CN112031079A - 一种住宅二次供水水龄优化系统与方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种住宅二次供水水龄优化系统及方法,所述系统包括水池/箱(1),所述水池/箱(1)设有进水口、出水口以及排水口,所述水池/箱(1)进水口和排水口处分别设置进水电磁阀(2)和排水电磁阀(3),所述水池/箱(1)内部设置液位传感器(4),出水口处设置在线余氯仪(5),所述进水电磁阀(2)、排水电磁阀(3)、液位传感器(4)、在线余氯仪(5)连接至控制柜(6),所述进水电磁阀(2)由所述控制柜(6)根据所述液位传感器(4)的采集信号进行控制,所述排水电磁阀(3)由所述控制柜(6)根据所述在线余氯仪(5)的采集信号进行控制,以实现所述水池/箱(1)水体的循环自动控制。
Description
技术领域
本发明涉及二次供水技术领域,特别是涉及一种住宅二次供水水龄优化系统与方法。
背景技术
二次供水是供水系统的最终环节,水池(箱)等储水设施一直是供水企业的管理重点,面对城市供水的更高要求,解决二次供水水质问题已成为保障生活饮用水水质安全的关键。
由于诸多因素的影响,低位水池和高位水箱的出水水质往往较难控制,特别是部分水池(箱)设计容积偏大,且大多采用机械浮球阀控制进水的随用随补的运行模式,造成水体在水池(箱)内长期静止不流动,停留时间过长,消毒剂衰减速率增加,导致微生物滋生、水质恶化,存在微生物安全风险,影响居民用水安全,已成为供水行业目前面临的突出问题。
因此,亟需一种住宅二次供水水龄优化措施,以缩短水体在水池(箱)内的平均停留时间,促进水体循环和更新,降低微生物安全风险,解决居民用水“最后一公里”问题,保障供水水质。
发明内容
为克服上述现有技术存在的不足,本发明之目的在于提供一种住宅二次供水水龄优化系统与方法,以降低二次供水存储过程中的水质风险,提高供水水质保障能力。
为达上述目的,本发明提出一种住宅二次供水水龄优化系统,包括水池/箱(1),所述水池/箱(1)设有进水口、出水口以及排水口,所述水池/箱(1)进水口和排水口处分别设置进水电磁阀(2)和排水电磁阀(3),所述水池/箱(1)内部设置液位传感器(4),出水口处设置在线余氯仪(5),所述进水电磁阀(2)、排水电磁阀(3)、液位传感器(4)、在线余氯仪(5)连接至控制柜(6)。
优选地,所述进水电磁阀(2)由所述控制柜(6)根据所述液位传感器(4)的采集信号进行控制,所述排水电磁阀(3)由所述控制柜(6)根据所述在线余氯仪(5)的采集信号进行控制,以实现所述水池/箱(1)水体的循环自动控制;当获得的为所述液位传感器(4)发送的低液位信号时,所述控制柜(6)产生开启的控制指令至所述进水电磁阀(2)以开启进水;当获得的为所述液位传感器(4)发送的高液位信号时,所述控制柜(6)产生关闭的控制指令至所述进水电磁阀(2)以关闭进水。
优选地,所述控制柜(6)获得所述在线余氯仪(5)实时监测的出水的余氯/总氯指标,根据出水的余氯/总氯指标产生相应的控制指令至所述排水电磁阀(3)。
优选地,当获得的出水的余氯/总氯指标低于现行国家、地方水质标准限值时,所述控制柜(6)发送开启控制指令以启动所述排水电磁阀(3)开启排水;当所述出水的余氯/总氯指标到达设定值时,发送关闭控制指令关闭所述排水电磁阀(3)以关闭排水。
优选地,所述系统还包括时间控制单元,当到达预定开启时间时,通过时间控制器发送开启控制指令至所述排水电磁阀(3)以开启排水;当到达预定关闭时间时,发送关闭控制指令关闭所述排水电磁阀(3)。
优选地,所述进水电磁阀(2)根据实际情况选择常闭或常开式电磁阀,所述排水电磁阀(3)采用常闭式电磁阀。
优选地,所述水池/箱(1)为不锈钢材质的水池/箱。
优选地,所述液位传感器(4)为不锈钢材质的压力液位传感器。
为到达上述目的,本发明还提供一种住宅二次供水水龄优化方法,包括如下步骤:
步骤S1,利用设置于水池/箱(1)内部的液位传感器(4)实时采集液位信号传输至控制柜(6),利用设置于出水口的在线余氯仪(5)实时监测出水的余氯/总氯指标,传输至控制柜(6);
步骤S2,所述控制柜(6)根据所述液位传感器(4)的实时采集信号产生相应的控制指令至设置于进水口的进水电磁阀(2),以实现进水控制;
