蘇李霞
中國航空工業成都飛機公司 四川成都 610091
在某公司所采用的供水系統中,直接負責為集團公司各單位提供生活和生產用水,達到了30.1萬立方米每天的供水量,其中生活用水供應量為5.1萬立方米每天,生產用水供應量為15萬立方米每天。在這一供水系統中,主要分為兩部分組成。在相應水庫中,水源流經6.8公里的自然水道匯入到一級凈化站中,由一個3.2萬立方米的沉砂池進行處理,對水源進行初步沉淀,之后再由1.2萬立方米的沉淀池對經過沉淀的水源進一步處理,通過19.6千米長的輸水管線將水源輸送到凈化站并進行二級處理,主要包括調節、過濾、消毒等環節,最終水源會提供給公司的生產用水和居住生活用水[1]。
供水系統具有450萬立方米的總輸水能力,用水主要是充填用水,在這個過程中會消耗大量水源,從而造成在一些用水高峰期會出現水源短缺問題。同時,在供水系統中存在嚴重的管網老化問題,使用時間較為久遠并且缺乏定期的維修,時常會發生爆管問題,檢修率較高,形成較多泄露點而嚴重浪費了大量水資源,并且對系統的生產安全帶來了直接的影響。
在公司的水源地中,負責一級處理和二級處理的凈化站之間存在160米以上的高差,水源在經過一級凈化站以后,通過DN800輸水管線向二級凈化站進行輸送,進行后續的二級處理。水二線水壓對使0.6MPa水壓要求予以滿足,可以將水源直接供應給工廠,但是這個過程中供水量溢出太多,從而造成了嚴重的水源浪費現象[2]。
在生活加壓泵房中配備了電機功率為180kw的三臺12SH-9清水泵,兩臺投入使用一臺用于備用,分別負責向公司小區進行供水。在生活區實際用水方面存在較大波動,從而造成在用水高峰期時水源供應不足,在用水量較少的時段又供應了富余量過多的水源。
以往在對一廠區進行供水時,利用了DN500管網,在針對新區進行供水時也可以使用這一管網,并為一廠供水重新敷設DN800管網。在凈化站中,可以進行加壓泵房的建設,并采用單級雙吸離心泵設備,可以設置三臺設備并借助原本敷設好的DN500管網將水源供應給新區。在水二線中的供水,通常需要先流經調節池泄壓,之后經過水泵進行加壓,可以將水二線的供水能力充分發揮出來。水泵供水過程中,通常都會采用變頻調速裝置,隨著用水量發生變化,供水量也會相應進行調整,從而實現供水過程的恒壓,對電能消耗予以有效控制。
想要對供水系統進行優化并實現能耗的降低,最為關鍵的環節就是合理設置好管網壓力。如果管網壓力較低,就難以對用戶的水壓要求予以滿足,如果產生了過高的管網壓力,相應的電能損耗也會提升,并且管網故障問題和漏失問題發生率會顯著提升[3]。
因此,需要對供水進行科學調度,結合用戶實際需求對供水壓力進行合理設置,針對公司內部5個供水子系統,實現對管網壓力的合理確定,從而始終水池水位、管網壓力等方面保持最佳的平衡狀態。在對用戶實際用水需求予以滿足的同時,還需要在此基礎上對出水壓力予以降低,對供水壓力采用分時段調整方式。同時,可以針對供水區域,將其中幾個具有代表性的水壓測控點選擇出來,在線監測管網壓力的,從而對供水方式的安全性、穩定性、經濟性等予以有效保證。
在公司供水系統中,針對加壓泵房所選擇的供水方式采用了多臺水泵進行并聯,并結合各個時段實際的用水需求,對水泵機組的開啟進行調整,使水泵機組具有更高的運行效率,并有效實現節能降耗目標,主要包括以下幾方面內容。
首先,對泵站機組進行合理選擇,在針對供水系統系統實施擴能改造工作中,對供水系統運行實際情況進行了詳細分析,對實際用水需求予以了充分考慮,對水泵揚程進行了合理選擇,對供水管網壓力方面要求予以滿足,以此作為前提保證在高效區域進行水泵機組的運行。同時有效避免了由于不合理搭配水泵機組,而造成機組頻繁開啟關閉以及水資源浪費等問題[4]。
其次,對各種全新技術和設備予以采用,實現能耗的降低。借助于恒壓變頻調速技術,可以在供水泵房水壓保持恒定情況下,針對水泵運行臺數、泵轉速等進行改變,從而在供水過程中實現恒壓變頻效果。相比于傳統供水方式,采用恒壓變頻方式可以有效實現能耗的降低,可以降低20%,通過利用泵房出水管壓力控制儀表,就可以有效控制水泵機組,對傳統供水過程中存在的水量降低引發壓力增加等問題予以一定程度解決,從而針對漏水損耗大、管網爆管等問題予以有效避免。
在當前各個企業中,為了對科學發展觀予以全面落實,實現節能減排目標,就需要對供水系統進行優化,從而實現能源消耗的降低,對循環經濟予以發展,并有效實現資源利用率的提升。對資源價值予以深入挖掘,并積極促進能源回收利用率的不斷提升,做到充分利用各種資源,這也是未來供水企業發展的主要任務和目標。