{"id":3294,"date":"2024-01-05T09:27:05","date_gmt":"2024-01-05T09:27:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.riverhillwater.com\/2-types-of-water-boosting-pump-systems\/"},"modified":"2025-05-30T08:03:00","modified_gmt":"2025-05-30T08:03:00","slug":"2-arten-von-wasserdruckpumpensystemen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.riverhillwater.com\/de\/2-arten-von-wasserdruckpumpensystemen\/","title":{"rendered":"2 Arten von Wasserdruckpumpensystemen"},"content":{"rendered":"\r\n<p><em>Eine Analyse der Vor- und Nachteile einer Wasserversorgung mit variabler Frequenz und einer Wasserversorgung ohne Unterdruck aus Tiefbrunnen im Fabrikbereich und eine Einf\u00fchrung in das Prinzip der Wasserversorgung mit konstantem Druck, variabler Frequenz und ohne Unterdruck.<\/em><\/p>\r\n<h4>Abstrakt<\/h4>\r\n<p>Herk\u00f6mmliche Fabriken und Gro\u00dfwasserversorgungen nutzen Sekund\u00e4rdruck, bauen Wassert\u00fcrme und installieren Wassertanks in h\u00f6heren Stockwerken, um den Druckbedarf der Wasserversorgung in allen Bereichen der Fabrik zu decken. Allerdings kommt es zu Energieverschwendung und Sekund\u00e4rverschmutzung der Wasserquellen. Mit der Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technologie kann durch die Anwendung einer Wasserversorgung mit variabler Frequenz zwar bis zu einem gewissen Grad Energie gespart werden, die Wasserquelle weist jedoch weiterhin das Problem der Sekund\u00e4rverschmutzung auf. Die Wasserversorgung ohne Unterdruck kann diese Probleme l\u00f6sen und bietet die Vorteile der Energie- und Wassereinsparung sowie der Vermeidung von Sekund\u00e4rverschmutzung.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-695\" src=\"https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/RiverhillWater-Workshop_10.jpg\" alt=\"\" width=\"1440\" height=\"1080\" srcset=\"https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/RiverhillWater-Workshop_10.jpg 1440w, https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/RiverhillWater-Workshop_10-600x450.jpg 600w, https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/RiverhillWater-Workshop_10-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/RiverhillWater-Workshop_10-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/RiverhillWater-Workshop_10-768x576.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px\" \/><\/p>\r\n<h4>G\u00e4ngige Wasserversorgungsmethoden<\/h4>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Wasserversorgung vom Wasserturm &#8211;<\/strong>Die \u00e4lteste Methode zur Wasserversorgung von Hochh\u00e4usern ist die Wasserversorgung \u00fcber Wassert\u00fcrme. Tiefbrunnenwasser wird \u00fcber eine Tiefwasserpumpe zum Wasserturm transportiert und dort durch den Druckunterschied zwischen Wasserturm und Geb\u00e4ude zugef\u00fchrt. Es handelt sich um eine Schwerkraft-Wasserversorgung. Nachteile sind der gro\u00dfe Fl\u00e4chenbedarf, hohe Baukosten und eine erhebliche Sekund\u00e4rverschmutzung. Da st\u00e4dtische Geb\u00e4ude immer h\u00f6her werden, k\u00f6nnen Wassert\u00fcrme den aktuellen Bedarf nicht mehr decken und werden demn\u00e4chst abgebaut.<\/li>\r\n<li><strong>Wasserversorgung aus Wassertank &#8211;<\/strong>Die Wasserversorgung von Wassertanks und -reservoirs besteht darin, Wasser aus Tiefbrunnen \u00fcber Wasserpumpen zu Reservoirs oder Wassertanks zu transportieren. Die Wasserversorgung von Wassertanks erfolgt in zwei Phasen. Die erste Phase besteht aus der Methode \u201eBrunnen + Wasserpumpe + Reservoir oder Wassertank\u201c. Das Wasser wird in den Speichertank unter Druck gesetzt und anschlie\u00dfend von einer Pumpe mit fester Drehzahl unter Druck gesetzt, bevor es an den Verbraucher weitergeleitet wird. Der Wassertank spielt eine Rolle bei der Regulierung des Spitzen- und Niedrigwasserverbrauchs. Die zweite Phase besteht aus der Methode \u201eSpeichertank + Wasserpumpe mit variabler Frequenz und Drehzahlregelung\u201c. Nach der Einstellung des Wasserversorgungsdrucks der Wasserpumpe \u00e4ndert sich deren Drehzahl \u00fcber den Frequenzumrichter mit der \u00c4nderung der Wassermenge. Die Reduzierung der Drehzahl f\u00fchrt zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs.