1 氣壓式恒壓供水系統構造及工作原理
氣壓式恒壓供水系統由氣壓罐、水泵、電控柜、壓力控制器、安全閥、壓力表、止回閥、閘閥及管道等組成一個完善自動給水裝置。當水泵啟動后,通過補氣罐及進氣閥同時向罐內補氣補水,隨著水位的不斷增高,罐內的氣體體積不斷濃縮;壓力不斷增高,當壓力達到設定最高壓力時,通過壓力傳感操縱水泵關閉。在水泵停止運轉的時間里,由于被擠壓的空氣具有膨脹力,擠壓罐內的水具有一定壓力而不斷送至用戶使用。隨著水的流出,罐內水的體積減少,空氣的體積增大,既罐內壓力逐漸降低,當罐內壓力降到設定的最低壓力時,通過壓力傳感操縱水泵啟動,這樣往返不斷的停止起動至使管內達到理想的供水效果。
該氣壓式恒壓供水系統采用氣壓供水,利用密封罐體,使局部增壓達到供水目的供水設備。具體工作順序是由水泵將水通過逆止回閥壓入罐內氣體受到壓縮,壓力逐漸增大。當壓力達到指定上限時電接點壓力表通過控制柜使水泵機自動停止。設備中的水壓高于外界壓力,自動送至供水管網。當罐體內水位下降,氣壓減小到指定下限位置時,電接點壓力表通過控制柜使水泵重新啟動。如此反復,使設備不停供水。當罐內氣體不足時,補氣閥可自動補氣。氣壓式恒壓供水系統不需配備專職操作人員。
氣壓式恒壓供水系統優點
氣壓式恒壓供水系統的突出優點是不需要建造水塔,投資小、占地少,采用水氣自動調節、自動運轉、并能與自來水自動并網,停電后仍可供水,調試正常后數年不需要看管。比建造水塔節約投資70%,廣泛應用于企事業單位、住宅及農村的生產、生活、辦公用水。供水戶在20-20000戶。日供水量在20-50000立方,供水高度達150米,即50層樓高。
2 氣壓式恒壓供水系統工程系統設計
選取棗林崔牌村為此次典型設計。
2.1基本情況
棗林崔牌村位于岐山縣棗林鎮西南10km處,地處馮家山南干灌區,地勢平坦,全村共有4個村民小組278戶1050人,農業生產狀況良好。但多年來供水方式為水池集中供水,農民吃水困難。
2.2設計方案
工程設計利用崔上組原有深機井一眼,安裝KLD系列補氣氣壓供水裝置1套,鋪設管網5.86km。供水入戶,解決崔牌村4個村名小組飲水問題。本工程供水工藝流程為:
水源井——氣壓供水罐——配水管網——戶用水栓
2.3設計用水量計算
依據《陜西省村鎮供水工程初步設計要點》,工程設計使用年限10年,設計人口以現狀1050人為起點,按6‰人口自然增長率計算,則設計人口為1115人。居民用水標準以50L/人.d計,管網損失及不可預見水量按15%計算,則最高日供水為64.1m3/d。
2.4水源選擇
工程水源為崔上組1眼已成深機井,井深170m,根據機井抽水情況知,靜水位60m,動水位80m,出水量20m3/h以上。
2.5氣壓供水罐選型
氣壓供水罐一般根據流量(m3/h)、壓力(kg/cm2)、泵開停次數nmax(nmax為泵每小時最大啟動次數。深井泵采用6,離心泵采用12)來選擇氣壓罐的容積型號規格。這里的流量是指用戶的最高日最高時用水量,可按50—200L/人、最高日再乘以最高時系數k時得出,(高時系數k時=4-6)。
其次根據管網水利計算確定氣壓罐壓力,且氣壓罐內的最低工作壓力應滿足管網最不利處的配水點所需壓力;最高工作壓力不得使管網最大水壓處配水的水壓大于0.55MPa。
容積確定:氣壓罐調節容積依下式計算:
Vq2=aaqb/4nq
Vq2—氣壓罐的調節容積(m3)
qb—水泵出水流量(m3/h)
nq—水泵在1h內的啟動次數
aa—安全系數,易取1.0—1.3
本次設計氣壓供水罐選用KLD系列補氣氣壓供水裝置。氣壓罐配套安裝壓力控制器、液位儀、控制柜等自動控制儀器、設備,具體型號為KLD1400-4型立式氣壓罐,罐體公稱直徑1400mm,容積V=3m3,工作壓力4kg/cm2,水泵每小時最大啟動次數nmax=12次/h。依據水力計算結果,氣壓罐最低工作壓力P1=2.0kg/cm2,最高工作壓力P2=2.6kg/cm2,則壓力比值系數a=( P1+1)/ ( P2+1)=0.83,罐內平均壓力時水泵的出水量計算如下:
