CN105297829A - 一种多路供水系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种多路供水系统,包括主水源供水系统、备用水源供水系统以及用于与用水管连接的供水设备;所述主水源供水系统包括顺次连接的主水源输水管、主水源蓄水箱、主水源供水管,所述主水源供水管上设有防倒流器,所述主水源供水管的输出端连接所述供水设备;所述备用水源供水系统包括备用水源输水管、备用水源供水管以及设于两者之间的备用水源切换执行器,所述备用水源供水管的输出端连接所述供水设备。本发明对备用水源水压影响小,防止水质污染,节能效果显著,降低用水成本。
Description
技术领域
本发明涉及一种多路供水系统。
背景技术
随着我国对节水节能工作的重视程度越来越高,尤其是绿色建筑的推广普及,非传统水源的利用得到普遍的推广普及。由于非传统水源的利用,如中水和雨水的再生利用,中水和雨水等非传统水源的原水均存在水量的不稳定性,导致稳定性用水水量负荷与主水源供水水量负荷的不匹配性,因而均设置第二水源如市政自来水作为备用水源。当非传统水源的水量不足时,开启备用水源,以保障供水水量的稳定性。
目前通用的做法为当主水源水量不足时,将市政自来水等备用水源直接补充到中水、雨水等非传统水源的回用水箱内,再通过回用供水泵组提升后输送到各用水点。其主要存在下列问题:
a、市政自来水等备用水源均为带有供水压力的水源,将其补充到回用水箱时,备用水源的水压得到泄压后,造成能耗损失;
b、市政自来水等备用水源均为水质达标的水源,将其补充到回用水箱时,水在回用水箱内停留时,备用水源的水会产生二次污染,导致水质超标等次生污染;
c、当备用水源补充到回用水箱后,而非传统水源此时能够供水时,此时,非传统水源的水进入到回用水箱经溢流流出,不仅造成水量浪费,而且非传统水源均为经过处理以后水质达标的水,因而也造成处理成本的浪费导致用水成本的增加。
发明内容
本发明的目的是提供一种多路供水系统,所述系统对备用水源水压影响小、防止水质污染,节能效果显著,降低用水成本,从而克服现有的备用水源泄压、水质二次污染及非传统水源在回用水箱溢流导致的水资源浪费和用水成本增加的不足。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种多路供水系统,包括主水源供水系统、备用水源供水系统以及用于与总用水管连接的供水设备;所述主水源供水系统包括顺次连接的主水源输水管、主水源蓄水箱、主水源供水管,所述主水源供水管上设有防倒流器,所述主水源供水管的输出端连接所述供水设备;所述备用水源供水系统包括备用水源输水管、备用水源供水管以及设于两者之间的备用水源切换执行器,所述备用水源供水管的输出端连接所述供水设备。
作为本发明进一步地改进,还包括总供水管,所述主水源供水管及备用水源供水管的输出端均通过所述总供水管连接所述供水设备。
所述备用水源切换执行器包括用于启闭所述备用水源输水管的电动阀或浮球阀,以及用于防止水倒流的止回阀。
所述防倒流器为用于防止水倒流的阀门。
所述主水源蓄水箱上设有溢流管。
所述主水源蓄水箱为混凝土钢构水池、玻璃钢水箱、不锈钢水箱或碳钢防腐水箱。
所述主水源输水管为自来水、中水、再生水、地表水、地下水或雨水输水管,所述备用水源输水管为自来水、中水、再生水、地表水、地下水或雨水输水管。
所述供水设备为二次加压供水泵组、稳压供水泵组或变频供水泵组。
所述主水源蓄水箱内设有液位计。
还包括与所述液位计及备用水源切换执行器连接的控制器,所述控制器接收所述液位计的液位信号,并根据所述液位信号控制所述备用水源切换执行器。由于采用上述技术方案,本发明至少具有以下优点:
由于采用备用水源不进入到回用水箱,直接与供水设备的供水管道连接,实行按需供水,从而解决了备用水源泄压、水质二次污染及非传统水源在回用水箱溢流导致的水资源浪费和用水成本增加的问题。
附图说明
上述仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,以下结合附图与具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。
图1是本发明多路供水系统结构示意图。
具体实施方式
请参阅图1所示,本发明提供一种多路供水系统,包括主水源供水系统、备用水源供水系统以及用于与总用水管12连接的供水设备11;所述主水源供水系统包括顺次连接的主水源输水管1、主水源蓄水箱2、主水源供水管5,所述主水源供水管5上设有防倒流器3,所述主水源供水管5的输出端连接所述供水设备11;所述备用水源供水系统包括备用水源输水管7、备用水源供水管6以及设于两者之间的备用水源切换执行器4,所述备用水源供水管6的输出端连接所述供水设备11。
其中,所述主水源供水管5和备用水源供水管6可以分别单独与供水设备11的进水端相连接。也可以如图1中所示,进一步设置与供水设备11连接的总供水管9,主水源供水管5及备用水源供水管6的输出端均通过所述总供水管9与供水设备11的进水端相连接。
