CN103334472A - 一种无负压变频供水设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种无负压变频供水设备,属于供水设备技术领域,包括稳流补偿器、控制器、变频控制柜、压力传感器a、压力传感器b及水泵,所述稳流补偿器与市政管网直接串联,控制器与稳流补偿器连接在一起,压力传感器a、水泵及变频控制柜组成闭合控制系统,闭合控制系统一端与市政管网相连,同时通过压力传感器b与用户管网相连。有益效果是当市政管网压力高于设定压力时,水泵就处于停机状态;当管网供水压力低于设定压力时,通过压力传感器a、水泵及变频控制柜组成闭合控制系统,不断调整水泵转速及投入运行的水泵台数,以保持供水压力恒定,最大限度地节省电能。稳流补偿器启动特殊动作,抑制负压的产生,可以保证不对市政管网产生影响。
Description
技术领域
本发明涉及一种供水设备,具体是一种无负压变频供水设备,属于供水设备技术领域。
背景技术
现阶段我国高层供水方式有高位水箱供水、气压供水、变频调速供水等。但是在城镇高楼供水系统中,一般采用储水箱储水,很容易造成二次水污染。随着社会经济技术的发展,自动供水设备领域出现了一种无负压供水设备,该设备直接与市政管网串联,避免传统供水系统造成的水源污染和水质标准降低的问题。
目前,使用的无负压供水设备,其水泵一直按某一转速持续工作,虽然能够保证用户的持续供水需求,但是水泵以固定的转速长时间工作,一方面浪费电能,另一方面在有些情况下很有可能对市政管网产生负压,影响周围用户的用水。
发明内容
针对上述现有技术存在的问题,本发明提供一种无负压变频供水设备,可根据用水量的变化,不断调整投入运行水泵的个数,同时对市政管网不产生负压。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案是:一种无负压变频供水设备,包括稳流补偿器、控制器、变频控制柜、压力传感器a、压力传感器b及水泵,市政管网与稳流补偿器直接串联,控制器与稳流补偿器连接在一起,压力传感器a、水泵及变频控制柜组成闭合控制系统,所述闭合控制系统一端与市政管网相连,同时闭合控制系统通过压力传感器b与用户管网相连
进一步,控制器采用单片机。
进一步,变频控制柜中采用PID控制器。
本发明的有益效果是:通过检测实际压力并与设定压力比较,当市政管网压力高于设定压力时,水泵机组就处于停机状态,自来水就通过市政管线对用户供水;当管网供水压力低于设定压力时,本设备自动进入叠加工作状态,压力传感器a、水泵及变频控制柜组成闭合控制系统,随着用水量的变化,不断调整水泵转速及投入运行的水泵台数,以保持供水压力恒定,最大限度的节省电能。该稳流补偿器中检测装置采集到稳流补偿器中的真空度及水位信号,实施反馈给控制器,使得稳流补偿器启动,抑制负压的产生,可以保证该设备不对市政管网产生负压影响。
附图说明
图1是本发明供水示意图。
图中:1、市政管网,2、控制器,3、稳流补偿器,4、变频控制柜,5、压力传感器a,6、水泵,7、压力传感器b,8、用户管网,9、直通管路。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步说明。
如图1所示,本发明的一种无负压变频供水设备,包括稳流补偿器3、控制器2、变频控制柜4、压力传感器a5、压力传感器b7及水泵6,所述稳流补偿器3与市政管网1直接串联,控制器2与稳流补偿器3连接在一起,压力传感器a5、水泵6及变频控制柜4组成闭合控制系统,所述闭合控制系统一端与市政管网1相连,同时闭合控制系统通过压力传感器b7与用户管网8相连
控制器2可以采用单片机。如图1所示,通过检测实际压力并与设定压力比较,当市政管网1压力高于设定压力时,水泵机组6就处于停机状态,自来水就通过市政管线的直通管9对用户供水;当市政管网1供水压力低于设定压力时,本发明自动进入叠加工作状态,压力传感器a5、水泵6及变频控制柜4组成闭合控制系统,随着用水量的变化,不断调整水泵6转速及投入运行的水泵6台数,以保持供水压力恒定。该稳流补偿器3中检测装置采集到稳流补偿器3中的真空度及水位信号,实施反馈给控制器2,使得稳流补偿器4启动,抑制负压的产生,可以保证该设备不对市政管网1产生影响。
变频控制柜4中可以采用PID控制器。本发明的供水设备设定一个压力值,如果管网压力高于设定压力值时,压力传感器5将管网压力反馈给变频控制柜4,自来水可通过直供管路9直接到达用户管网8对用户供水。当市政管网1压力变化或低于设定压力时,压力传感器a5将管网压力反馈给变频控制柜4中的PID控制器,通过PID控制器调整变频器的输出功率,启动水泵6并调节水泵6转速保持恒压供水。
当市政管网1停水时,水泵6仍可工作,直到压力传感器b检测到的压力低于所设定的下限压力后自动停机,抑制负压的产生,保证该设备不对市政管网1产生影响,来水后自动开机。
Claims (2)
1.一种无负压变频供水设备,其特征在于,包括稳流补偿器(3)、控制器(2)、变频控制柜(4)、压力传感器a(5)、压力传感器b(7)及水泵(6),所述稳流补偿器(3)与市政管网(1)直接串联,控制器(2)与稳流补偿器(3)连接在一起,压力传感器a(5)、水泵(6)及变频控制柜(4)组成闭合控制系统,所述闭合控制系统一端与市政管网(1)相连,同时闭合控制系统通过压力传感器b(7)与用户管网(8)相连
根据权利要求1 所述的一种无负压变频供水设备,其特征在于,所述的控制器(2)采用单片机。
2.根据权利要求1或2 所述的一种无负压变频供水设备,其特征在于,所述的变频控制柜(4)中采用PID控制器。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 201310229745 CN103334472A (zh) | 2013-06-09 | 2013-06-09 | 一种无负压变频供水设备 |
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Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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CN 201310229745 CN103334472A (zh) | 2013-06-09 | 2013-06-09 | 一种无负压变频供水设备 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
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CN103334472A true CN103334472A (zh) | 2013-10-02 |
Family
ID=49242673
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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CN 201310229745 Pending CN103334472A (zh) | 2013-06-09 | 2013-06-09 | 一种无负压变频供水设备 |
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---|---|
CN (1) | CN103334472A (zh) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104153424A (zh) * | 2014-06-10 | 2014-11-19 | 青岛沈源水务科技有限公司 | 一种基于模型的二次供水设备控制方法及其控制系统 |
RU2620742C1 (ru) * | 2015-12-21 | 2017-05-29 | Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" | Способ энергосбережения в системах водоснабжения |
CN109356231A (zh) * | 2018-11-16 | 2019-02-19 | 中国二十二冶集团有限公司 | 高层建筑施工用水节水系统 |
CN112982554A (zh) * | 2021-03-15 | 2021-06-18 | 安徽海沃特水务股份有限公司 | 具有无负压供水管理智慧平台系统 |
CN114809195A (zh) * | 2022-05-17 | 2022-07-29 | 江苏迈科道环境科技有限公司 | 无负压供水设备远程监控系统及方法 |
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2013
- 2013-06-09 CN CN 201310229745 patent/CN103334472A/zh active Pending
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20131002 |