CN105422845A - 隔膜式压力储水设备 - Google Patents

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朱立武
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Chongqing Jiexin Direct Drinking Water Purifying Equipment Co Ltd
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Abstract

本发明公开了一种隔膜式压力储水设备,包括上桶体、下桶体和弹性隔层,所述弹性隔层压合在上桶体和下桶体之间,还设有缓冲结构,该缓冲结构包括气囊体、压力传感器和控制器,所述气囊体连接在下桶体内,并位于弹性隔层下方,所述气囊体上连接有进气管,该进气管上安装有电控阀;所述压力传感器用于检测下桶体内的气压,所述压力传感器、电控阀均与控制器电连接。该储水设备能避免弹性隔层边缘从压合的位置脱出。

Description

隔膜式压力储水设备
技术领域
本发明涉及一种一般压力设备,具体涉及一种隔膜式压力储水设备。
背景技术
现有的压力储水装置,有两种常见的结构,一种是储水桶主体分为上半桶体和下半通体,上半桶体和下半通体之间压合设置弹性隔层,上半桶体和下半通体焊接,弹性隔层上面为储水腔、下面为储气腔。另一种是在储水桶主体内部设置有一个与进水口相通的储水袋,储水袋外部的空间为储气腔,储水桶主体上设置与储气腔相通的进气口。
对于第一种结构,在使用过程中,特别是在往储水腔内加水时,弹性隔层会受到较大的力的作用,弹性隔层被压合的边缘受力较大,这样就很容易导致弹性隔层边缘从压合的位置脱出,甚至会因变形过大而撕裂。
发明内容
本发明的目的在于提供一种隔膜式压力储水设备,该储水设备能避免弹性隔层边缘从压合的位置脱出。
为达到上述目的,本发明的基础方案如下:
隔膜式压力储水设备,包括上桶体、下桶体和弹性隔层,所述弹性隔层压合在上桶体和下桶体之间,还设有缓冲结构,该缓冲结构包括气囊体、压力传感器和控制器,所述气囊体连接在下桶体内,并位于弹性隔层下方,所述气囊体上连接有进气管,该进气管上安装有电控阀;所述压力传感器用于检测下桶体内的气压,所述压力传感器、电控阀均与控制器电连接。
本方案的原理:本方案中,在使用前,预先向下桶体内充入压缩气体,使用时,往上桶体内注入水,在注水的过程中,弹性隔层被挤压变形,且弹性隔层从上桶体往下桶体一侧移动,直至完成注水。
本方案的优点是:本方案中,增设有缓冲结构,在弹性隔层从上桶体一侧向下桶体一侧移动过程中,下桶体内的气体被进一步压缩,下桶体内的气体压力变高,压力传感器实时检测下桶体内的气体压力,当压力传感器检测到的气体压力大于控制器设定的压力值时,控制器控制电控阀打开,下桶体内的压缩气体经进气管进入气囊体中,气囊体膨胀后就能对弹性隔层起到支撑作用。这样弹性隔层边缘所受的拉扯的力会减小,从而避免弹性隔层边缘从压合的位置脱出。本方案非常巧妙地利用了下桶体内的压缩气体,对弹性隔层进行支撑,这样就能解决背景技术提及的问题。
优化方案1,对基础方案的进一步优化,所述气囊体的外表面设有防滑层。弹性隔层在向下桶体一侧移动的过程中,会与气囊体表面接触,气囊体则能支撑弹性隔层,在上述过程中,防滑层能防止两者发生打滑。
优化方案2,对基础方案的进一步优化,所述进气管沿气囊体的切向方向与气囊体连接。下桶体内的气体的压力较大,如果压缩气体直接冲向气囊体表面,则容易损坏气囊体;本方案的进气管沿上述方式设置时,气体能沿切向进入气囊体中,对气囊体的冲击较小,不易损坏气囊体。
优化方案3,对基础方案、优化方案1、2任一项的进一步优化,所述下桶体上设有泄压管,该泄压管上安装有泄压压力小于下桶体爆裂压力的泄压阀。如果下桶体爆裂,则会产生很大的危险,在下桶体上安装泄压阀时,一旦下桶体内的气体压力过大,则气体会从泄压阀中泄出,解除危险。
优化方案4,对优化方案3的进一步优化,还设有声光报警器,所述声光报警器与控制器电连接。当下桶体内的气体压力较高,但接近泄压阀的泄压压力时,控制器控制声光报警器报警,工作人员就能及时发现并解除危险。
附图说明
图1是本发明隔膜式压力储水设备实施例的结构示意图;
