CN204023717U - 一种多泵多频的罐式无负压供水设备 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种多泵多频的罐式无负压供水设备,通过设置稳流罐,稳流罐通过增压装置连接至出水管,同时增压装置还包括连接稳流罐和出水管的双向补偿管路和至少2组水泵,并为每个水泵分别配置一台变频器,使得当某一台变频器出现故障时,其余的水泵仍然能够不停机保持供水状态,一则能保证用户的正常用水,二则亦是加倍保护了市政管网的安全性;本实用新型还包括与稳流罐连接并通过线束整理至端子箱后连接至控制柜的压力保护机构、气压罐和显示机构,更为安全的保护无负压供水设备,便于集线整理,保证无负压供水设备的供水质量,并能实时关注到供水情况,及时排除故障,延长了无负压供水设备的使用寿命。

Description

一种多泵多频的罐式无负压供水设备
技术领域
本实用新型属于取水、集水或配水的装置或方法的技术领域,特别涉及一种能以多台变频器一一控制各台水泵以更稳定的满足不同的供水要求的多泵多频的罐式无负压供水设备。
背景技术
随着用水供水量的越来越大,传统的通过自来水管将水存储在水箱中、而后通过对水箱里的水加压后输送至用户的供水模式消耗的能源越来越多,开始被慢慢淘汰,无负压供水设备作为一种新的供水模式开始进入供水系统。
无负压供水设备进水管与自来水管网直接相连,水在自来水管网的剩余压力驱动下压入设备进水管,设备的加压水泵在进水剩余压力的基础上继续加压,将供水压力提高到用户所需的压力后向出水管网进行供水,设备运行过程中充分利用自来水管网的剩余压力,始终既不对自来水管网造成不利影响又最大限度的满足用户需求,降低供水能耗,实现供水系统最优运行。
然而,现有技术中,为了保证供水,罐式无负压供水系统中的水泵往往不止一台,而控制柜中的变频器却往往只有一台,即一台变频器控制多台水泵,虽然这从成本上减少了用户的负担,却在实际的使用中埋下了隐患,尤其是当变频器出现故障时,至少是多台水泵同时停机不工作而造成用户的用水缺口,然而更甚至有可能是多台水泵同时高频工作而造成市政管网的瘫痪。
实用新型内容
本实用新型解决的技术问题是,现有技术中,为了保证供水,罐式无负压供水系统中的水泵往往不止一台,而控制柜中的变频器却往往只有一台,即一台变频器控制多台水泵,而导致的虽然这从成本上减少了用户的负担,却在实际的使用中埋下了隐患,尤其是当变频器出现故障时,至少是多台水泵同时停机不工作而造成用户的用水缺口,然而更甚至有可能是多台水泵同时高频工作而造成市政管网的瘫痪的问题,进而提供了一种优化结构的多泵多频的罐式无负压供水设备。
本实用新型所采用的技术方案是,一种多泵多频的罐式无负压供水设备,包括稳流罐,所述稳流罐上设有进水口和真空抑制器,所述稳流罐通过增压装置连接至出水管,所述稳流罐连接至端子箱,所述端子箱连接有控制柜,所述增压装置包括连接稳流罐和出水管的双向补偿管路和至少2组水泵;所述控制柜内设有与所述水泵数量相等的变频器,所述变频器与水泵连接;所述无负压供水设备还包括设于稳流罐上的压力保护机构和显示机构及连接于出水管的气压罐,所述压力保护机构、气压罐和显示机构通过线束连接至端子箱,所述端子箱通过线束连接至控制柜。
优选地,所述增压装置包括2~6组水泵,所述控制柜内配合设有2~6台变频器。
优选地,所述真空抑制器包括储气室及设于储气室上部的单向排气阀,所述单向排气阀通过线束连接至端子箱。
优选地,所述双向补偿管路为包括主管和副管的Y形管路,所述主管连接稳流罐和出水管,所述副管连接稳流罐和主管。
优选地,所述压力保护机构包括超压开关,所述超压开关设于稳流罐上。
优选地,所述压力保护机构包括压力传感器,所述压力传感器设于稳流罐上。
优选地,所述水泵上设有空气自动排气阀,所述空气自动排气阀通过线束连接至端子箱。
优选地,所述无负压供水设备还包括设于进水口处的流量控制机构,所述流量控制机构包括配合设置的流量计和阀组,所述流量计和阀组分别通过线束连接至端子箱。
优选地,所述气压罐为隔膜气压罐。
优选地,所述无负压供水设备还包括预压平衡装置,所述预压平衡装置包括分别连接至稳流罐的进水口和出水管的出水口的压差传感器,所述压差传感器通过线束连接至端子箱。