Q=〔4nmax(1-a)V〕/(1.1K)
式中K-為罐容積系數,取為1.1,則Q=〔4?鄢12?鄢(1-0.83)?鄢3〕/(1.1?鄢1.1)=20.23m3/h
工程設計最高日供水量64.1m3/d,氣壓罐有效容積2.75m3,最高日水泵啟動次數為23次/d;若日變系數取1.3,平均日供水量49.3m3/d,泵每天啟動次數為18次/d,若時變系數取2.5,管網平均日平均時供水量2.05m3/h,水泵出水量20.23m3/h,則水泵每次開啟9min即可蓄滿氣壓罐。
氣壓罐安裝在機井旁,井旁新建氣壓罐設備房1間,平面尺寸3.6?鄢5.0m,層高3.8m,磚混結構。
2.6水泵及電氣設備
水源井井深170m,安裝200QJ20-121/9型水泵1臺,根據抽水運行情況可知,靜水位60m,動水位80m,涌水量20m3/h以上。由以上計算可知:罐內平均壓力時水泵的出水量為20.23m3/h,因此,選擇水泵出水流量為20m3/h。
水泵出水管口徑選擇DN65,水泵安裝深度125m,井到氣壓罐距離5m,出水管總長度130m,局部水頭損失按沿程水頭損失的10%計算,查鋼管水力計算表知出水管水頭損失為14.98m,氣壓罐最低工作水頭20m,機井動水位80m,則設計揚程H=80+14.98+20=114.98m。
水源井水泵型號200QJ20-121/9,額定流量20m3/h,揚程121m,電機功率13kW,水泵流量、揚程符合設計要求。
2.7輸配水管網
輸配水管網根據實際地形,按測量長度、居民居住點分布狀況呈樹枝狀布設。
3 實際安裝應注意事項
3.1壓力容器安裝須嚴格按有關操作程序,在試運行前,應關閉供水閥,檢查各密封閥情況,各個接口須嚴密不漏氣。設備在選定場所后,要處理好地基、在用混凝土澆筑或磚石砌筑罐體支撐座。
3.2對供水要求較高的地方,應并聯安裝兩臺工作泵,一臺使用,一臺備用。
3.3壓力控制器、液位計、排氣閥應盡可能安裝在靠近工作泵一側,以便操作。
3.4設備安裝應通風良好、灰塵少、不潮濕的場地。設備四周應留70cm空間,入孔處應保留1.5m空間,四周設排水溝,環境濕度為-10℃—-40℃。在室外應設防雨、防雷措施。
3.5電器自動控制系統,應防水、防塵、經常檢查線路絕緣情況,連接螺栓是否松動和保險絲完好等情況。壓力表外部最好用透明材料包裹,以防損壞。
4 在供水工程中的運營優勢
棗林崔牌村供水工程自建成投入運行以來,各項設備運行良好與傳統的水塔式供水工程對比,優勢明顯其主要表現在:
4.1可取代水塔、高位水箱,結構上有利于抗震減災和建筑美觀。
4.2相對于老式供水系統而言占地面積小、成套設備投資少、安裝快、比建造水塔節約投資50%,大大降低建筑造價;且進一步減少水費成本20%左右,從而降低水價,直接減輕農民負擔。
4.3壓力罐是全封閉形式,直接與泵管連接,水與外界空氣不直接接觸,保證了水質不受污染。達到了安全供水的目的。
4.4操作簡單、維修方便、自動啟閉水泵,自動補氣增壓、不需專人管理,停電不停水。
另外,通過對此項工程進行實際國民經濟盈利能力分析,我們發現,當運行期確定為24年,折現系數為12%時,經濟內部收益率為18%,且財務折現系數取6%時,內部收益率達9%左右,可見該項目無論從國民經濟評價,還是財務評價來看,都具有實際可操作性,它不僅降低了運行費和管理費,而且大大提高了工程運行效益并減輕農民水費支出。
總之,實踐證明氣壓供水設備具有加壓能力強,操作簡單,投資少,無污染,使用方便等特點,是取代水塔、高位水箱的理想設備,具有很好的推廣價值。
作者:仝珍萍