案例

如何按需驱动配送实现了30%的能源节省,更少的管道爆裂和更少的供水故障,以及水的大量减少

我们在适当的压力和稳定的供应下可靠运行。该系统更免于维护,更可靠,更节能。

Roland Kainz. 首席工程师, ZWR

为德国下巴伐利亚行政区Rottal地区客户提供饮用水的公司面临一个巨大挑战。 Rottal供水协会(Zweckverband Wasserversorgung Rottal – ZWR)为275平方公里的绵延起伏的丘陵地带约6,000家物业提供服务,但其泵站已有25年的历史。 旧泵与马达的低效率并非唯一的挑战。

“ ZWR的首席工程师Roland Kainz说:“这里的地形绵延起伏,海拔最高处的压力总是很低。 “问题是,压力一直不稳定,有的时候甚至完全失压。 原因要么是管道中有空气,要么是过载。 水就是上不来。 所以我们决定用一套全新的系统来替换这套旧设备。”

新系统

在就ZWR如何优化系统进行咨询后,格兰富提出了需求驱动配水方案(DDD)-包括增压系统,控制器,传感器等。 ZWR在Wolkertsham主站安装了格兰富Hydro MPC-E 5 CRIE 10-9增压系统,在下游Opping泵站安装了Hydro MPC-E 4 CRIE 10-6系统。 格兰富 CU 354 控制器是 DDD 操作的核心。

预防压力问题

在Rottal网络的两个关键点使用称为XiLog单元的压力传感器,测量压力值,并通过GSM网络将其发送到DDD控制器。 “结果立竿见影”,Kainz说。 “系统运行的很好。 CU 很完美。 一切正常。 CU从XiLog传感器获取信息。 因此,在夜间,当需求下降时,压力会降低,如果需要,压力会上升。 这意味着管网的负荷有所降低,从而减少了水流失。 而且它还能节省能源。”根据目前的数据,Kainz估计,ZWR采用DDD泵可节能约30%。 “我为格兰富提供的出色解决方案感到自豪,”他说道。 “格兰富的工作做得非常细致,确保了水压的稳定和供应的稳定。”

成果

  • 需求驱动配送使用传感器数据来确保最佳网络压力和稳定供应
  • 更可靠,更无需维护,更节能的系统
  • 更少的水锤现象,更少的管道应力和更少的水分流失

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