本实用新型提供了一种优化结构的多泵多频的罐式无负压供水设备,通过设置稳流罐,稳流罐通过增压装置连接至出水管,同时增压装置还包括连接稳流罐和出水管的双向补偿管路和至少2组水泵,并为每个水泵分别配置一台变频器,使得当某一台变频器出现故障时,其余的水泵仍然能够不停机保持供水状态,一则能保证用户的正常用水,二则亦是加倍保护了市政管网的安全性;本实用新型还包括与稳流罐连接并通过线束整理至端子箱后连接至控制柜的压力保护机构、气压罐和显示机构,便于集线整理,更为安全的保护无负压供水设备,保证无负压供水设备的供水质量,并能实时关注到供水情况,及时排除故障,延长了无负压供水设备的使用寿命。
附图说明
图1为本实用新型的省略端子箱及控制柜的主视图结构示意图;
图2为本实用新型的省略端子箱及控制柜的侧视图结构示意图;
图3为本实用新型的俯视图结构示意图。
具体实施方式
下面结合实施例对本实用新型做进一步的详细描述,但本实用新型的保护范围并不限于此。
如图所示,本实用新型涉及一种多泵多频的罐式无负压供水设备,包括稳流罐1,所述稳流罐1上设有进水口2和真空抑制器3,所述稳流罐1通过增压装置连接至出水管4,所述稳流罐1连接至端子箱5-1,所述端子箱5-1连接有控制柜5-2,所述增压装置包括连接稳流罐1和出水管4的双向补偿管路6和至少2组水泵7;所述控制柜5-2内设有与所述水泵7数量相等的变频器,所述变频器与水泵7连接;所述无负压供水设备还包括设于稳流罐1上的压力保护机构和显示机构8及连接于出水管4的气压罐9,所述压力保护机构、气压罐9和显示机构8通过线束连接至端子箱5-1,所述端子箱5-1通过线束连接至控制柜5-2。
本实用新型中,由进水口2、稳流罐1、增压装置、压力保护机构和出水管4构成完整的自市政水管取水后加压输送至用户管网的供水回路。
本实用新型中,稳流罐1通过增压装置连接至出水管4,同时增压装置还包括连接稳流罐1和出水管4的双向补偿管路6和至少2组水泵7,控制柜5-2内的变频器控制水泵7内的电机转速完成抽排水工作,在本实用新型中,水泵7和变频器的数量相等,即每一台水泵7均会配置一台变频器,这使得当其中任何一台变频器出现故障时,只会影响到与其配合设置的水泵7,而其余的水泵7仍然能够不停机保持供水状态,这方便了工作人员的及时定位故障和排除故障,同时也能保证用户的正常用水,加倍保护了市政管网的安全性。
本实用新型中,无负压供水设备还包括与稳流罐1连接并通过线束整理至端子箱5-1后连接至控制柜5-2的压力保护机构、气压罐9和显示机构8,此结构能更为安全的保护无负压供水设备,保证无负压供水设备的供水质量,并能实时关注到供水情况,及时排除故障,延长了无负压供水设备的使用寿命。
本实用新型中,真空抑制器3主要是用在市政自来水管网二次加压供水设备上,来抑制供水系统内产生负压,保持自来水管网压力平衡的设备。为了有效的抑制管网中产生的负压,在供水的设备上安装真空抑制器3有效避免了自来水管道内产生的负压,解决了自来水管道上供水设备出现负压的问题。
本实用新型中,能由显示机构8实时关注到无负压供水设备的供水情况,包括流量、压力等,一旦发现问题,操作人员能第一时间及时排除故障,延长了无负压供水设备的使用寿命。
本实用新型中,将控制柜5-2与别的机构分体设置,通过端子箱5-1对线束进行先行的汇集整理,为维修作业提供了便利,亦更便于工作人员对整体设备的控制。
所述增压装置包括2~6组水泵7,所述控制柜5-2内配合设有2~6台变频器。
本实用新型中,根据用户供水量的需求,可以在增压装置内设置2~6台水泵7,一般情况下,3台水泵7即能满足普通的罐式无负压供水设备的工作需求。
本实用新型中,水泵7和变频器的数量相等,即每一台水泵7均会配置一台变频器,这使得当其中任何一台变频器出现故障时,只会影响到与其配合设置的水泵7,而其余的水泵7仍然能够不停机保持供水状态,这方便了工作人员的及时定位故障和排除故障,同时也能保证用户的正常用水,加倍保护了市政管网的安全性,甚至在供水量较大的过程中能同时开启多组水泵7,以应付较复杂的供水环境。