<\/li>\r\n<li><strong>Wasserversorgung ohne Unterdruck &#8211;<\/strong>Die drucklose Wasserversorgung nutzt den Restdruck der Tiefwasserpumpe direkt und \u00fcberlagert die Wasserversorgung direkt auf Basis des Tiefwasserpumpendrucks. Wenn die Tiefwasserpumpe zum Wassereinlass der Wasserpumpe pumpt, kann der Restdruck \u00fcberlagert werden, um die F\u00f6rderh\u00f6he zu nutzen. Die Wasserpumpe erg\u00e4nzt lediglich den unzureichenden Teil des eingestellten Wasserdrucks und des Restdrucks, wodurch der Energiespareffekt deutlich wird.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<h4>Frequenzumwandlung Konstantdruck-Wasserversorgung<\/h4>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Funktionsprinzip &#8211;<\/strong>Der Wasserversorgungsdruck der Wasserpumpe wird vorab eingestellt. Der Drucksensor erfasst den Druck im Rohrleitungsnetz und gibt das Signal an die Steuerung oder Mikrocomputersteuerung zur\u00fcck. Nach der Analyse und Verarbeitung wird das Signal an den Frequenzumrichter \u00fcbertragen, um den Betrieb der Wasserpumpe zu steuern. Steigt der Wasserverbrauch, erh\u00f6hen sich Ausgangsspannung und -frequenz, die Drehzahl der Wasserpumpe und damit die Wasserleistung. Sinkt die Wassermenge, verringert sich auch die Drehzahl der Wasserpumpe und damit die Wasserleistung, sodass der Rohrleitungsdruck den eingestellten Druckwert h\u00e4lt. Laufen mehrere Wasserpumpen, wird jede Pumpe einzeln sanft angefahren, und die variable Frequenz wird auf die Netzfrequenz umgestellt, bis Druck und Durchflussmenge stimmen. Dadurch wird eine zyklische Steuerung der Wasserpumpen erreicht. Bei niedrigem Durchfluss in der Nacht kann die frequenzvariable Wasserpumpe den Betrieb aufrechterhalten, und die frequenzvariable Wasserversorgungspumpe kann abgeschaltet werden, um den Druck aufrechtzuerhalten.<\/li>\r\n<li><strong>Aufbau eines Wasserversorgungs-Steuersystems mit variabler Frequenz &#8211;<\/strong>Das automatische \u00dcberwachungssystem umfasst die Echtzeit\u00fcberwachung der Wassermenge im Reservoir und des Wasserdrucks im Rohrleitungsnetz. \u00dcberwachung des Wasserdrucks im Rohrleitungsnetz: Installieren Sie einen Drucksensor an der Hauptleitung des Wasserversorgungssystems. Der Drucksensor wandelt die erfassten Daten in ein elektrisches Signal um und \u00fcbertr\u00e4gt es an den Frequenzumrichter. Der Frequenzumrichter \u00e4ndert die Ausgangsleistung durch entsprechende logische Operationen und passt so die Drehzahl der Frequenzumrichterpumpe an. Halten Sie den Wasserdruck der Frequenzumrichterpumpe im Gleichgewicht mit dem Wasserdruck des Benutzers. \u00dcberwachung der Wassermenge im Reservoir: Installieren Sie einen Schwimmersensor im Reservoir, um die Wassermenge im Reservoir zu \u00fcberwachen. Wenn die Wassermenge im Pool zu niedrig ist, meldet das Erkennungssystem die aktuelle Situation an das Steuerungssystem, und das Wasserversorgungssystem leitet einen automatischen Schutz ein.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p><strong>(1)\u00a0 Frequenzumwandlungspumpeneinheit<\/strong> &#8211; Es besteht aus einer Elektromotoreinheit und mehreren Wasserpumpen. Bei geringem Wasserverbrauch wird das System von einer Wasserpumpe mit Frequenzumwandlung und Drehzahlregelung entsprechend der Mengen\u00e4nderung betrieben. Steigt der Wasserverbrauch, sinkt der Druck im Rohrleitungssystem. \u00dcbersteigt die Wassermenge die F\u00f6rderleistung einer Pumpe, schaltet die erste Pumpe auf Netzfrequenzbetrieb um, die zweite Pumpe startet mit Drehzahlregelung und variabler Frequenz. Ist der Wasserverbrauch geringer als die F\u00f6rderleistung der beiden Pumpen, kann der Betrieb einer oder zweier Pumpen automatisch gestoppt werden. W\u00e4hrend des gesamten Betriebs bleibt der Systemdruck konstant.