图2是本发明隔膜式压力储水设备实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面通过具体实施方式对本发明作进一步详细的说明:
说明书附图中的附图标记包括:上桶体10、下桶体20、弹性隔层30、气囊体41、进气管42、电控阀43、压力传感器44、控制器45、泄压管50、泄压阀60、声光报警器70。
实施例1
实施例1基本如附图1所示:一种隔膜式压力储水设备,包括上桶体10、下桶体20和弹性隔层30,弹性隔层30压合在上桶体10和下桶体20之间,本实施例还设有缓冲结构,该缓冲结构包括气囊体41、压力传感器44和控制器45,气囊体41连接在下桶体20内,并位于弹性隔层30下方,气囊体41上连接有进气管42,该进气管42上安装有电控阀43;压力传感器44用于检测下桶体20内的气压,压力传感器44、电控阀43均与控制器45电连接。
本实施例中,气囊体41的外表面设有防滑层,此防滑层为气囊体41表面形成的凹凸状来防滑。弹性隔层30在向下桶体20一侧移动的过程中,会与气囊体41表面接触,气囊体41则能支撑弹性隔层30,在上述过程中,防滑层能防止两者发生打滑。
本实施例中,进气管42沿气囊体41的切向方向与气囊体41连接。下桶体20内的气体的压力较大,如果压缩气体直接冲向气囊体41表面,则容易损坏气囊体41;本方案的进气管42沿上述方式设置时,气体能沿切向进入气囊体41中,对气囊体41的冲击较小,不易损坏气囊体41。
实施例2
如图2所示,与实施例1的区别之处在于:下桶体20上设有泄压管50,该泄压管50上安装有泄压压力小于下桶体20爆裂压力的泄压阀60。如果下桶体20爆裂,则会产生很大的危险,在下桶体20上安装泄压阀60时,一旦下桶体20内的气体压力过大,则气体会从泄压阀60中泄出,解除危险。
本实施例还包括声光报警器70,声光报警器70与控制器45电连接。当下桶体20内的气体压力较高,但接近泄压阀60的泄压压力时,控制器45控制声光报警器70报警,工作人员就能及时发现并解除危险。
具体工作流程:
下面以实施例1为例进行具体说明:如图1所示,本方案中,在使用前,预先向下桶体20内充入压缩气体,使用时,往上桶体10内注入水,在注水的过程中,弹性隔层30被挤压变形,且弹性隔层30从上桶体10往下桶体20一侧移动,直至完成注水。本方案中,增设有缓冲结构,在弹性隔层30从上桶体10一侧向下桶体20一侧移动过程中,下桶体20内的气体被进一步压缩,下桶体20内的气体压力变高,压力传感器44实时检测下桶体20内的气体压力,当压力传感器44检测到的气体压力大于控制器45设定的压力值时,控制器45控制电控阀43打开,下桶体20内的压缩气体经进气管42进入气囊体41中,气囊体41膨胀后就能对弹性隔层30起到支撑作用。这样弹性隔层30边缘所受的拉扯的力会减小,从而避免弹性隔层30边缘从压合的位置脱出。本方案非常巧妙地利用了下桶体20内的压缩气体,对弹性隔层30进行支撑,这样就能解决背景技术提及的问题。
以上所述的仅是本发明的实施例,方案中公知的特性等常识在此未作过多描述。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。

Claims (5)

1.隔膜式压力储水设备,包括上桶体、下桶体和弹性隔层,所述弹性隔层压合在上桶体和下桶体之间,其特征在于,还设有缓冲结构,该缓冲结构包括气囊体、压力传感器和控制器,所述气囊体连接在下桶体内,并位于弹性隔层下方,所述气囊体上连接有进气管,该进气管上安装有电控阀;所述压力传感器用于检测下桶体内的气压,所述压力传感器、电控阀均与控制器电连接。
2.根据权利要求1所述的隔膜式压力储水设备,其特征在于,所述气囊体的外表面设有防滑层。
3.根据权利要求1所述的隔膜式压力储水设备,其特征在于,所述进气管沿气囊体的切向方向与气囊体连接。
4.根据权利要求1-3任一项所述的隔膜式压力储水设备,其特征在于,所述下桶体上设有泄压管,该泄压管上安装有泄压压力小于下桶体爆裂压力的泄压阀。
5.根据权利要求4所述的隔膜式压力储水设备,其特征在于,还设有声光报警器,该声光报警器与控制器电连接。
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