เลขที่ 242 ถนนจินไห่ เขตอุตสาหกรรมซวนเหมิน อำเภอหยู่หuan มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน +86-0576-87499008 [email protected]

ขอใบเสนอราคา

ตัวแทนของเราจะติดต่อท่านโดยเร็ว
อีเมล
ข้อความ
0/1000
ชื่อบริษัท

ข่าวบริษัท

หน้าแรก >  ข่าวสาร >  ข่าวบริษัท

ระบบเพิ่มแรงดัน: วิธีการคำนวณขนาดชุดเพิ่มแรงดันและเลือกวาล์วที่เข้ากันได้สำหรับอาคารพาณิชย์สูง

Aug 12, 2026

图片 2.jpg

น้ำไม่สามารถไหลขึ้นไปยังชั้นที่ ๓๐ ได้ด้วยตัวเอง ระบบเพิ่มแรงดันในอาคารสำนักงานสูงหลายชั้นคือหัวใจของโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา — และหากออกแบบขนาดไม่เหมาะสม วาล์วทุกตัวที่อยู่ด้านท้ายจะได้รับผลกระทบ

ชุดปั๊มเสริมแรงดันที่มีขนาดเล็กเกินไปจะทำให้เกิดการขาดแคลนอัตราการไหลบนชั้นสูงในช่วงความต้องการสูงสุด ขณะที่ระบบที่มีขนาดใหญ่เกินไปจะทำงานแบบเปิด-ปิดอย่างไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้เกิดแรงกระแทกต่อวาล์วลดแรงดัน (PRVs) และทำให้อายุการใช้งานสั้นลง การออกแบบที่ถูกต้องจำเป็นต้องใช้วิธีการแบบเป็นระบบ ซึ่งเริ่มต้นก่อนที่คุณจะเลือกปั๊มเสียอีก

การคำนวณความต้องการ: จุดที่เกิดข้อผิดพลาดมากที่สุด

จุดเริ่มต้นไม่ใช่กราฟประสิทธิภาพของปั๊ม — แต่คือตารางหน่วยโหลด (loading units table) ให้ใช้มาตรฐาน BS EN 806-3 (ยุโรป) หรือวิธีการหน่วยโหลดตาม IPC/UPC (โครงการในอเมริกาเหนือและตะวันออกกลาง)

การประมาณอัตราการไหลสูงสุด

๑. นับจำนวนอุปกรณ์ใช้น้ำต่อชั้น — โถสุขภัณฑ์ ซิงค์ล้างหน้า ฝักบัว อ่างล้างจานในครัว และอ่างล้างสำหรับแม่บ้าน
๒. กำหนดหน่วยโหลด (LU) ต่ออุปกรณ์แต่ละชนิดตามมาตรฐาน BS EN 806-3 หรือมาตรฐานท้องถิ่นที่เทียบเคียงได้
๓. รวมหน่วยโหลด (LU) ต่อโซน จากนั้นนำค่าที่ได้ไปใช้กับเส้นโค้งความหลากหลาย (diversity curve) เพื่อแปลงเป็นอัตราการไหลในการออกแบบ (ลิตรต่อวินาที)
4. เพิ่มค่าเผื่อไว้ 15–20% สำหรับการปรับปรุงพื้นที่ให้เช่าในอนาคต และความต้องการที่ไม่ได้วางแผนไว้

ประเภทอาคาร ปัจจัยความต้องการสูงสุดโดยทั่วไป อัตราการไหลในการออกแบบ (ต่อเครื่องใช้ 100 ชิ้น)
สำนักงาน (เชิงพาณิชย์) 0.4–0.6 2.5–3.5 ลิตรต่อวินาที
โรงแรม (ด้านบริการต้อนรับ) 0.6–0.8 4.0–6.0 ลิตรต่อวินาที
อาคารผสมผสานเพื่อที่อยู่อาศัย 0.5–0.7 3.0–5.0 ลิตรต่อวินาที


ข้อผิดพลาดทั่วไป: ใช้ปัจจัยความต้องการสำหรับที่อยู่อาศัยกับอาคารสำนักงานเชิงพาณิชย์ ทั้งที่รูปแบบการใช้งานเครื่องใช้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง อาคารสำนักงานมีจุดสูงสุดของความต้องการอย่างชัดเจนเวลา 09:00 น. และ 13:00 น. ส่วนโรงแรมมีจุดสูงสุดในช่วงเย็นที่เรียบกว่าแต่ยาวนานกว่า ควรออกแบบขนาดระบบให้สอดคล้องกับรูปแบบความต้องการจริง ไม่ใช่ใช้ตารางทั่วไป

