CN106592708A - 一种可全时叠压的无负压供水设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种可全时叠压的无负压供水设备,其包括稳流补偿器,稳流补偿器包括一罐体,罐体的侧壁安设有出水口、液位传感器、压力传感器及进水口;罐体的上端设有一顶盖,顶盖上安设有进出气口,进出气口与气泵相连,输气管路上经三通及排气管路与电磁排气阀相连;进水口与市政管网相连,出水口与二次加压泵组相连,二次加压泵组的输出管路上设有输出压力计;输出压力计、水压传感器、水位传感器向控制器反馈采集数据,二次加压泵组、气泵及电磁排气阀工作状态由控制器控制。其可确保稳流补偿器工作过程中罐体中始终维持恒定压力,促使二次加压是在市政管网原有压力基础之上进行,大大提高了稳流补偿器的叠压效果,改善了无负压供水设备的节能性能。
Description
技术领域
本发明涉及无负压供水设备领域,尤其涉及一种可全时叠压的无负压供水设备。
背景技术
无负压供水设备是一种加压供水泵组直接与市政供水管网联接、在市政管网剩余压力基础上串联叠压供水而确保市政管网压力不小于设定保护压力的二次加压供水设备,故其又称为管网叠压供水设备。无负压供水设备的核心是在二次加压供水系统运行过程中如何防止负压产生,消除泵组运行对市政管网的影响,在保证不影响附近用户用水的前提下实现安全、可靠、平稳、持续供水,稳流补偿器与真空抑制器是实现上述技术目的的核心部件,在正常情况下,真空抑制器处于截止状态,稳流补偿器内水压为自来水压力,二次加压在此压力之上进行叠加,故起到节约能源,降低能耗之功效,当用水高峰期时,稳流补偿器的输出大于输入,稳流补偿器内的水来补偿输出,此时真空抑制器将稳流补偿器与大气连通,进而实现无负压产生的目的。这种结构的无负压供水设备存在的缺点是,当稳流补偿器内的水补偿输出或水位未满时,真空抑制器将其与大气连通,稳流补偿器内的水压为大气压,二次加压无法在市政管网水压之基础上进行叠加,进而造成一定的能量浪费,其节能效果仍有待改善。
发明内容
本发明的目的在于提供一种结构简单,实施方便,可最大限度利用市政管网中自来水水压,降低二次加压能耗,提高资源利用率的可全时叠压的无负压供水设备。
为实现上述技术目的,本发明采用如下技术方案:
一种可全时叠压的无负压供水设备,其特征在于:其包括稳流补偿器、二次加压泵组及控制器;其中稳流补偿器包括一罐体,罐体的侧壁下部位置安设有出水口、液位传感器及压力传感器,罐体的侧壁中上部位置安设有进水口;罐体的上端设有一顶盖,顶盖上安设有进出气口,进出气口处安设有水气分离装置,进出气口经一输气管路与气泵相连,所述的输气管路上经三通连接有一排气管路,排气管路端部安设有电磁排气阀;所述的进水口与市政管网相连,所述的出水口与二次加压泵组相连,二次加压泵组的输出管路上设有输出压力计;所述的输出压力计、水压传感器、水位传感器向控制器反馈采集数据,所述二次加压泵组、气泵及电磁排气阀工作状态由控制器控制。
在工作过程中,液位传感器可将罐体内的液位数据反馈至控制器,压力传感器可将罐体内的水压数据反馈至控制器,输出压力计可向控制器反馈输出情况,控制器可控制气泵来向罐体内充入高压空气,还可控制电磁排气阀的开关,以便罐体内的空气可排至大气。在正常工作过程中,罐体内保持满水状态,罐体内压力与市政管网水压相当,此时二次加压是在市政管网水压之基础上进行的;在用水高峰期,稳流补偿器的输出大于输入,为不影响用户用水,罐体内的水补偿输出,罐体内的液面下降,压力具有减小趋势,控制器经过液位传感器及压力传感器感知这一状况后,遂启动气泵工作,气泵向罐体内充入高压空气,而促使罐体内维持恒定的水压,进而保证了二次加压是在市政管网水压之基础上进行的;当用水高峰期过后,罐体内的液位不再继续下降,此时控制器将控制电磁排气阀处于开启状态,罐体内的高压空气逐渐排至外部,而市政管网中的自来水逐渐进入罐体内,直至罐体内液位升至预设高度后电磁排气阀关闭,此时稳流补偿器恢复至初始状态。
本发明具有如下有益效果:其与传统无负压供水设备相比,其在稳流补偿器上增设了一个充放气功能,当罐体内部水量下降时,高压空气可补入罐体之中,当罐体内部水量升高时,罐体内的高压空气经电磁排气阀排出,从而确保稳流补偿器工作过程中罐体中始终维持恒定压力,促使二次加压是在市政管网原有压力基础之上进行,大大提高了稳流补偿器的叠压效果,改善了无负压供水设备的节能性能。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图中,1、控制器,2、气泵,3、电磁排气阀,4、输气管路,5、排气管路,6、进出气口,7、水气分离装置,8、顶盖,9、进水口,10、罐体,11、出水口,12、市政管网,13、二次加压泵组,14、输出压力计,15、压力传感器,16、液位传感器。
