Водоснабжение постоянного давления и HVAC SRD
возникающие во всем мирес использованием технологии переключаемого сопротивления
Система водоснабжения постоянного давления
(ОВиК, городское водоснабжение, водоснабжение постоянного давления для промышленных предприятий)
Благодаря развитию и зрелости технологии управления вентильным реактивным двигателем системы водоснабжения с постоянным давлением (впрыска воды) в городах и промышленных предприятиях смогли добиться систематической интеллектуальной работы, энергосбережения, снижения затрат, улучшения производительности и повышения надежности. В настоящее время развитые страны Запада во главе с Соединенными Штатами внедряют интеллектуальную систему водоснабжения с постоянным давлением, приводимую в действие переключаемыми реактивными двигателями, от строительства систем отопления, вентиляции и кондиционирования до водоснабжения в промышленной сфере, а также связываются с платформами облачных сервисов для достижения ежегодного комплексного энергосбережения. ставка достигла 45% и в основном реализуется без присмотра.
1. Базовый аппаратный состав и функции переключаемой реактивной системы водоснабжения постоянного давления.
1. Реактивный двигатель с переключателем
Замените исходный двигатель усовершенствованным вентильным реактивным двигателем для привода водяного насоса. Его преимущества будут описаны позже.
2. Интеллектуальный контроллер с переключаемым реактивным двигателем.
Интеллектуальный контроллер управляет вентильным реактивным двигателем, запуская насос, взаимодействует с ПЛК и датчиком давления в режиме реального времени и свободно управляет выходной скоростью, крутящим моментом и другими элементами вентильного реактивного двигателя;
3. Датчик давления
Он используется для контроля фактического давления воды в трубопроводной сети в режиме реального времени и передачи данных на интеллектуальный контроллер двигателя.
*4.ПЛК и другие компоненты.
ПЛК используется для управления всей верхней системой. Прочее необходимое оборудование и датчики, такие как датчики уровня жидкости, платформы мониторинга системы и т. д., увеличиваются или уменьшаются в зависимости от потребностей различных систем.
2. Основной принцип работы системы водоснабжения с постоянным давлением и вентильным сопротивлением.
Фактическое изменение давления в водопроводной сети, ведущей к потребителю, собирается с помощью датчика давления и передается на интеллектуальный контроллер двигателя. Контроллер сравнивает и обрабатывает его с заданным значением (заданным значением) и корректирует его по результатам обработки данных. Выходные характеристики, такие как скорость двигателя (насоса). Когда давление подачи воды ниже заданного давления, контроллер увеличит рабочую скорость, и наоборот. А дифференциальная саморегулировка осуществляется по скорости изменения давления. Вся система может иметь автоматическое управление с обратной связью, а скорость двигателя также можно регулировать вручную.
3. Основные функции системы водоснабжения постоянного давления.
(1) Поддерживайте постоянное давление воды;
(2) Система управления может автоматически или вручную регулировать работу;
(3) Автоматическое переключение нескольких насосов;
(4) Система переходит в режим сна и просыпается. Когда внешний мир перестает использовать воду, система находится в состоянии сна и автоматически просыпается, когда возникает потребность в воде;
(5) Онлайн-регулировка параметров ПИД;
(6) Онлайн-мониторинг скорости и частоты двигателя
(7) Мониторинг состояния связи контроллера и ПЛК в режиме реального времени;
(8) Мониторинг в режиме реального времени параметров сигнализации, таких как перегрузка по току и перенапряжение контроллера;
(9) Мониторинг насосного агрегата в режиме реального времени, сигнализация обнаружения защиты линии, отображение сигналов и т. д.
В-четвертых, технические преимущества вентильной системы водоснабжения постоянного давления.
По сравнению с другими методами подачи воды с постоянным давлением (такими как постоянное давление с переменной частотой), переключаемая система подачи воды с постоянным давлением и сопротивлением имеет следующие очевидные преимущества:
(1) Более значительный эффект энергосбережения. Он может достичь годового общего уровня энергосбережения 10–60%.
(2) Коммутируемый реактивный двигатель имеет более высокий пусковой момент и меньший пусковой ток. Он может запускаться с моментной нагрузкой, в 1,5 раза превышающей крутящую, при 30 % номинального тока. Это настоящий плавный стартер. Двигатель свободно ускоряется в соответствии с установленным временем ускорения, избегая воздействия тока при запуске двигателя, избегая колебаний напряжения электросети и избегая скачков напряжения в насосной системе, вызванных внезапным ускорением двигателя. Устраните явление гидроудара.
(3) Это может обеспечить более широкое регулирование скорости переключающего реактивного двигателя, а общая эффективность будет выше во всем диапазоне регулирования скорости. Он имеет отличные выходные характеристики, такие как крутящий момент в области средних и низких скоростей ниже номинальной скорости и выше десятков или сотен оборотов. Он может регулировать скорость насоса с большим передаточным числом, что делает насос интеллектуальным устройством. Он может свободно изменять выходное давление насоса, уменьшать сопротивление трубопровода и уменьшать потери на перехват. эффективность более очевидна.
(4) Насос можно заменять более свободно. Когда выходной поток меньше номинального, скорость насоса снижается, износ подшипников и нагрев уменьшаются, а механический срок службы насоса и двигателя продлевается.
(5) Автоматический контроль постоянного давления, удаление другого оборудования, регулирующего давление, а также предоставление Интернета вещей и Интернет-интерфейсов для поддержки реализации интеллекта всей системы. Система не требует частой работы операторов, что значительно снижает трудоемкость персонала и экономит рабочую силу.