กลยุทธ์การแบ่งโซน: การจัดการแรงดันคือการจัดการวาล์ว

ชุดปั๊มเสริมมีหน้าที่เดียวคือ ส่งน้ำขึ้นไปยังจุดรับน้ำสูงสุด จากนั้นโซนที่ใช้แรงโน้มถ่วงเป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกับวาล์วควบคุมแรงดัน (PRV) จะทำหน้าที่ที่เหลือ ลำดับการตัดสินใจคือ:
• อาคารไม่เกิน 15 ชั้น: ใช้โซนแรงดันเดียว มีถังพักน้ำติดตั้งบนดาดฟ้า และติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดัน (PRV) แยกตามแขนงของแต่ละชั้น
• อาคารสูง 15–30 ชั้น: ใช้สองหรือสามโซนแรงดัน มีถังพักน้ำระดับกลาง และติดตั้งธนาคารวาล์วควบคุมแรงดัน (PRV) แบบขั้นตอน
• อาคารสูงเกิน 30 ชั้น: ใช้ชุดปั๊มเสริมแบบต่อแบบอนุกรม มีถังพักน้ำหลายจุด และติดตั้งวาล์วคงแรงดัน (pressure-sustaining valves) บนท่อส่งหลัก
กฎทอง: ห้ามให้วาล์วควบคุมแรงดัน (PRV) ลดแรงดันลงมากกว่าอัตราส่วน 4:1 ในแต่ละขั้นตอน หากแรงดันขาเข้าคือ 12 บาร์ แต่ต้องการแรงดันขาออกเพียง 2 บาร์ ควรใช้วาล์วควบคุมแรงดัน (PRV) สองตัวแบบต่อแบบอนุกรม — โดยแต่ละตัวลดแรงดันประมาณ 6:2 — แทนที่จะใช้วาล์วตัวเดียวที่ต้องรับภาระลดแรงดันจาก 12:2 ซึ่งจะทำให้วาล์วทำงานใกล้ขอบเขตสุดของช่วงการทำงาน ส่งผลให้อายุการใช้งานสั้นลงและเกิดอาการสั่น (hunting)

ความเข้ากันได้ของวาล์ว: สิ่งที่เส้นโค้งสมรรถนะของปั๊มไม่สามารถบอกคุณได้

ชุดเพิ่มแรงดันสามารถออกแบบขนาดได้อย่างสมบูรณ์แบบบนกระดาษ แต่ยังคงก่อให้เกิดปัญหาในสนามได้ หากวาล์วที่ติดตั้งต่อจากนั้นไม่ได้รับการเลือกให้สอดคล้องกับสภาวะการใช้งานจริง

วาล์วลดแรงดัน (PRVs)

เมื่อกำหนดคุณสมบัติของ PRVs สำหรับระบบที่ใช้ชุดเพิ่มแรงดัน:

พารามิเตอร์ ข้อกำหนด ทำไม
ค่าแรงดันเข้าสูงสุดที่ระบุไว้ ≥ 1.5 × แรงดันสูงสุดของปั๊มเมื่อไม่มีการไหล ป้องกันแรงดันกระชากขณะเริ่มต้นระบบ
อัตราการไหลต่ำสุด อยู่ภายในช่วงควบคุมที่เสถียรของวาล์ว ป้องกันการสั่นหรือการปรับค่าซ้ำๆ ซ้อนๆ เมื่อมีความต้องการใช้งานต่ำ
ความต้านทานการเกิดโพรงอากาศ ที่นั่งและชิ้นส่วนควบคุมทำจากสแตนเลส ยืดอายุการใช้งานภายใต้สภาวะแรงดันตกต่ำสูง
ความสามารถในการให้บริการ ชิ้นส่วนภายในแบบคาทริดจ์ สามารถซ่อมบำรุงวาล์วได้โดยไม่ต้องระบายน้ำจากท่อแนวตั้ง


ช่วงผลิตภัณฑ์ PRV ทำจากทองเหลืองของซินตง ถูกออกแบบให้มีชิ้นส่วนภายในแบบคาทริดจ์ เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงขณะติดตั้งอยู่ในแนวท่อ — คุณสมบัตินี้เป็นสิ่งที่ผู้จัดการสถานที่มักจัดอันดับให้เป็นลำดับแรกสำหรับวาล์วที่ติดตั้งบนท่อแนวตั้ง ซึ่งไม่สามารถแยกการใช้งานออกได้อย่างง่ายดาย