本实用新型中,水泵7使用全不锈钢304材质,保证了水泵7的高效耐用,产品精致,结构紧凑,充分保证了高效水力模型的精确度,且流道表面光滑,水力效率高,水泵7组里的过流部件均为精密球铁铸件,流道表面光滑、重量轻。
所述真空抑制器3包括储气室及设于储气室上部的单向排气阀,所述单向排气阀通过线束连接至端子箱5-1。
本实用新型中,通过将稳流罐1上的真空抑制器3设置为双层结构,上层的单向排气阀可以及时被控制将多余的空气排出,最后仅留下少量的气体留在储存室里面,防止真空的产生。
本实用新型中,将单向排气阀放在真空抑制器3的高处还可以更好的保护水泵7的机械密封,当水泵7里有空气时,水泵7会产生气蚀对水泵7机械密封及叶轮造成严重的损伤,真空抑制器3中的单向排气阀可以在水泵7进行排气之前先排出大量的空气,对水泵7形成双重的保护。
所述双向补偿管路6为包括主管6-1和副管6-2的Y形管路,所述主管6-1连接稳流罐1和出水管4,所述副管6-2连接稳流罐1和主管6-1。
本实用新型中,双向补偿管路6设置为主管6-1和副管6-2的Y形结构,主管6-1连接稳流罐1和出水管4,副管6-2连接稳流罐1和主管6-1,构成两个水流回路,保证了当设备进水口2压力降到绝对压力小于0(或设定的管网保护压力)而可能产生负压时,双向补偿管路6对水压进行调节,双向补偿,防止负压产生,有效保证用户用水质量。
所述压力保护机构包括超压开关10,所述超压开关10设于稳流罐1上。
本实用新型中,在压力保护机构设置超压开关10,并通过显示机构8可见超压情况,此对管网进行二次保护,当本实用新型的无负压供水设备发生超压情况时,能有效报警甚至停机,并对设备起到保护作用,延长了设备的使用寿命。
所述压力保护机构包括压力传感器11,所述压力传感器11设于稳流罐1上。
本实用新型中,在压力保护机构设置压力传感器11,并通过显示机构8可见压力情况,对于稳流罐1的压力情况做实时监控,负压精度可控,当本实用新型的无负压供水设备发生压力不正常的情况时,能有效报警甚至停机,并对设备起到保护作用,延长了设备的使用寿命。
所述水泵7上设有空气自动排气阀,所述空气自动排气阀通过线束连接至端子箱5-1。
本实用新型中,通过在水泵7上设置空气自动排气阀,保护了机械密封系统在市政管网进行停水检修时,控制柜5-2能控制水泵7上的空气自动排气阀进行主动放气,水泵7无需再次人工排放空气,有效防止水泵7因为没排放空气而发生无法达到额定压力的情况发生,亦有效避免了损伤机械密封系统而发生漏水现象。
所述无负压供水设备还包括设于进水口2处的流量控制机构,所述流量控制机构包括配合设置的流量计和阀组,所述流量计和阀组分别通过线束连接至端子箱5-1。
本实用新型中,为了保证能实时了解无负压供水设备中流量的情况,保证其的正常稳定作业,在进水口2处增设流量控制机构,流量计和阀组分别通过线束连接至端子箱5-1,由于端子箱5-1连接至控制柜5-2,即控制柜5-2一方面可以将流量显示在显示机构8上,另一方面,操作人员可以自发的根据市政管网供水需求自动检测控制设备的出水量,对流量进行控制,更好的保护管网,保证流量处于合理的数值范围内。
本实用新型中,在进水口2上还可以设置倒流防止器,其能在任何工况下防止管道中的介质倒流,以达到避免倒流污染的目的,保证了设备不出现回流污染,同时其能使得水头损失小于2.5米,更为节能环保。
所述气压罐9为隔膜气压罐9。
本实用新型中,气压罐9选用隔膜气压罐9,隔膜式气压罐9是由钢质外壳、橡胶隔膜内胆构成的储能器件,橡胶隔膜把水室和气室完全隔开,当外界有压力的水充入隔膜式气压罐9的内胆时,密封在气压罐9内的空气被压缩,根据波义耳气体定律,气体受到压缩后体积变小,压力升高储存能量,压缩气体膨胀可以将橡胶隔膜内的水压出气压罐9体。气压罐9内部隔膜结构保证了水不与气压罐9壁接触,因此气压罐9壁内部无锈蚀,外部无凝露现象,使用寿命大大延长。
所述无负压供水设备还包括预压平衡装置,所述预压平衡装置包括分别连接至稳流罐1的进水口2和出水管4的出水口的压差传感器,所述压差传感器通过线束连接至端子箱5-1。
