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高層建筑串并聯(lián)供水方式節(jié)能研究

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時(shí)間:2024-08-20 12:08:31
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高層建筑串并聯(lián)供水方式節(jié)能研究【摘要】:隨著國(guó)家“節(jié)能減排”政策的大力推行,作為高層建筑中耗能的主體之一,供水技術(shù)和設(shè)備的節(jié)能已經(jīng)越來(lái)越受到重視?,F(xiàn)在高層建筑中主要采用變頻調(diào)速泵恒

【摘要】: 隨著國(guó)家“節(jié)能減排”政策的大力推行,作為高層建筑中耗能的主體之一,供水技術(shù)和設(shè)備的節(jié)能已經(jīng)越來(lái)越受到重視?,F(xiàn)在高層建筑中主要采用變頻調(diào)速泵恒壓并聯(lián)供水,它是將市政管網(wǎng)的來(lái)水引入低位貯水池,然后各區(qū)水泵各自從低位貯水池吸水,經(jīng)過(guò)加壓后送至用戶(hù)。這種供水方式雖然相對(duì)節(jié)能,但在低峰期水泵長(zhǎng)期工作在低效率區(qū),還是會(huì)造成大量能量浪費(fèi)。本文在現(xiàn)有的傳統(tǒng)變頻調(diào)速恒壓供水方式的基礎(chǔ)上,提出一種全新的串并聯(lián)供水方式,并對(duì)它進(jìn)行節(jié)能研究。 串并聯(lián)供水方式的主要原理如下:在低區(qū)的水泵出水管后接一根小管徑的連通管至高區(qū)變頻泵的吸水管上,這樣在用水高峰時(shí)兩區(qū)水泵相當(dāng)于并聯(lián)供水,但在用水低峰時(shí),兩區(qū)水泵相當(dāng)于串聯(lián)工作,這樣能有效的把低區(qū)水泵的部分壓力疊加到高區(qū)水泵上,提高了高區(qū)水泵的進(jìn)口壓力,在出水壓力和流量不變的情況下,變頻泵轉(zhuǎn)速將隨著進(jìn)口壓力的升高而下降,使高區(qū)泵的工作揚(yáng)程減小,能耗降低,從而達(dá)到節(jié)能的目的。 本文基于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn),通過(guò)對(duì)比傳統(tǒng)變頻調(diào)速恒壓供水方式,研究了在用水高峰期和低峰期串并聯(lián)供水方式的節(jié)能效果,分析了影響串并聯(lián)供水方式節(jié)能效果的影響因素,并且對(duì)串并聯(lián)供水方式進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析。 實(shí)驗(yàn)的結(jié)果表明:與傳統(tǒng)的變頻調(diào)速恒壓供水方式相比,串并聯(lián)供水方式在用水低峰時(shí)節(jié)能率可以達(dá)到39.29%~45.43%,用水高峰時(shí)節(jié)能率也能夠達(dá)到11.86%~14.11%,節(jié)能效果非常明顯,而且流量越低節(jié)能效果越好。串并聯(lián)供水方式的節(jié)能效果與高區(qū)水泵流量,連通管流量,水池水位等因素有關(guān),高區(qū)水泵流量越小,連通管流量越大,水池水位越高,節(jié)能效果越好。影響串并聯(lián)供水系統(tǒng)節(jié)能情況的最主要因素為連通管流量,其次為高區(qū)水泵流量,再次為水池水位。 串并聯(lián)供水方式保留了水池的設(shè)置,保證了市政管網(wǎng)故障時(shí)用戶(hù)的正常供水,增強(qiáng)了供水系統(tǒng)的連續(xù)性和安全性,也避免了水泵直連市政管網(wǎng)造成的市政管網(wǎng)壓力下降的現(xiàn)象。而且連通管流量較小,低區(qū)用戶(hù)不會(huì)出現(xiàn)流量和水壓不夠的現(xiàn)象。串并聯(lián)供水方式改造十分便捷、改造成本極低,而產(chǎn)生的效益卻非常巨大,因此非常適用于傳統(tǒng)變頻恒壓供水系統(tǒng)的改造。 【關(guān)鍵詞】:串并聯(lián)供水方式 節(jié)能 高層建筑 連通管 供水系統(tǒng)改造
【學(xué)位授予單位】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2010
【分類(lèi)號(hào)】:TU991.3
【目錄】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-9
  • 第1章 緒論9-28
  • 1.1 課題研究的背景9-11
  • 1.1.1 我國(guó)能源資源的現(xiàn)狀9-10
  • 1.1.2 高層建筑供水系統(tǒng)的耗能現(xiàn)狀及其分析10-11
