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首页/产品分类/ 四、淘汰与限制类设备目录(一)

四、淘汰与限制类设备目录(一)

 

目录

一、知识库概述

二、基础认知篇(通用知识)

三、用水设备核心品类

3.1 水源取水与开发设备

3.2 水处理与净化设备

3.3 特种水处理设备

3.4 输配水系统设备

3.5 储水调蓄设备

3.6 计量与监控设备

3.7 终端用水设备

3.8 户外公共设施设备

3.9 排水与资源回收设备

四、淘汰与限制类设备目录

4.1 水源取水与开发类

4.2 水处理与净化类

4.3 特种水处理类

4.4 输配水系统类

4.5 储水调蓄类

4.6 计量与监控类

4.7 终端用水类

4.8 户外公共设施类

4.9 排水与资源回收类

五、政策法规与标准规范

六、 其他常见问题

 

四、淘汰与限制类设备目录(一)

4.1 水源取水与开发类

4.1.1 地下水开采类淘汰设备(老式深井泵)

淘汰背景与政策红线

根据《国家节水行动方案》《高耗水落后设备淘汰目录》要求,针对地下水开采环节的高能耗、高漏损老旧设备,明确要求在 2025 年底前完成全部淘汰替换,以降低地下水开采能耗,减少水资源漏损,提升地下水开采效率。

设备典型特征识别

  1. 采用老式异步电机,效率低,空载能耗高,单位提水能耗比高效泵高 35% 以上
  1. 普通铸铁材质,无防腐处理,在地下水环境中易腐蚀结垢
  1. 定速运行,无法根据水位变化调整转速,造成大量的能耗浪费
  1. 密封性能差,易出现漏水故障,漏损率可达 15% 以上
  1. 运行年限超过 10 年,设备老化严重,故障率高

淘汰核心原因与运行危害

  1. 能耗过高,造成大量的电力资源浪费,运行成本高
  1. 漏损严重,造成地下水的浪费,加剧地下水资源短缺
  1. 腐蚀结垢,影响供水水质,造成二次污染
  1. 故障率高,维护成本高,经常需要停机维修,影响供水稳定性

标准依据

  • GB 18613-2020 电动机能效限定值及能效等级》
  • GB/T 13006-2013 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵 汽蚀余量》
  • 《地下水取水工程技术标准》

替代选型

  1. 高效永磁同步潜水泵:采用永磁同步电机,效率高,能耗低,比老式泵节能 30% 以上,耐腐蚀,寿命长
  1. 变频节能深井泵:集成变频控制,可根据水位和用水量自动调节转速,按需提水,节能效果显著,运行稳定

过渡建议

对于暂时无法立即更换的设备,可通过加装变频控制器,优化运行参数,降低空载能耗,同时加强设备维护,定期清理结垢,减少漏损,争取在 1 年内完成全部替换。

4.1.2 地表水取水类淘汰设备(传统浮船式取水设备)

淘汰背景与政策红线

根据《城镇供水设施改造技术指南》《地表水取水工程技术规范》,传统浮船式取水设备,存在稳定性差、取水效率低、易受水位变化影响等问题,被纳入淘汰范围,要求逐步替换为新型取水设备,提升地表水取水的稳定性和效率。

设备典型特征识别

  1. 传统浮船结构,稳定性差,受水位变化和水流影响大,取水不稳定
  1. 配套老式离心泵,效率低,能耗高,单位取水能耗比新型设备高 25% 以上
  1. 无自清洁功能,易被水草、杂物堵塞,清理维护麻烦
  1. 无自动调节功能,无法根据水位变化调整取水深度,适应能力差
  1. 运行年限超过 15 年,设备老化,腐蚀严重,安全隐患大

淘汰核心原因与运行危害

  1. 取水不稳定,受水位变化影响大,枯水期无法正常取水,影响供水保障
  1. 能耗高,电力浪费严重,运行成本高
  1. 维护麻烦,清理堵塞需要人工操作,劳动强度大,维护成本高
  1. 安全隐患大,浮船易被水流冲走,或者出现倾覆风险,威胁操作人员安全

标准依据

  • GB 50013-2018 室外给水设计标准》
  • 《地表水取水工程技术规范》
  • 《城镇供水设施改造技术规程》

替代选型

  1. 浮筒潜水泵:采用潜水泵 + 浮筒结构,稳定性好,可适应水位变化,自动调整取水深度,效率高,能耗低
  1. 大型工业高效自吸式取水泵:自吸能力强,无需灌泵,启动快,效率高,耐腐蚀,适应各种地表水取水场景