步骤S3,所述控制柜(6)根据所述在线余氯仪(5)实时监测的出水余氯/总氯指标产生相应的控制指令至设置于排水口的排水电磁阀。
优选地,于步骤S3中,所述所述排水电磁阀(3)还可由时间控制器的输出信号进行控制。
与现有技术相比,本发明一种住宅二次供水水龄优化系统与方法通过水池(箱)进水、排水自动控制实现水体循环更新,减小二次供水水龄,降低微生物风险,保障饮用水在存储过程中的稳定性和安全性。
附图说明
图1为本发明一种住宅二次供水水龄优化系统的系统结构图;
图2为本发明具体实施例中排水控制系统工作示意图;
图3为本发明一种住宅二次供水水龄优化方法的步骤流程图。
具体实施方式
以下通过特定的具体实例并结合附图说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭示的内容轻易地了解本发明的其它优点与功效。本发明亦可通过其它不同的具体实例加以施行或应用,本说明书中的各项细节亦可基于不同观点与应用,在不背离本发明的精神下进行各种修饰与变更。
图1为本发明一种住宅二次供水水龄优化系统的系统结构图。如图1所示本发明一种住宅二次供水水龄优化系统,包括水池(箱)1,水池(箱)1设有进水口、出水口以及排水口,所述水池(箱)1进水口和排水口处分别设置进水电磁阀2和排水电磁阀3,水池(箱)1内部设置液位传感器4,出水口处设置在线余氯(总氯)仪5,其中进水电磁阀2、排水电磁阀3、液位传感器4、在线余氯(总氯)仪5连接至控制柜6,所述进水电磁阀2由所述控制柜6根据所述液位传感器4的采集信号进行控制,所述排水电磁阀3由所述控制柜6根据所述在线余氯仪(总氯)5的采集信号和时间控制单元的输出信号进行控制,以实现水池(箱)1水体的循环自动控制。在本发明具体实施例中,排水口设置于水池(箱)1底部,进水口与出水口分别设置于水池(箱)1两侧,且进水口高于出水口,但本发明不以此为限。
在本发明中,水池(箱)1水体的自动循环控制包括进水和排水控制。其中进水控制为:液位传感器4实时发送输出高、低液位信号至控制柜6、由控制柜6发送相应的控制指令至进水电磁阀2,即当液位传感器4发送低液位信号时,控制柜6产生开启的控制指令至进水电磁阀2以开启进水,当液位传感器4发送高液位信号时,控制柜6发送关闭的控制指令至进水电磁阀2以关闭进水。排水控制电路分为并联两路控制,如图2所示,其中一路为余氯(总氯)信号控制,即通过在线余氯(总氯)仪5实时监测出水的余氯(总氯)指标,输出信号至控制柜6,控制柜6根据获得的余氯(总氯)指标产生相应的控制指令至排水电磁阀3a,例如当获得出水的余氯(总氯)指标低于现行国家、地方水质标准限值时,发送开启控制指令以启动排水电磁阀3a开启排水,而当出水的余氯(总氯)指标到达设定值时发送关闭控制指令关闭排水电磁阀3a;另一路为时间控制,通过时间控制器3b发送输出信号至至排水电磁阀3c,控制电磁阀启闭,例如为促进水体循环,可设置在夜间2:00-4:00间,启动排水电磁阀,也就是说,本发明之住宅二次供水水龄优化系统还包括时间控制单元,当时钟单元确定当前时间为夜间2:00-4:00时,则通过时间控制器3b发送输出信号发送开启/关闭控制指令至排水电磁阀3c,以启动/关闭排水。
在本发明具体实施例中,进水电磁阀2可根据实际情况选择常闭或常开式电磁阀,排水电磁阀3采用常闭式电磁阀。
优选地,水池(箱)1采用不锈钢材质的水池(箱),液位传感器4采用不锈钢材质的压力液位传感器。
图3为本发明一种住宅二次供水水龄优化方法的步骤流程图。如图3所示,本发明一种住宅二次供水水龄优化方法,包括如下步骤:
步骤S1,利用设置于水池(箱)1内部的液位传感器4实时采集液位信号传输至控制柜6,利用设置于出水口的在线余氯(总氯)仪5实时监测出水的余氯(总氯)指标,传输至控制柜6。
步骤S2,控制柜6根据液位传感器4的实时采集信号产生相应的控制指令至进水电磁阀2,以实现进水控制。
具体地,当液位传感器4发送低液位信号时,控制柜6产生开启的控制指令至进水电磁阀2以开启进水,当液位传感器4发送高液位信号时,控制柜6发送关闭的控制指令至进水电磁阀2以关闭进水。
步骤S3,控制柜6根据在线余氯(总氯)仪5实时监测的出水余氯(总氯)指标产生相应的控制指令至排水电磁阀3,以实现排水控制。