<\/p>\r\n<p><strong>(2)\u00a0 Automatisches Kontrollsystem<\/strong> &#8211; Die Hauptfunktion besteht darin, die Frequenz des Frequenzumrichters automatisch an den Wasserdruck des Rohrleitungsnetzes und den Wasserverbrauch im Werk anzupassen. Dadurch wird die Laufgeschwindigkeit der Wasserpumpe angepasst und letztendlich eine Wasserversorgung mit konstantem Druck sichergestellt. Dazu geh\u00f6ren in der Regel Frequenzumrichter, SPS und elektronische Steuerger\u00e4te.<\/p>\r\n<p><strong>(3)\u00a0 Computer\u00fcberwachungssystem<\/strong> &#8211; Es dient zur Anzeige und Steuerung des Betriebszustands aller Systeme. Mitarbeiter k\u00f6nnen mit diesem System den Betrieb des gesamten Wasserversorgungssystems erfassen. Der Wasserdruckvorgabewert und die Steuerungsmethode lassen sich je nach System bequem und schnell \u00e4ndern. Zudem l\u00e4sst sich das Steuerungssystem flexibel starten und stoppen.<\/p>\r\n<h4>Wasserversorgung ohne Unterdruck<\/h4>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Systemzusammensetzung<\/strong> &#8211; Die drucklose Wasserversorgung besteht im Wesentlichen aus einem drucklosen Durchflussbeh\u00e4lter, einem Druckbeh\u00e4lter (Membran- oder Airbag-Ausdehnungsgef\u00e4\u00df), einem drucklosen Schaltschrank, einer Wasserpumpe, einem Motor, einem Unterdruckabscheider, einem Filter, einem R\u00fcckflussverhinderer, einem Sensor, einem elektrischen Kontaktmanometer, Rohrleitungskomponenten, einer Basis usw. Der Durchflussstabilisator ist ein Ger\u00e4t, das zwischen dem st\u00e4dtischen Rohrnetz und der Wasserpumpe angeschlossen ist. Seine Hauptfunktion besteht darin, den Einfluss von Unterdruck zu eliminieren und den Wasserfluss zu stabilisieren und zu regulieren.<\/li>\r\n<li><strong>Keine Unterdrucktechnologie<\/strong> &#8211; Das druckfreie Wasserversorgungssystem nutzt Mikrocomputer-Frequenzumwandlungstechnologie und effektive Unterdruckverarbeitungstechnologie, um eine Wasserversorgung mit \u00fcberlappendem Druck zu erreichen. Das Ger\u00e4t erfasst die Vakuumgrad- und Wasserstandssignale im Durchflusskompensator \u00fcber die \u00dcberwachungsger\u00e4te im Rohrleitungsdruckmesser, im Vakuumunterdr\u00fccker und im Durchflusskompensator, liefert Echtzeit-Feedback und steuert die speziellen Parameter im Vakuumunterdr\u00fccker und im Durchflusskompensator \u00fcber den Mikrocomputer. Das Ger\u00e4t unterdr\u00fcckt die Entstehung von Unterdruck und stellt sicher, dass die Anlage die Tiefwasserpumpe nicht beeintr\u00e4chtigt.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>Das System erzeugt keinen Unterdruck auf die Tiefwasserpumpe. Sinkt der Wasserdruck der Tiefwasserpumpe oder stoppt er sogar, kann die Wasserpumpe weiterlaufen, bis die \u00c4nderung der Wasserein- und -auslaufzeit im Durchflusskompensator negativ wird oder der Wasserdruck auf den vom elektrischen Kontaktmanometer eingestellten unteren Grenzdruck f\u00e4llt. Die Anlage l\u00e4sst sich einfach steuern und schaltet sich nach Wassereintritt automatisch ab und wieder ein. Bei einem Stromausfall stoppt die Wasserpumpe. Bei einem Anruf schaltet sich die Anlage automatisch ein und nimmt die normale Wasserversorgung wieder auf.<\/p>\r\n<h4>Vor- und Nachteile der Wasserversorgung mit variabler Frequenz und konstantem Druck sowie der Wasserversorgung ohne Unterdruck<\/h4>\r\n<p><strong>Vor- und Nachteile der Wasserversorgung mit variabler Frequenz<\/strong><\/p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Vorteile<\/strong> &#8211; Im Vergleich zur herk\u00f6mmlichen Wasserversorgung \u00fcber Wassert\u00fcrme ist die Grundkonstruktion einfach. Das System ben\u00f6tigt lediglich einen kleinen Wasserraum (mehrere Wasserpumpen, einen Schaltschrank) und nimmt nur wenig Platz ein. Die Anlagen sind hochzuverl\u00e4ssig, langlebig und erf\u00fcllen die Anforderungen von Hochh\u00e4usern. Ein Wassertank speichert Wasser und erm\u00f6glicht so eine kurzfristige, kontinuierliche Wasserversorgung, wenn das st\u00e4dtische Leitungsnetz leer ist.