过渡建议

对于暂时无法更换的设备,可通过加装水位监测装置,定期清理杂物,优化运行参数,提升取水稳定性,同时制定改造计划,争取在 2 年内完成全部替换。

4.1.3 再生水取水类淘汰设备(老式铸铁普通离心泵)

淘汰背景与政策红线

根据《再生水利用技术导则》《高耗水落后设备淘汰目录》,再生水取水环节的老式铸铁离心泵,由于耐腐蚀差、效率低、漏损大等问题,被纳入淘汰范围,要求逐步替换为耐腐蚀、高效的新型取水设备,提升再生水利用效率。

设备典型特征识别

  1. 普通铸铁材质,无防腐处理,在再生水介质中易腐蚀生锈,使用寿命短
  1. 单机运行效率低,单位提水能耗比高效耐腐蚀泵高 30% 以上
  1. 无密封防护,容易出现介质泄漏,造成二次污染
  1. 无变频调节,恒速运行,无法根据再生水取水需求调整,能耗浪费大
  1. 运行年限超 8 年,无防腐维护,设备老化严重,故障率高

淘汰核心原因与运行危害

  1. 腐蚀严重,使用寿命短,维护成本高,经常需要更换部件
  1. 泄漏问题,容易造成再生水的泄漏,浪费水资源,同时污染环境
  1. 能耗高,电力浪费大,运行成本高
  1. 污染水质,腐蚀产生的锈迹会污染再生水,影响回用效果,降低再生水水质

标准依据

  • GB/T 13006-2013 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵 汽蚀余量》
  • GB 18613-2020 电动机能效限定值及能效等级》
  • 《再生水利用技术导则》

替代选型

  1. 不锈钢耐腐蚀自吸泵:采用 304/316 不锈钢材质,耐腐蚀,自吸能力强,无需灌泵,效率高,运行稳定
  1. 工业耐腐蚀变频潜水泵:集成变频控制,可调节流量,耐腐蚀,效率高,适应再生水的腐蚀性介质,节能效果显著

过渡建议

对于暂时无法更换的设备,可通过加装防腐涂层,定期维护,更换密封件,减少泄漏,同时优化运行参数,降低能耗,争取在 1 年内完成全部替换。

4.1.4 应急取水类淘汰设备(老式无计量应急取水阀)

淘汰背景与政策红线

根据《城镇应急供水技术规范》《水资源管理条例》,老式无计量应急取水阀,由于无法计量、易被非法取水、应急响应慢等问题,被纳入淘汰范围,要求逐步替换为智能应急取水设备,提升应急取水的管理水平,减少水资源浪费。

设备典型特征识别

  1. 普通铸铁阀门,无计量装置,无法统计取水量,无法进行收费管理
  1. 无防盗、防漏措施,容易出现非法取水,造成水资源浪费
  1. 老式手动取水设备,操作繁琐,应急响应慢,无法快速部署
  1. 无防腐处理,在户外环境易腐蚀,使用寿命短,故障多
  1. 无远程监控,无法实时掌握取水情况,管理难度大

淘汰核心原因与运行危害

  1. 无法计量,导致水资源浪费,无法进行收费管理,造成水资源的流失
  1. 非法取水问题,容易被无关人员盗用,造成水资源的损失,同时影响应急取水的保障
  1. 应急响应慢,无法满足应急情况下的快速取水需求,影响应急供水保障
  1. 维护成本高,腐蚀严重,经常需要维修,维护成本高

标准依据

  • GB 50013-2018 室外给水设计标准》
  • 《城镇应急供水技术规范》
  • 《城镇水务行业设备更新推荐目录》

替代选型

  1. 智能应急取水机:集成刷卡、计量、远程监控,操作简单,应急响应快,可实现无人值守,自动收费,管理方便
  1. 一体化便携式应急取水泵:自带动力,自吸能力强,无需灌泵,快速部署,可适应各种应急取水场景,移动方便

过渡建议

对于暂时无法更换的设备,可通过加装锁具,安排专人管理,定期巡检,防止非法取水,同时制定改造计划,争取在 1 年内完成全部替换。

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