本实用新型中,预压平衡装置包括分别连接至稳流罐1的进水口2和出水管4的出水口的压差传感器,其工作原理是被测压力直接作用于传感器的膜片上,使膜片产生与水压成正比的微位移,使传感器的电容值发生变化,并转换输出一个相对应压力的标准测量信号,其能实时测量稳流罐1的进水口2和出水管4的出水口间的工作压差,通过将压差的数值反馈至控制柜5-2,由变频器控制水泵7输出相应的功率。当用户用水自低谷向高峰跳变或是自高峰向低谷跳变时,水泵7不是从低频直接跳至高频或是由高频直接跳至低频,而是通过一个中间频率运转自高频或者是从高频回落至一个中间频率,保证了使用过程中节约能源的同时延长了变频器和水泵7的使用寿命。
本实用新型中,预压平衡装置对外界干扰具有承压能力,在一定负荷的用电设备干扰下能稳定正常工作,准确传输模拟和数字型号。
本实用新型解决了现有技术中,为了保证供水,罐式无负压供水系统中的水泵7往往不止一台,而控制柜中的变频器却往往只有一台,即一台变频器控制多台水泵7,而导致的虽然这从成本上减少了用户的负担,却在实际的使用中埋下了隐患,尤其是当变频器出现故障时,至少是多台水泵7同时停机不工作而造成用户的用水缺口,然而更甚至有可能是多台水泵7同时高频工作而造成市政管网的瘫痪的问题,通过设置稳流罐1,稳流罐1通过增压装置连接至出水管4,同时增压装置还包括连接稳流罐1和出水管4的双向补偿管路6和至少2组水泵7,并为每个水泵7分别配置一台变频器,使得当某一台变频器出现故障时,其余的水泵7仍然能够不停机保持供水状态,一则能保证用户的正常用水,二则亦是加倍保护了市政管网的安全性;本实用新型还包括与稳流罐1连接并通过线束整理至端子箱5-1后连接至控制柜5-2的压力保护机构、气压罐9和显示机构8,便于集线整理,更为安全的保护无负压供水设备,保证无负压供水设备的供水质量,并能实时关注到供水情况,及时排除故障,延长了无负压供水设备的使用寿命。

Claims (10)

1.一种多泵多频的罐式无负压供水设备,包括稳流罐,所述稳流罐上设有进水口和真空抑制器,所述稳流罐通过增压装置连接至出水管,所述稳流罐连接至端子箱,所述端子箱连接有控制柜,其特征在于:所述增压装置包括连接稳流罐和出水管的双向补偿管路和至少2组水泵;所述控制柜内设有与所述水泵数量相等的变频器,所述变频器与水泵连接;所述无负压供水设备还包括设于稳流罐上的压力保护机构和显示机构及连接于出水管的气压罐,所述压力保护机构、气压罐和显示机构通过线束连接至端子箱,所述端子箱通过线束连接至控制柜。
2.根据权利要求1所述的一种多泵多频的罐式无负压供水设备,其特征在于:所述增压装置包括2~6组水泵,所述控制柜内配合设有2~6台变频器。
3.根据权利要求1所述的一种多泵多频的罐式无负压供水设备,其特征在于:所述真空抑制器包括储气室及设于储气室上部的单向排气阀,所述单向排气阀通过线束连接至端子箱。
4.根据权利要求1所述的一种多泵多频的罐式无负压供水设备,其特征在于:所述双向补偿管路为包括主管和副管的Y形管路,所述主管连接稳流罐和出水管,所述副管连接稳流罐和主管。
5.根据权利要求1所述的一种多泵多频的罐式无负压供水设备,其特征在于:所述压力保护机构包括超压开关,所述超压开关设于稳流罐上。
6.根据权利要求1所述的一种多泵多频的罐式无负压供水设备,其特征在于:所述压力保护机构包括压力传感器,所述压力传感器设于稳流罐上。
7.根据权利要求1所述的一种多泵多频的罐式无负压供水设备,其特征在于:所述水泵上设有空气自动排气阀,所述空气自动排气阀通过线束连接至端子箱。
8.根据权利要求1所述的一种多泵多频的罐式无负压供水设备,其特征在于:所述无负压供水设备还包括设于进水口处的流量控制机构,所述流量控制机构包括配合设置的流量计和阀组,所述流量计和阀组分别通过线束连接至端子箱。
9.根据权利要求1所述的一种多泵多频的罐式无负压供水设备,其特征在于:所述气压罐为隔膜气压罐。
10.根据权利要求1所述的一种多泵多频的罐式无负压供水设备,其特征在于:所述无负压供水设备还包括预压平衡装置,所述预压平衡装置包括分别连接至稳流罐的进水口和出水管的出水口的压差传感器,所述压差传感器通过线束连接至端子箱。
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