<\/li>\r\n<li><strong>Nachteile<\/strong> &#8211; Der externe Wasserdruck kann nicht genutzt werden, der Wasserenergieverbrauch ist hoch und Installation, Reinigung und Wartung sind aufwendig. Da es sich immer noch um eine sekund\u00e4re Wasserversorgung handelt, kommt es weiterhin zu Problemen mit der Wasserverschmutzung. In schweren F\u00e4llen treten rote W\u00fcrmer auf. Bei laufendem Betrieb treten St\u00f6rungen wie Vibrationen der Wasserpumpe und laute Ger\u00e4usche auf.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p><strong>Vor- und Nachteile einer Wasserversorgung ohne Unterdruck<\/strong><\/p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Vorteile<\/strong> &#8211; Die volle Ausnutzung des st\u00e4dtischen Rohrnetzdrucks kann erhebliche Energieeinsparungen erm\u00f6glichen. Das System arbeitet vollst\u00e4ndig abgedichtet, um eine sekund\u00e4re Wasserverschmutzung zu vermeiden. Der Bau eines Reservoirs ist nicht erforderlich, was Platz und Investitionen spart. Es gibt ein komplettes Set an Ger\u00e4ten ohne Unterdruck auf dem Markt, an das lediglich die Zulauf- und Ablaufrohre angeschlossen werden m\u00fcssen. Es ist einfach zu installieren und zu verwalten und zu warten. Sparen Sie Betriebskosten und halten Sie den Druck konstant. Bei einem Stromausfall kann die Wasserversorgung \u00fcber das st\u00e4dtische Rohrnetz erfolgen, und das darunterliegende Geb\u00e4ude bleibt weiterhin kontinuierlich mit Wasser versorgt.<\/li>\r\n<li><strong>Nachteile<\/strong> &#8211; Die Wasserversorgung ohne Unterdruck hat gewisse Nachteile, da bei der Wasserversorgung ohne Unterdruck kein Wassertank vorhanden ist. Sobald das st\u00e4dtische Leitungsnetz die Wasserversorgung abschaltet, stehen die Nutzer bald ohne Wasser da.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<h4>Einf\u00fchrung in Wasserversorgungsger\u00e4te mit variabler Frequenz und konstantem Druck:<\/h4>\r\n<p>Das Wasserversorgungssystem mit variabler Frequenz und konstantem Druck bezeichnet ein Wasserversorgungsverfahren, bei dem der Ausgangsdruck unver\u00e4ndert bleibt, wenn sich der Wasserverbrauch im Wasserversorgungsnetz \u00e4ndert. Der Ausgangsdruckwert des Wasserversorgungsnetzes richtet sich nach den Bed\u00fcrfnissen des Nutzers. Die traditionelle Wasserversorgung mit konstantem Druck wird durch den Einsatz von Wassert\u00fcrmen, Hochwassertanks, Druckbeh\u00e4ltern und anderen Einrichtungen erreicht.<br \/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-1911 size-full\" src=\"https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Water-Supply-System-with-Variable-Speed-Pump.png\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"700\" srcset=\"https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Water-Supply-System-with-Variable-Speed-Pump.png 700w, https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Water-Supply-System-with-Variable-Speed-Pump-300x300.png 300w, https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Water-Supply-System-with-Variable-Speed-Pump-150x150.png 150w, https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Water-Supply-System-with-Variable-Speed-Pump-140x140.png 140w, https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Water-Supply-System-with-Variable-Speed-Pump-100x100.png 100w, https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Water-Supply-System-with-Variable-Speed-Pump-500x500.png 500w, https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Water-Supply-System-with-Variable-Speed-Pump-350x350.png 350w, https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Water-Supply-System-with-Variable-Speed-Pump-600x600.png 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Funktionsprinzip<\/strong> &#8211; Stellen Sie entsprechend den Ger\u00e4teanforderungen zun\u00e4chst den Wasserversorgungsdruck ein und schalten Sie dann das Ger\u00e4t ein. Der Drucksensor \u00fcberwacht