所述主水源蓄水箱2可以为混凝土钢构水池、玻璃钢水箱、不锈钢水箱或碳钢防腐水箱等可蓄水的装置,其上设有溢流管22,用于满水时溢出;其内部设有液位计(未示出),用于测量蓄水箱内的水位情况。
防倒流器3为用于防止水倒流的阀门,可以为止回阀,如拍门,或电动阀门。
所述备用水源切换执行器4包括用于启闭所述备用水源输水管7的电动阀或浮球阀,以及止回阀如拍门,实现启闭输水管线且具有防倒流功能。
所述供水设备11可以为二次加压供水泵组、稳压供水泵组、变频供水泵组等,可以将水提升到满足用水点对水量、水压的要求。
此外,本发明的多路供水系统还包括控制器13,控制器13通过线缆8连接液位计,通过线缆10连接所述备用水源切换执行器4。所述控制器13接收液位计的液位信号并根据液位信号情况控制所述备用水源切换执行器4的开闭。
本发明的多路供水系统在实际使用中,主水源输水管5可以为自来水中水、再生水、地表水、地下水或雨水输水管,备用水源输水管6可以为自来水、中水、再生水、地表水、地下水或雨水输水管。下面以非传统水源(如中水、雨水等)作为主水源、市政自来水作为备用水源为例(此时,所述主水源输水管1为中水或雨水等非传统水源的输水管,所述备用水源输水管7为自来水输水管)介绍本发明的多路供水系统的运行过程。
蓄水箱首次水:经处理达标以后的非传统水源(如中水、雨水等)经主水源输水管1进入到主水源蓄水箱2,此时,备用水源切换执行器4处于关闭状态,防止主水源的水进入到备用水源的管网。当蓄水箱2内水位达到高液位时,主水源输水管停止供水。
蓄水箱运行蓄水:当蓄水箱2的液位低于设定的中液位时,主水源输水管1开始向蓄水箱供水,当蓄水箱2的液位处于高液位时,主水源输水管停止向蓄水箱2供水。如此反复。此时,备用水源切换执行器4处于关闭状态。当蓄水箱2内水位超过溢流管22的标高时,自动溢流到排水系统。当主水源缺水时,主水源输水管1停止向蓄水箱2供水。
主水源供水运行:当用水点需要用水时,备用水源切换执行器4处于关闭状态,供水设备11自动启动供水,同时,蓄水箱2进入蓄水箱运行蓄水状态。用水点不需要用水时,供水设备11自动停止供水。此时防倒流器3处于开启状态。
切换备用水源供水运行:主水源蓄水箱2液位低于设定的低液位时,且用水点需要用水时,备用水源切换执行器4开启,此时防倒流器3处于关闭状态,防止备用水源进入到蓄水箱2。供水设备11直接将通过备用水源供水管6输送的带有压力的水质达标的水加压输送到总用水管12,以满足用水需求。当多路备用水源供水时,可以预先设定备用水源供水顺序。
切换主水源供水运行:在备用水源供水运行期间,当蓄水池2的液位处于中液位时,备用水源切换执行器4关闭,防止主水源进入备用水源管道,此时防倒流器3处于开启状态,供水设备11直接将通过主水源供水管5输送的主水源的水加压输送到总用水管12,以满足用水需求。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,本领域技术人员利用上述揭示的技术内容做出些许简单修改、等同变化或修饰,均落在本发明的保护范围内。
Claims (10)
1.一种多路供水系统,其特征在于,包括主水源供水系统、备用水源供水系统以及用于与总用水管连接的供水设备;
所述主水源供水系统包括顺次连接的主水源输水管、主水源蓄水箱、主水源供水管,所述主水源供水管上设有防倒流器,所述主水源供水管的输出端连接所述供水设备;
所述备用水源供水系统包括备用水源输水管、备用水源供水管以及设于两者之间的备用水源切换执行器,所述备用水源供水管的输出端连接所述供水设备。
2.根据权利要求1所述的一种多路供水系统,其特征在于,还包括总供水管,所述主水源供水管及备用水源供水管的输出端均通过所述总供水管连接所述供水设备。
3.根据权利要求1所述的一种多路供水系统,其特征在于,所述备用水源切换执行器包括用于启闭所述备用水源输水管的电动阀或浮球阀,以及用于防止水倒流的止回阀。
4.根据权利要求1所述的一种多路供水系统,其特征在于,所述防倒流器为用于防止水倒流的阀门。
5.根据权利要求1所述的一种多路供水系统,其特征在于,所述主水源蓄水箱上设有溢流管。
6.根据权利要求1所述的一种多路供水系统,其特征在于,所述主水源蓄水箱为混凝土钢构水池、玻璃钢水箱、不锈钢水箱或碳钢防腐水箱。
7.根据权利要求1所述的一种多路供水系统,其特征在于,所述主水源输水管为自来水、中水、再生水、地表水、地下水或雨水输水管,所述备用水源输水管为自来水、中水、再生水、地表水、地下水或雨水输水管。
8.根据权利要求1所述的一种多路供水系统,其特征在于,所述供水设备为二次加压供水泵组、稳压供水泵组或变频供水泵组。
9.根据权利要求1-8任一项所述的一种多路供水系统,其特征在于,所述主水源蓄水箱内设有液位计。
10.根据权利要求9所述的一种多路供水系统,其特征在于,还包括与所述液位计及备用水源切换执行器连接的控制器,所述控制器接收所述液位计的液位信号,并根据所述液位信号控制所述备用水源切换执行器。
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