目前生活小區用水問題集中表現在水壓不夠,常見的措施是建小區加壓泵站。關于蓄水池的設計,一般做法是:
  ① 蓄水池容量以最高日設計用水量的35%(常用)調節能力計算。用水標準:0.3t/(d·人),變化系數Kh取2.0~3.0。
  ② 蓄水池的水源來自市政管網,由水表后接入。
  ③ 蓄水池的進水采用浮球閥控制。

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改進小區蓄水池進水控制

  目前生活小區用水問題集中表現在水壓不夠,常見的措施是建小區加壓泵站。關于蓄水池的設計,一般做法是:
  ① 蓄水池容量以最高日設計用水量的35%(常用)調節能力計算。用水標準:0.3t/(d·人),變化系數Kh取2.0~3.0。
  ② 蓄水池的水源來自市政管網,由水表后接入。
  ③ 蓄水池的進水采用浮球閥控制。

  由于浮球閥的控制范圍太小(只能控制最高水位),只要小區任一用戶用水都使市政水不停地向池內涌入并變成無壓水(蓄水池水與市政管網直接相通)。目前對于生活小區加壓站蓄水池來說,大多采用了浮球閥,還沒有更好的進水控制(一般水位儀是控制水泵開啟),使蓄水池不具備任何調蓄能力,造成大量水壓和運行費用的浪費,最終導致水廠清水池容量不夠,不均衡生產問題嚴重,運行費用無故提高。
  為此,可以采用如圖1措施對生活小區的蓄水池進水控制加以改進,取代浮球閥。

  ① 對調蓄池的容量要以最高日用水量的100%調節能力計算。用水標準:0.3t/(d·人),時變化系數Kh取2.0~3.0。
  ② 對蓄水池的進水采用一種新型的水位控制器來控制(如圖1所示)。功能:根據水位高低來控制進水閥門的開停,高水位時關閉,低水位時開啟,而且從最高水位到最低水位的時間內閥門均為關閉狀態,即充分利用了蓄水池的蓄、調能力。
  ③ 另外,可對調蓄池的進水采用時段控制。例如:晚上10時開始進水,水池蓄滿即停。
  將傳感器用重錘沉入水底,當水池(水箱)無水時,沒有感應電容。當水池(水箱)進水時,傳感器出現微量電容,電容輸入變送器經過振蕩、放大等步驟輸出0~10 mA直流電流,水位越高,電流越大。變送器輸出直流電流至數控表,數控表內進行運算放大、功率放大、電壓比較等步驟。數控表內功放管為飽和截止狀態,帶動表內繼電器動作至控制箱,控制電動閥門開、關(見圖2)。

  ④ 蓄水池進水管的管徑應滿足住宅小區最高時用水量。水位控制器可以采用水位或時段控制進水,從技術上講,比浮球閥優越,也較容易研制。把浮球閥改成水位控制器,就相當于無形中增大了水廠清水池,對于水廠的均衡生產勢必會帶來極大好處。另外,這部分費用由各個用戶承擔,本身投資不大卻使整個城市的制水生產、供水運行、管理維護變得科學、合理。
  改換水位控制系統節省的費用也非常可觀。送水泵房只要晚上或定時段蓄滿生活小區蓄水池,就可以不再考慮設加壓泵站小區的用水要求,運行費用即轉為小區泵站的運行費用。

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