den Rohrleitungsdruck, wandelt ihn in ein elektrisches Signal um und sendet es an die speicherprogrammierbare Steuerung oder den Mikrocomputer. Nach der Analyse und Verarbeitung wird das Signal zur Steuerung an den Frequenzumrichter \u00fcbertragen. Wenn die Wasserpumpe l\u00e4uft und der Wasserverbrauch steigt, erh\u00f6hen sich ihre Ausgangsspannung und -frequenz, die Pumpendrehzahl steigt und die Wasserleistung steigt. Wenn die Wassermenge sinkt, verringert sich auch die Pumpendrehzahl, wodurch die Wasserleistung sinkt, sodass der Rohrleitungsdruck den eingestellten Wert beibeh\u00e4lt. Wenn mehrere Pumpen laufen, wird jede Maschine sanft angefahren und die variable Frequenz auf Industriefrequenz umgestellt, bis Druck und Durchflussmenge erf\u00fcllt sind. Dadurch wird die zyklische Steuerung der Wasserpumpe realisiert. Wenn nachts eine geringe Durchflussmenge anliegt, kann die Wasserpumpe mit variabler Frequenz den Betrieb aufrechterhalten. Die Wasserpumpe mit variabler Frequenz kann abgeschaltet werden, um den Druck aufrechtzuerhalten.<\/li>\r\n<li><strong>Ger\u00e4tezusammensetzung<\/strong> &#8211; Die Wasserversorgungsanlage mit variabler Frequenz und konstantem Druck besteht haupts\u00e4chlich aus einer Wasserpumpeneinheit, einem Druckmess- und Stabilisierungsbeh\u00e4lter, einem Drucksensor, einem Frequenzumrichter usw. Sie h\u00e4lt den Manometerdruck (den Wasserdruck im Rohrleitungsnetz des Benutzers) stets auf dem vom Benutzer eingestellten Wert. Sie kann f\u00fcr die allgemeine Haushalts- oder Produktionswasserversorgung verwendet werden.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p><strong>Das Wasserversorgungssystem besteht aus<\/strong><\/p>\r\n<ul>\r\n<li>Die frequenzumgewandelte Wasserversorgungsanlage ist an den Tiefbrunnen der Fabrik angeschlossen, um eine Wasserversorgung mit konstantem Druck zu gew\u00e4hrleisten. Sobald der Wasserversorgungsdruck den Anforderungen entspricht, werden alle Wasserpumpen automatisch abgeschaltet. Andernfalls erh\u00f6ht die Konstantdruck-Wasserversorgungsanlage den Druck, um den Wasserbedarf zu decken.<\/li>\r\n<li>Schlie\u00dfen Sie eine kleine Pumpe oder einen Druckbeh\u00e4lter an. Um den Stromverbrauch bei Niedrig- oder Nulldurchflusswasserversorgung vollst\u00e4ndig zu eliminieren, kann eine zus\u00e4tzliche kleine Pumpe oder ein zus\u00e4tzlicher Druckbeh\u00e4lter hinzugef\u00fcgt werden. Bei niedrigem Wasserversorgungsdruck wird die Hauptpumpe automatisch gestoppt, damit die kleine Pumpe oder der Druckbeh\u00e4lter arbeiten kann.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p><strong>Merkmale<\/strong><\/p>\r\n<ol>\r\n<li>Durch die Verwendung eines programmierbaren Controllers ist das Programm flexibel und ver\u00e4nderbar, mit hoher Pr\u00e4zision, hoher Zuverl\u00e4ssigkeit, mehreren Funktionen und schneller Reaktionsgeschwindigkeit.<\/li>\r\n<li>Sie sind alle mit einer Spannungsstabilisierungspumpe oder einem Spannungsstabilisierungsbeh\u00e4lter ausgestattet. Wenn der Wasserverbrauch einen bestimmten Wert erreicht, kann die Hauptpumpe gestoppt werden, wodurch der mechanische Verschlei\u00df des Wasserpumpenmotors verringert und Strom gespart wird.<\/li>\r\n<li>Alle Wasserpumpen verf\u00fcgen \u00fcber einen Sanftanlauf, um die Lebensdauer der Ger\u00e4te zu verl\u00e4ngern und die Auswirkungen des Anlaufstroms auf das Stromnetz zu vermeiden.<\/li>\r\n<li>Je nach \u00c4nderung des Wasserverbrauchs l\u00e4uft die Wasserpumpe in einer zyklischen Frequenzumstellung, wobei sie zuerst startet und zuerst stoppt, sodass die Wasserpumpe ausgeglichen arbeitet. Wenn eine Pumpe sechs Stunden oder vierundzwanzig Stunden l\u00e4uft, wird automatisch auf die andere umgeschaltet.<\/li>\r\n<li>Das gr\u00f6\u00dfte Merkmal ist die duale Konstantspannungsregelung, die als Standardausr\u00fcstung f\u00fcr den h\u00e4uslichen Brandschutz verwendet werden kann und so Investitionen spart. Dar\u00fcber hinaus kann eine Maschine f\u00fcr zwei Zwecke verwendet werden, was die Effizienz der Nutzung erheblich verbessert.