具体实施方式
如图1所示,本发明公开的一种可全时叠压的无负压供水设备,其特征在于:其包括稳流补偿器、二次加压泵组13及控制器1;其中稳流补偿器包括一罐体10,罐体10的侧壁下部位置安设有出水口11、液位传感器16及压力传感器15,罐体10的侧壁中上部位置安设有进水口9;罐体10的上端设有一顶盖8,顶盖8上安设有进出气口6,进出气口6处安设有水气分离装置7,进出气口6经一输气管路4与气泵2相连,所述的输气管路4上经三通连接有一排气管路5,排气管路5端部安设有电磁排气阀3;所述的进水口9与市政管网12相连,所述的出水口11与二次加压泵组13相连,二次加压泵组13的输出管路上设有输出压力计14;所述的输出压力计14、水压传感器15、水位传感器16向控制器1反馈采集数据,所述二次加压泵组13、气泵2及电磁排气阀3工作状态由控制器1控制。
在工作过程中,液位传感器16可将罐体10内的液位数据反馈至控制器1,压力传感器15可将罐体10内的水压数据反馈至控制器1,输出压力计14可向控制器1反馈输出情况,控制器1可控制气泵2来向罐体10内充入高压空气,还可控制电磁排气阀3的开关,以便罐体10内的空气可排至大气。
在正常工作过程中,罐体10内保持满水状态,罐体10内压力与市政管网12水压相当,此时二次加压是在市政管网水压之基础上进行的;在用水高峰期,稳流补偿器的输出大于输入,为不影响用户用水,罐体10内的水补偿输出,罐体10内的液面下降,压力具有减小趋势,控制器1经过液位传感器16及压力传感器15感知这一状况后,遂启动气泵2工作,气泵2向罐体10内充入高压空气,而促使罐体10内维持恒定的水压,进而保证了二次加压是在市政管网12水压之基础上进行的;当用水高峰期过后,罐体10内的液位不再继续下降,此时控制器1将控制电磁排气阀3处于开启状态,罐体10内的高压空气逐渐排至外部,而市政管网12中的自来水逐渐进入罐体10内,直至罐体10内液位升至预设高度后电磁排气阀3关闭,此时稳流补偿器恢复至初始状态。
其与传统无负压供水设备相比,其在稳流补偿器上增设了一个充放气功能,当罐体10内部水量下降时,高压空气可补入罐体10之中,当罐体10内部水量升高时,罐体10内的高压空气经电磁排气阀3排出,从而确保稳流补偿器工作过程中罐体10中始终维持恒定压力,促使二次加压是在市政管网原有压力基础之上进行,大大提高了稳流补偿器的叠压效果,改善了无负压供水设备的节能性能。
Claims (1)
1.一种可全时叠压的无负压供水设备,其特征在于:其包括稳流补偿器、二次加压泵组及控制器;其中稳流补偿器包括一罐体,罐体的侧壁下部位置安设有出水口、液位传感器及压力传感器,罐体的侧壁中上部位置安设有进水口;罐体的上端设有一顶盖,顶盖上安设有进出气口,进出气口处安设有水气分离装置,进出气口经一输气管路与气泵相连,所述的输气管路上经三通连接有一排气管路,排气管路端部安设有电磁排气阀;所述的进水口与市政管网相连,所述的出水口与二次加压泵组相连,二次加压泵组的输出管路上设有输出压力计;所述的输出压力计、水压传感器、水位传感器向控制器反馈采集数据,所述二次加压泵组、气泵及电磁排气阀工作状态由控制器控制。
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Cited By (2)
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CN107524191A (zh) * | 2017-08-25 | 2017-12-29 | 安徽亿洁环保科技有限公司 | 一种可全时叠压的无负压供水设备 |
CN107630489A (zh) * | 2017-10-12 | 2018-01-26 | 东北农业大学 | 全自动可控水头恒定流供水器 |
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2015
- 2015-10-14 CN CN201510664234.0A patent/CN106592708A/zh not_active Withdrawn
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