วาล์วผสมอุณหภูมิคงที่ภายใต้แรงดันแปรผัน

นี่คือจุดที่มักถูกมองข้ามบ่อยครั้ง วาล์วผสมอุณหภูมิคงที่ (TMV) ที่ติดตั้งอยู่บนชั้นที่ 25 ของอาคารที่ใช้ปั๊มเพิ่มแรงดัน จะได้รับแรงดันขาเข้าที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าปั๊มกำลังทำงานที่ความเร็วต่ำสุด (เวลา 02.00 น. มีการใช้งานฝักบัวเพียงจุดเดียว) หรือความเร็วสูงสุด (เวลา 09.15 น. ทุกชั้นอยู่ในภาวะใช้งานสูงสุด)
TMV ที่มีการออกแบบสปูลแบบสมดุล — ซึ่งแรงดันขาเข้าทั้งฝั่งร้อนและเย็นกระทำต่อพื้นที่ผิวเท่ากัน — จะรักษาระดับอุณหภูมิขาออกให้คงที่ตลอดช่วงแรงดันดังกล่าว ขณะที่การออกแบบแบบหนึ่งที่นั่ง (single-seat) ที่ไม่มีระบบสมดุลแรงดัน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขาออก และการเปลี่ยนแปลงนี้จะรุนแรงที่สุดที่ชั้นที่อยู่ไกลจากปั๊มมากที่สุด

วาล์วตรวจสอบและแรงกระแทกจากน้ำ

การต่อท่อสาขาทุกจุดเข้ากับท่อลำเลียงแนวตั้งต้องติดตั้งวาล์วควบคุมการไหลย้อนกลับแบบสปริงโหลดที่มีค่าความดันรับได้เท่ากับความดันสถิตบวกกับแรงดันกระแทกจากปั๊ม วาล์วควบคุมการไหลย้อนกลับแบบสวิงที่ติดตั้งบนท่อลำเลียงแนวตั้งอาจปิดอย่างรุนแรงขณะปั๊มทำงานสลับเปิด-ปิด ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์น้ำกระแทกซึ่งแพร่กระจายไปทั่วทั้งแนวท่อ วาล์วควบคุมการไหลย้อนกลับแบบสปริงโหลดที่มีระบบปิดช้าจะขจัดความเสี่ยงนี้ได้อย่างสมบูรณ์

พิธีการประสานงานก่อนใช้งานจริง

การตรวจสอบและทดสอบชุดเพิ่มแรงดันเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของกระบวนการทั้งหมด หลังผู้ผลิตปั๊มดำเนินการเริ่มต้นระบบเสร็จสิ้น ท่านต้องเดินตรวจสอบทุกชั้นอาคารและยืนยันว่า:
1. ความดันขาออกของวาล์วลดแรงดัน (PRV) ที่ระดับความต้องการต่ำสุด ปานกลาง และสูงสุด
2. ความเสถียรของอุณหภูมิขาออกของวาล์วผสมอุณหภูมิ (TMV) ภายใต้ระดับความต้องการทั้งสามระดับเดียวกัน
3. การปิดของวาล์วควบคุมการไหลย้อนกลับ — ไม่มีการไหลย้อนกลับผ่านท่อสาขาใดๆ ที่ตรวจจับได้
4. ความถี่ในการทำงานสลับเปิด-ปิดของปั๊ม — ไม่มีการเปิด-ปิดซ้ำบ่อยเกินไปในช่วงที่ความต้องการต่ำ
บันทึกค่าการอ่านเหล่านี้ตามแต่ละชั้น เมื่อผู้เช่าที่ชั้น ๑๘ ร้องเรียนเกี่ยวกับความผันแปรของอุณหภูมิหลังจากผ่านไปหกเดือน ข้อมูลพื้นฐานนี้จะบ่งชี้ว่าปัญหาอยู่ที่ชุดเพิ่มแรงดัน วาล์ว หรือการดัดแปลงฝั่งผู้เช่า

วาล์วที่เหมาะสมช่วยลดจำนวนการติดต่อซ้ำ

ซินตงผลิตวาล์วทองเหลืองและอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๙ โดยผลิตชุดวาล์วมากกว่าสองแสนชุดต่อเดือนจากโรงงานขนาดสามหมื่นตารางเมตรในมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน วาล์วของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐาน WRAS, CE, ACS และ NSF/ปลอดสารตะกั่ว ทีมวิศวกรของเรายังให้การสนับสนุนที่ปรึกษา MEP ด้วยเอกสารทางเทคนิค เช่น กราฟลดแรงดันน้ำ ใบรับรองวัสดุ และเอกสารยืนยันการปฏิบัติตามมาตรฐาน TMV2/TMV3
เมื่อข้อกำหนดของชุดเพิ่มแรงดันถูกส่งมาถึงโต๊ะทำงานของคุณ ตารางวาล์วควรได้รับความใส่ใจเทียบเท่ากับกราฟสมรรถนะปั๊ม แรงดันน้ำจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันส่งถึงจุดใช้งานอย่างมั่นคง ปลอดภัย และควบคุมได้ — ซึ่งนั่นคือหน้าที่ของวาล์ว

ติดต่อซินตงเพื่อขอแผ่นข้อมูลทางเทคนิคสำหรับวาล์วลดความดัน (PRV) และวาล์วควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติสำหรับการใช้งานในอาคารสูง: [ www.cn-xindong.com ](https://www.cn-xindong.com)

ร้อนข่าวเด่น