁場的產生源。相比傳統的異步電機,它不再需要通過轉子電流與定子磁場的互作用來產生轉矩。而永磁同步電機的永磁磁場一旦建立,就能夠保持穩定,無需消耗電能來維持磁場。這使得永磁同步電機在負載變化時能夠更快地響應,并且具有更高的轉矩密度,從而降低了能源消耗。

其次,永磁同步電機具備了較高的效率。由于它無需消耗電能來產生轉矩,比傳統的異步電機損耗更少的電能。此外,永磁材料本身具有較高的磁能密度,可以產生更強的磁場。因此,永磁同步電機在同樣功率輸出的情況下,相較于異步電機能夠更高效地轉換電能為機械能,減少能源的浪費。

另外,永磁同步電機還采用了先進的控制技術。它們通常與變頻器配合使用,實現精確的轉速和轉矩控制。通過變頻器控制電機的轉速和電流,可以根據實際負載需求對電機進行精確控制,避免過度供能和過度轉矩。這種先進的控制方式能夠最大程度地減少電能的消耗,實現節能效果。

此外,永磁同步電機的結構設計也有助于節能。它們通常采用高效的電機設計,如降低損耗的電機銅線和磁路材料、減少轉子慣性等。這些設計手段降低了能量的傳導和損失,提高了能源的利用效率。

綜上所述,永磁同步電機之所以更節能,主要得益于采用永磁材料作為轉子磁場的產生源、具備較高的效率、先進的控制技術和優化的結構設計。它們能夠最大限度地將電能轉化為有用的機械能,減少能源的浪費,在實際應用中發揮著重要的節能效果。因此,二次供水設備選擇使用永磁同步電機是一種可行的節能方案,有助于提高能源利用效率,降低對環境的影響。

全變頻供水設備.jpg

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