<\/li>\r\n<li>Kompakte Struktur, geringer Platzbedarf, schnelle Installation, geringe Investition und stabiler Betrieb. Keine Umweltverschmutzung.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<p><strong>Anwendungsbereich<\/strong><\/p>\r\n<ul>\r\n<li>Brauchwasser f\u00fcr die Bewohner.<\/li>\r\n<li>Hochh\u00e4user, Wohngebiete, Villen.<\/li>\r\n<li>Produktions- und Haushaltswassernutzung in Industrie- und Bergbauunternehmen.<\/li>\r\n<li>Brandschutzprojekte, Gartenbew\u00e4sserung, Hotels, B\u00fcrogeb\u00e4ude und andere Formen der Umgestaltung der Wasserversorgung.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<h4>Einf\u00fchrung in das Prinzip der Wasserversorgungsanlage ohne Unterdruck<\/h4>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<h4><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-1943\" src=\"https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/RIVERHILL-WATER-NON-NEGATIVE-PRESSURE-SYSTEM-EQUIPMENTs-1.jpg\" alt=\"\" width=\"1920\" height=\"1080\" srcset=\"https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/RIVERHILL-WATER-NON-NEGATIVE-PRESSURE-SYSTEM-EQUIPMENTs-1.jpg 1920w, https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/RIVERHILL-WATER-NON-NEGATIVE-PRESSURE-SYSTEM-EQUIPMENTs-1-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/RIVERHILL-WATER-NON-NEGATIVE-PRESSURE-SYSTEM-EQUIPMENTs-1-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/RIVERHILL-WATER-NON-NEGATIVE-PRESSURE-SYSTEM-EQUIPMENTs-1-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/RIVERHILL-WATER-NON-NEGATIVE-PRESSURE-SYSTEM-EQUIPMENTs-1-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/RIVERHILL-WATER-NON-NEGATIVE-PRESSURE-SYSTEM-EQUIPMENTs-1-600x338.jpg 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><\/h4>\r\n<p>Die drucklose Wasserversorgungsanlage ist eine Druckwasserversorgungseinheit, die direkt an die Tiefbrunnenpumpe im Werk angeschlossen ist. Basierend auf dem Restdruck der Tiefbrunnenpumpe wird die Wasserversorgung in Reihe geschaltet, um sicherzustellen, dass der Druck im werkseitigen Rohrleitungsnetz den eingestellten Schutzdruck (der relativ zum Druck 0 betragen kann) nicht unterschreitet. Liegt der Druck unter 0, spricht man von einer sekund\u00e4ren Druckwasserversorgungsanlage mit Unterdruck. Kern der drucklosen Wasserversorgungsanlage mit Rohrnetz\u00fcberlagerung (ohne Unterdruck) ist die Vermeidung von Unterdruck w\u00e4hrend des Betriebs des sekund\u00e4ren Druckwasserversorgungssystems, die Eliminierung der Auswirkungen des Anlagenbetriebs auf die Tiefbrunnenpumpe und die Gew\u00e4hrleistung einer sicheren, zuverl\u00e4ssigen, stabilen und kontinuierlichen Wasserversorgung ohne Beeintr\u00e4chtigung anderer Wassernutzungen. Drucklose Wasserversorgungsanlagen werden auch als rohrnetz\u00fcberlappende Wasserversorgungsanlagen bezeichnet. Derzeit sind haupts\u00e4chlich drucklose Tank- und kastenf\u00f6rmige drucklose Wasserversorgungsanlagen auf dem Markt. Der Wasserzulauf der drucklosen Wasserversorgungsanlage ist direkt an das Leitungswassernetz angeschlossen. Durch den Restdruck der Tiefwasserpumpe wird Wasser in die Zulaufleitung des Ger\u00e4ts gedr\u00fcckt. Die Druckwasserpumpe des Ger\u00e4ts baut basierend auf dem Restdruck des Zulaufwassers weiterhin Druck auf und erh\u00f6ht so den Wasserversorgungsdruck f\u00fcr den Benutzer. Sobald der erforderliche Druck erreicht ist, wird Wasser in das Auslassrohrnetz eingespeist. Wenn der Wasserverbrauch des Ger\u00e4ts gr\u00f6\u00dfer ist als die Wasserversorgung der Tiefwasserpumpe, sinkt der Druck im Zulaufrohrnetz. Wenn der Druck am Wassereinlass des Ger\u00e4ts auf einen absoluten Druck unter 0 (oder den eingestellten Schutzdruck des Rohrnetzes) f\u00e4llt, nimmt die Unterdruckverhinderungs- und -steuervorrichtung im Ger\u00e4t automatisch ihre Arbeit auf und der Betriebsstatus des Ger\u00e4ts wird angepasst, bis das Ger\u00e4t