具体地,当获得出水的余氯(总氯)指标低于现行国家、地方水质标准限值时,发送开启控制指令以启动排水电磁阀3开启排水,当获得的出水的余氯(总氯)指标到达设定值时发送关闭控制指令关闭排水电磁阀3。
优选地,于步骤S3中,所述排水电磁阀3还可根据时间控制器产生相应的控制信号,以开启/关闭排水,在本发明具体实施例中,为促进水体循环,设置在夜间2:00-4:00间,启动排水电磁阀,当时钟单元确定当前时间为夜间2:00-4:00时,通过时间控制器发送开启/关闭控制指令至排水电磁阀,以启动/关闭排水。
综上所述,本发明一种住宅二次供水水龄优化系统与方法通过水池(箱)进水、排水自动控制实现水体循环更新,减小二次供水水龄,降低微生物风险,保障饮用水在存储过程中的稳定性和安全性。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何本领域技术人员均可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰与改变。因此,本发明的权利保护范围,应如权利要求书所列。
Claims (10)
1.一种住宅二次供水水龄优化系统,包括水池/箱(1),所述水池/箱(1)设有进水口、出水口以及排水口,所述水池/箱(1)进水口和排水口处分别设置进水电磁阀(2)和排水电磁阀(3),所述水池/箱(1)内部设置液位传感器(4),出水口处设置在线余氯仪(5),所述进水电磁阀(2)、排水电磁阀(3)、液位传感器(4)、在线余氯仪(5)连接至控制柜(6)。
2.如权利要求1所述的一种住宅二次供水水龄优化系统,其特征在于:所述进水电磁阀(2)由所述控制柜(6)根据所述液位传感器(4)的采集信号进行控制,所述排水电磁阀(3)由所述控制柜(6)根据所述在线余氯仪(5)的采集信号以实现所述水池/箱(1)水体的循环自动控制;当获得的为所述液位传感器(4)发送的低液位信号时,所述控制柜(6)产生开启的控制指令至所述进水电磁阀(2)以开启进水;当获得的为所述液位传感器(4)发送的高液位信号时,所述控制柜(6)产生关闭的控制指令至所述进水电磁阀(2)以关闭所述进水电磁阀(2)。
3.如权利要求2所述的一种住宅二次供水水龄优化系统,其特征在于:所述控制柜(6)获得所述在线余氯仪(5)实时监测的出水的余氯/总氯指标,根据出水的余氯/总氯指标产生相应的控制指令至所述排水电磁阀(3)。
4.如权利要求3所述的一种住宅二次供水水龄优化系统,其特征在于:当获得的出水的余氯/总氯指标低于现行国家、地方水质标准限值时,所述控制柜(6)发送开启控制指令以启动所述排水电磁阀(3)开启排水;当所述出水的余氯/总氯指标到达设定值时,发送关闭控制指令关闭所述排水电磁阀(3)。
5.如权利要求4所述的一种住宅二次供水水龄优化系统,其特征在于:所述系统还包括时间控制单元,当到达预定开启时间时,通过时间控制器发送开启控制指令至所述排水电磁阀(3)以开启排水;当到达预定关闭时间时,发送关闭控制指令关闭所述排水电磁阀(3)。
6.如权利要求1所述的一种住宅二次供水水龄优化系统,其特征在于:所述进水电磁阀(2)根据实际情况选择常闭或常开式电磁阀,所述排水电磁阀(3)采用常闭式电磁阀。
7.如权利要求1所述的一种住宅二次供水水龄优化系统,其特征在于:所述水池/箱(1)为不锈钢材质的水池/箱。
8.如权利要求1所述的一种住宅二次供水水龄优化系统,其特征在于:所述液位传感器(4)为不锈钢材质的压力液位传感器。
9.一种住宅二次供水水龄优化方法,包括如下步骤:
步骤S1,利用设置于水池/箱(1)内部的液位传感器(4)实时采集液位信号传输至控制柜(6),利用设置于出水口的在线余氯仪(5)实时监测出水的余氯/总氯指标,传输至控制柜(6);
步骤S2,所述控制柜(6)根据所述液位传感器(4)的实时采集信号产生相应的控制指令至设置于进水口的进水电磁阀(2),以实现进水控制;
步骤S3,所述控制柜(6)根据所述在线余氯仪(5)实时监测的出水余氯/总氯指标产生相应的控制指令至设置于排水口的排水电磁阀,以实现排水控制。
10.如权利要求9所述的一种住宅二次供水水龄优化方法,其特征在于:于步骤S3中,所述排水电磁阀(3)还由时间控制器的输出信号进行控制。
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