山东润拓热能设备有限公司扎根齐鲁大地,地处风景秀丽、素有“压力容器之乡”美誉的济南市长清区。主导产品有:智能换热机组、双纹管湍流换热器、板式换热器、容积式换热器、旋流浮动盘管换热器等建筑暖通行业换热设备,落地式膨胀水箱、无负压供水设备变频供水设备等给排水设备,连定排、疏水扩容器、热网加热器、旋膜除氧器等电站辅机设备。传统水池供水设备:传统的设备需要定期对水池进行清洗、消毒,费用
智能无负压供水设备安装
山东润拓热能设备有限公司扎根齐鲁大地,地处风景秀丽、素有“压力容器之乡”美誉的济南市长清区。主导产品有:智能换热机组、双纹管湍流换热器、板式换热器、容积式换热器、旋流浮动盘管换热器等建筑暖通行业换热设备,落地式膨胀水箱、无负压供水设备变频供水设备等给排水设备,连定排、疏水扩容器、热网加热器、旋膜除氧器等电站辅机设备。传统水池供水设备:传统的设备需要定期对水池进行清洗、消毒,费用较大,设备不能完全做到无人值守,管理费用相对增加。欢迎您的咨询!
供水设备知识:水泵的效率
问:请问什么叫泵的效率?公式如何?
答:指泵的有效功率和轴功率之比。η=Pe/P
泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。
有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。
Pe=ρg QH W 或Pe=γQH/1000 (KW)
ρ:泵输送液体的密度(kg/m3)
γ:泵输送液体的重度 γ=ρg (N/ m3)
g:重力加速度(m/s)
质量流量 Qm=ρQ t/h 或 kg/s
山东润拓热能设备有限公司扎根齐鲁大地,地处风景秀丽、素有“压力容器之乡”美誉的济南市长清区。主导产品有:智能换热机组、双纹管湍流换热器、板式换热器、容积式换热器、旋流浮动盘管换热器等建筑暖通行业换热设备,落地式膨胀水箱、无负压供水设备变频供水设备等给排水设备,连定排、疏水扩容器、热网加热器、旋膜除氧器等电站辅机设备。(2)严密封闭面润滑油油量不充足引动干磨擦或拉毛严密封闭端面。欢迎您的咨询!
负压供水的10大技术特色:
9、安装简单快捷
无负压供水设备现场只需将设备大件组装起来,连接进、出水管法兰即可,施工周期短,安装简单。
10、备用泵
系统配备一台备用泵,备用泵的供水能力不小于大一台工作泵的供水能力,确保在水泵更换易损件或更换水泵时不影响无负压供水设备供水能力。

山东润拓热能设备有限公司扎根齐鲁大地,地处风景秀丽、素有“压力容器之乡”美誉的济南市长清区。主导产品有:智能换热机组、双纹管湍流换热器、板式换热器、容积式换热器、旋流浮动盘管换热器等建筑暖通行业换热设备,落地式膨胀水箱、无负压供水设备变频供水设备等给排水设备,连定排、疏水扩容器、热网加热器、旋膜除氧器等电站辅机设备。清洗时必须根据不同的要求,采取不同的清洗剂和清洗方法,保证所要求的清洗质量。欢迎您的咨询!
无负压供水设备按照“无负压”的工作原理来分类,可归纳为如下几种消除负压方法:
1、补入空气法
1.1原理概述
如果在上端进水(接管网)下端出水(接水泵)的密闭水罐的顶部装上一个或一组吸气阀,则可在水泵抽水流量大于管网进水流量而产生真空时打开吸气阀吸入大气,使密闭水罐成为在大气压力下的开口容器,因此消除了负压,使管网流量限定在负压抽水的临界流量以下。这种常用的吸排气阀的技术和装置,显然属于成熟和有效的技术,因此“补qi法”成为无负压给水设备绝大多数产品采用的消除负压方法。在我国早的该类专利申请中,见于1997年的“机械式真空补偿器”实际上是一个浮子式吸气阀,当水位下降时浮子及阀芯下降接通大气;而称为“电动式真空补偿器”的专利申请就是一个受液位接触点控制而打开的电磁阀。定子绕组有相间短路、匝间短路或局部接地,轻时电动机局部过热,严重时绝缘烧坏。现在很多产品也不在遮遮掩掩地作什么“保密”处理,而是公开在罐顶装上一个“吸排气阀门”。简单的原理和普通的构造被说清楚后,使得“无负压给水类设备”更容易被人理解和接受。
山东润拓热能设备有限公司扎根齐鲁大地,地处风景秀丽、素有“压力容器之乡”美誉的济南市长清区。主导产品有:智能换热机组、双纹管湍流换热器、板式换热器、容积式换热器、旋流浮动盘管换热器等建筑暖通行业换热设备,落地式膨胀水箱、无负压供水设备变频供水设备等给排水设备,连定排、疏水扩容器、热网加热器、旋膜除氧器等电站辅机设备。为此,北京市的有关文件提出“防止局部污染”,“防空气污染水质”的条款,就是针对“补qi法”的这一缺点而言。欢迎您的咨询!
无负压供水设备的发展:
叠压供水技术早从由日本发展起来的,20世纪80年代中期,日本就已经开始了关于这方面的研究,研究内容不于技术层面,也在市场需求,行政管理和法律,城市高层建筑的供水模式等层面的讨论也陆续展开。直接给水系统被日本厚生省列入施策方针性文件“面向2l世纪的供水系统改造和再构筑的长期目标”中,且对给水设计规范作出了相应的修订,把供水管网末梢的服务水压从原来的0.15Mpa提高到了0.2MPa,由提供相应的基jin在千叶县建成了具有一定规模的实验室,并且组织了一批由科研机构、供水企业、学者以及产品制造厂商构成的队伍,在把资金筹备好以后,进行了关于“直接给水”方面的研究,计划用3年的时问将“推进直接给水系统”的研究完成,做了很多相应的课题研究。其动作可靠性和性能好坏直接关系到设备和人身的安全,并与节能和环境保护紧密相关。日本札幌市水道局从1992年开始实行新的二次供水计划,仅在那一年内有68栋楼房采用了叠压供水设备供水,将其原有的水箱取消,改造效果评价颇佳。美国的化水务公司DAREYET水务集团一直致力于二次供水新型技术的开发研究,成功地在美国及世界各地的推广使用了叠压供水系列设备。到了20世纪90年代末期,管网叠压供水技术已在日本、美国、西欧等得到普遍应用。


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