abgeschaltet und in den Standby-Modus versetzt wird, um sicherzustellen, dass der Druck im Zulaufrohrnetz nicht weiter abf\u00e4llt und die Tiefwasserpumpe beeintr\u00e4chtigt. Wenn die Wasserversorgungskapazit\u00e4t der Tiefwasserpumpe wiederhergestellt ist und der Druck im Zulaufrohrnetz wieder \u00fcber den Schutzdruck steigt, startet das Ger\u00e4t automatisch und nimmt die normale Wasserversorgung wieder auf. Wenn der Restdruck der Tiefwasserpumpe den Wasserbedarf des Ger\u00e4ts deckt, wird das Ger\u00e4t automatisch in den Ruhezustand versetzt und versorgt den Benutzer direkt mit Wasser. Bei unzureichender Wasserversorgung nimmt das Ger\u00e4t automatisch den Betrieb wieder auf. Bei fehlendem oder sehr geringem Wasserverbrauch schaltet sich das Ger\u00e4t automatisch ab und inaktiv. Der kleine Druckstabilisierungs- und -haltetank an der Wasserauslassseite des Ger\u00e4ts gleicht den geringen Wasserverbrauch des Ger\u00e4ts aus und gleicht Leckagen im Rohrleitungsnetz aus. Wenn der erforderliche Druck im Wasserversorgungsnetz nicht aufrechterhalten werden kann, wird das Ger\u00e4t automatisch aktiviert und nimmt den Normalbetrieb wieder auf. W\u00e4hrend des Betriebs des Ger\u00e4ts wird der Restdruck der Tiefwasserpumpe voll ausgenutzt, wodurch der Bedarf des Ger\u00e4ts stets maximal gedeckt wird, ohne die Tiefwasserpumpe zu beeintr\u00e4chtigen. Dies reduziert den Energieverbrauch und sorgt f\u00fcr einen optimalen Betrieb des Wasserversorgungssystems.<\/p>\r\n<p><strong>Funktionsprinzip:<\/strong><br \/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-1921 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Non-Negative-Water-Supply-System.png\" alt=\"\" width=\"2212\" height=\"1318\" srcset=\"https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Non-Negative-Water-Supply-System.png 2212w, https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Non-Negative-Water-Supply-System-300x179.png 300w, https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Non-Negative-Water-Supply-System-1024x610.png 1024w, https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Non-Negative-Water-Supply-System-768x458.png 768w, https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Non-Negative-Water-Supply-System-1536x915.png 1536w, https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Non-Negative-Water-Supply-System-2048x1220.png 2048w, https:\/\/www.riverhillwater.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Non-Negative-Water-Supply-System-600x358.png 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 2212px) 100vw, 2212px\" \/><\/p>\r\n<ol>\r\n<li><strong>Kein Unterdruck-Durchflussregler <\/strong>&#8211; Ein Druckregler \u00fcberwacht und regelt den Druck in der Tiefwasserpumpe und im Ausgleichsbeh\u00e4lter jederzeit. Reicht der Druck der Tiefwasserpumpe nicht aus, schaltet sich der Druckregler ein, um sicherzustellen, dass der Wasserdruck des Tiefwasserbrunnens nicht beeintr\u00e4chtigt wird. Dokument Nr. 135 der Wasserversorgungsgesellschaft schreibt vor, dass der Druck in der Gemeinde nicht unter 2 kg liegen darf. Der Druckregler gew\u00e4hrleistet nicht nur die Sicherheit und Stabilit\u00e4t des in der Anlage verwendeten Wassers, sondern auch die Stabilit\u00e4t des Drucks der Tiefwasserpumpe.<\/li>\r\n<li><strong>Zweiwege-Kompensationseinrichtung<\/strong> &#8211; Die Energiespeicher- und -freigabe-Einstellvorrichtung dient der bidirektionalen Kompensation und kann das kontinuierliche Wasservolumen der Tiefwasserpumpe automatisch kompensieren. Sie kann auch zur Stabilisierung und Kompensation des Anlagenrohrnetzes beitragen, um sicherzustellen, dass die Anlage keinen Unterdruck f\u00fcr die Tiefwasserpumpe erzeugt. Bidirektionaler Kompensator f\u00fcr die Wasserversorgung bei niedrigen Spitzenlasten: Das unter hohem Druck stehende Wasser am Auslassende der Wasserpumpe wird in die Niederdruckkammer geleitet, um diese mit Wasser aufzuf\u00fcllen. Nachdem die Niederdruckkammer