  • 1.2 高層建筑供水方式及其對(duì)節(jié)能的影響11-14
  • 1.2.1 分區(qū)水箱串聯(lián)供水方式11-12
  • 1.2.2 分區(qū)減壓水箱供水方式12-13
  • 1.2.3 減壓閥減壓供水方式13
  • 1.2.4 分區(qū)水箱并聯(lián)供水方式13
  • 1.2.5 氣壓給水設(shè)備并聯(lián)供水方式13
  • 1.2.6 變頻調(diào)速泵并聯(lián)供水方式13-14
  • 1.3 高層建筑給水系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)研究現(xiàn)狀14-21
  • 1.3.1 水泵節(jié)能14-15
  • 1.3.2 水泵管理優(yōu)化節(jié)能15-16
  • 1.3.3 水泵電動(dòng)機(jī)及輸配電系統(tǒng)節(jié)能16-17
  • 1.3.4 管路節(jié)能17-18
  • 1.3.5 管網(wǎng)余壓利用節(jié)能18-21
  • 1.4 變頻調(diào)速恒壓供水方式原理及能耗分析21-26
  • 1.4.1 工作原理21-24
  • 1.4.2 變頻調(diào)速恒壓供水方式中水泵能耗分析24-26
  • 1.5 課題的提出及研究目的和內(nèi)容26-28
  • 1.5.1 課題提出26-27
  • 1.5.2 研究?jī)?nèi)容27-28
  • 第2章 高層建筑串并聯(lián)供水方式節(jié)能理論28-35
  • 2.1 串并聯(lián)供水系統(tǒng)機(jī)理28-29
  • 2.1.1 串并聯(lián)供水系統(tǒng)機(jī)理28
  • 2.1.2 串并聯(lián)供水系統(tǒng)中高區(qū)水泵的運(yùn)行工況28-29
  • 2.2 串并聯(lián)供水系統(tǒng)中高區(qū)水泵的能耗分析29-31
  • 2.2.1 串并聯(lián)供水系統(tǒng)高區(qū)水泵消耗的理論功率Pth30
  • 2.2.2 串并聯(lián)供水系統(tǒng)高區(qū)水泵消耗的實(shí)際功率 Pr30
  • 2.2.3 串并聯(lián)供水系統(tǒng)高區(qū)水泵損耗的電功率PΔ30-31
  • 2.2.4 串并聯(lián)供水系統(tǒng)高區(qū)水泵每天的電損率δ31
  • 2.3 串并聯(lián)供水系統(tǒng)節(jié)能率公式31-34
  • 2.4 串并聯(lián)供水系統(tǒng)節(jié)能效果影響因素34
  • 2.5 本章小結(jié)34-35
  • 第3章 串并聯(lián)供水方式節(jié)能效果實(shí)驗(yàn)研究35-50
  • 3.1 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)情況介紹35-37
  • 3.1.1 實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)35
  • 3.1.2 實(shí)驗(yàn)管路及設(shè)備系統(tǒng)35-37
  • 3.2 確定用水高峰和用水低峰時(shí)間段37-38
  • 3.3 變頻調(diào)速恒壓供水方式能耗分析38-42
  • 3.3.1 用水高峰時(shí)變頻調(diào)速恒壓供水方式能耗分析38-40
  • 3.3.2 用水低峰時(shí)變頻調(diào)速恒壓供水方式能耗分析40-42
  • 3.4 串并聯(lián)供水方式供水能耗分析42-49
  • 3.4.1 用水高峰時(shí)串并聯(lián)供水方式下高區(qū)水泵能耗分析43-45
  • 3.4.2 用水低峰時(shí)串并聯(lián)供水方式下高區(qū)水泵能耗分析45-49
  • 3.5 本章小結(jié)49-50
  • 第4章 串并聯(lián)供水方式節(jié)能效果影響因素分析50-62
  • 4.1 高區(qū)水泵流量對(duì)節(jié)能效果的影響50-52
  • 4.2 連通管流量對(duì)節(jié)能效果的影響52-54
  • 4.3 水池水位對(duì)節(jié)能效果的影響54-56
  • 4.4 正交實(shí)驗(yàn)56-57
  • 4.5 經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析57-61
  • 4.5.1 技術(shù)分析57-58
  • 4.5.2 與余壓利用技術(shù)的比較58-60
  • 4.5.3 經(jīng)濟(jì)分析60-61
  • 4.6 本章小結(jié)61-62
  • 結(jié)論62-64
  • 參考文獻(xiàn)64-67
  • 附錄67-76
  • 致謝76


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