(6) Надежность и срок службы системы привода с вентильным реактивным двигателем выше. Ежедневные проверки и техническое обслуживание проводятся по мере необходимости, и вся система может работать непрерывно и без сбоев в течение длительного времени.
Следующие два рисунка демонстрируют непрерывные характеристики высокого КПД и непрерывные характеристики высокого крутящего момента системы вентильного реактивного привода в очень широком диапазоне регулирования скорости.
Импульсные реактивные двигатели могут ежегодно снижать энергопотребление более чем на 60% за счет интеллектуального энергосбережения систем здания (HVAC).
*5. Другие части системы водоснабжения постоянного давления (на выбор): мониторинг узла
5.1 Мониторинг в реальном времени
Основной интерфейс системы
Рабочее состояние каждой части вентильного реактивного двигателя, контроллера вентильного реактивного двигателя, ПЛК и датчика давления отображается с помощью графики и текста.
Основной интерфейс отображает текущую скорость двигателя, рабочую частоту, значение давления, ПИД-регулятор и другие параметры в режиме реального времени. Двигатель автоматически регулирует скорость в соответствии со значением давления в реальном времени или может регулироваться вручную хостом. Если контроллер или двигатель работают ненормально, в соответствующем месте появится дата сигнала тревоги и описание неисправности.
5.2 Тревога в реальном времени
5.3 Кривая в реальном времени
Обзор кривой
каждая кривая
5.3 Отчет данных
отчет о данных
Шесть, область применения подачи воды с постоянным давлением
1. Водопроводное водоснабжение, жилые помещения и системы противопожарного водоснабжения также могут использоваться для горячего водоснабжения, распыления постоянного давления и других систем.
2. Производство промышленных предприятий, бытовая система водоснабжения и другие области, требующие постоянного контроля давления (например, подача воздуха под постоянным давлением и подача воздуха под постоянным давлением в систему воздушного компрессора). Постоянное давление, регулирование переменного давления, системы охлаждающей воды и оборотного водоснабжения в различных случаях.
3. Канализационная насосная станция, система очистки и подъема сточных вод.
4. Сельскохозяйственное орошение и опрыскивание садов.
5. Системы водоснабжения и пожаротушения в гостиницах и крупных общественных зданиях.
7. Резюме
Система подачи воды с постоянным давлением с переключаемым сопротивлением имеет преимущества более энергосберегающего, более надежного и интеллектуального. В настоящее время он все более широко используется, его можно использовать не только в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в школах, больницах, жилых помещениях, но также в системах подачи воды под постоянным давлением или впрыске воды, необходимых на различных промышленных предприятиях, таких как циркуляция охлаждающей воды, закачка воды под постоянным давлением на нефтяных месторождениях и т.д. Коммутируемая система подачи воды постоянного давления с сопротивлением не только экономит электроэнергию и воду, но также значительно улучшает рабочие характеристики системы и продлевает срок службы. Это система, сочетающая в себе экономическую выгоду и техническую ценность и имеющая широкие перспективы применения.
1. Энергосбережение систем здания (ОВКВ).
Отопление, вентиляция и кондиционирование зданий (HVAC) являются важной единицей потребления электроэнергии. Однако нынешнее применение энергосберегающих технологий в этой области в моей стране ограничено, поэтому существует большой потенциал для модернизации энергосбережения. 70% электроэнергии в этой области потребляется двигателем, поэтому замена двигателя с высоким энергосбережением является относительно простым решением.
2. Характеристики вентильных реактивных двигателей для отопления и вентиляции зданий (ОВК).
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях включают системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Двигатели, используемые в циркуляционных насосах, вентиляторах и кондиционерах, объективно должны иметь регулируемые характеристики нагрузки и скорости. Однако по техническим и традиционным причинам в настоящее время используется большинство систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий. Двигатели системы HVAC работают с постоянной скоростью и небольшой нагрузкой, что существенно не соответствует реальным условиям работы и имеет низкий КПД, что приводит к огромным потерям электроэнергии. Таким образом, замена вентильного реактивного двигателя мощной функцией регулирования скорости нагрузки является экономичным и практичным выбором.
Коммутируемый реактивный двигатель для отопления и вентиляции зданий (ОВиК), разработанный нашей компанией, имеет следующие эксплуатационные характеристики:
широкий диапазон эффективного регулирования скорости, низкоскоростные и сверхнизкоскоростные области сохраняют эффективность и большой крутящий момент. Он может обеспечить ежедневную регулировку строительных двигателей. регулировка скорости и нагрузки.
В условиях небольшой нагрузки потери тока двигателя очень малы. Состояние небольшой нагрузки — это неизбежная корректировка и потребность системы HVAC здания в соответствии с сезонными изменениями.
Когда оборудование работает без нагрузки, ток двигателя поддерживается ниже 1,5 А. Потребление электроэнергии практически отсутствует.
Ниже приведены измеренные данные производительности вентильного реактивного двигателя мощностью 22 кВт (750 об/мин), обычно используемого в строительных системах, разработанных нашей компанией (авторитетное стороннее тестирование):
Данные лабораторных испытаний серийного вентильного реактивного двигателя мощностью 22 кВт, 750 об/мин.
Когда вентильный реактивный двигатель не находится под нагрузкой, ток двигателя поддерживается ниже 1,5 А. Потребление энергии практически отсутствует.
Этим же объясняются отличные выходные характеристики этого двигателя в условиях переменной нагрузки и переменной скорости: экономия энергии зависит не от того, насколько высок номинальный КПД, а от способности адаптироваться к условиям работы.
3. Приложение
Наша компания предоставляет решение с вентильным реактивным двигателем для американской компании SMC (поставляющей вентильные реактивные двигатели для американской системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).
заявление в больницу