gef\u00fcllt ist, wird sie geschlossen und f\u00fcllt die Hochdruckkammer weiter mit Wasser auf. Wenn der Fl\u00fcssigkeitsstand allm\u00e4hlich steigt, wird das unter Druck stehende Inertgas zur\u00fcck in die Energiespeichervorrichtung gepresst. Auf diese Weise wird der Prozess der Wasserauff\u00fcllung im Tank w\u00e4hrend der niedrigen Spitzenlastzeit abgeschlossen. Wenn der Druck der Wasserversorgung oder der Tiefwasserpumpe w\u00e4hrend der Spitzenlastzeit abf\u00e4llt, f\u00fcllt die bidirektionale Kompensationsvorrichtung Wasser aus der Niederdruckkammer in die Konstantdruckkammer auf. Gleichzeitig gibt die Energiespeichervorrichtung Energie ab und speichert Wasser. Das Wasser aus der Hochdruckkammer wird in die Niederdruckkammer nachgef\u00fcllt, und die Tiefwasserpumpe in der Konstantdruckkammer dient zur Nachf\u00fcllung. Damit ist die Wasserversorgung der Verbraucher in Spitzenzeiten abgeschlossen.<\/li>\r\n<li><strong>Energiespeicherung<\/strong> &#8211; Es verwendet einen Energiespeicher mit eingebautem Inertgas, das unter Druck steht und nicht im Wasser schwimmt. Bei Wasserversorgung in Spitzenzeiten wird Energie freigesetzt, um das Wasser in der Hochdruckkammer zu komprimieren und so Wasser mit niedrigem Druck nachzuf\u00fcllen. Das Energieerhaltungsprinzip wird voll ausgenutzt, um die Ger\u00e4te in Spitzenzeiten mit Wasser zu versorgen und sicherzustellen, dass der Tankwasseranteil im System weitestgehend an das Rohrleitungsnetz der Ger\u00e4te angepasst werden kann. Dadurch wird die Entstehung von Unterdruck unterdr\u00fcckt und die Tiefenwasserpumpe der Stadt nicht beeintr\u00e4chtigt.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<h4>Abschluss<\/h4>\r\n<p>Dieser Artikel analysiert kurz die Prinzipien, Vor- und Nachteile der Wasserversorgung mit variabler Frequenz und der Wasserversorgung ohne Unterdruck. Generell stellt die Wasserversorgung ohne Unterdruck eine Weiterentwicklung der Wasserversorgung mit variabler Frequenz dar. Sie bietet die Vorteile geringer Investitionen, eines hohen Automatisierungsgrades und der Energieeinsparung. Die Vermeidung von Schadstoffen und andere Eigenschaften sind f\u00f6rderungsw\u00fcrdig und anwendungsw\u00fcrdig. Unter Ber\u00fccksichtigung der tats\u00e4chlichen Bedingungen der Anlage muss jedoch ein Wasserspeicher installiert werden (um ein h\u00e4ufiges Anlaufen der Tiefwasserpumpe zu vermeiden).<\/p>\r\n\r\n\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Eine Analyse der Vor- und Nachteile einer Wasserversorgung mit variabler Frequenz und einer Wasserversorgung ohne Unterdruck aus Tiefbrunnen im Fabrikbereich und eine Einf\u00fchrung in das Prinzip der Wasserversorgung mit konstantem&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3295,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-3294","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.riverhillwater.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3294","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.riverhillwater.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.riverhillwater.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.riverhillwater.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.riverhillwater.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3294"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.riverhillwater.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3294\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.riverhillwater.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3295"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.riverhillwater.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3294"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.riverhillwater.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3294"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.riverhillwater.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3294"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}