CN205475413U - 水厂适用的变频控制无水节能供水设备 - Google Patents
水厂适用的变频控制无水节能供水设备 Download PDFInfo
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Abstract
水厂适用的变频控制无水节能供水设备,水源(1)与变频泵组连接然后连接压力控制器(4)和流量传感器(5),该变频泵组由至少二部水泵(3)并联连接构成,同时,水源(1)中安装液位监测装置,在管线系统上安装变频控制器(2),该变频控制器(2)分别与液位监测装置、水泵(3)、压力控制器(4)和流量传感器(5)通过弱电信号线路连接。通过水源内安装的浮球装置测量液位信号来调节和校正压力控制器的工作,在水源内液位低于安全水平而高于危险水平时,水源内背压可能出现不足,依据变频系统的预定结构开启对应数量水泵;并且在液位低于危险水平线或者压力信号达到预设参数时,提高水泵的转速,适用于管线较长的市镇中小型供水厂。
Description
技术领域
本实用新型涉及水厂变频节能改造自动控制系统的结构改进技术,尤其是水厂适用的变频控制无水节能供水设备。
背景技术
水厂的水泵随时要向供水系统中补充供水,通常来说水厂中的水主要储存在蓄水池等水源中,在需要供水时通过水泵将水经出水管泵入供水系统中。而但从某些客观因素如季节、天气或者用户需求量等多方面出发,供水系统所需补充的流量以及系统所需的压力均是不相同;过去使用改变阀门的方法调节水的流量、压力和扬程,既麻烦又浪费能源,还产生了较多的机械损耗。由流体传输设备水泵的工作原理可知:水泵的流量与其转速成正比;水泵的扬程与其转速的平方成正比,而水泵的轴功率等于流量与压力的乘积,故水泵的轴功率与其转速的三次方成正比,即与电源频率的三次方成正比,根据上述原理可知:降低水泵的转速,水泵的功率可以下降得更多。因此,现有的水厂通常都是采用变频器来进行流量控制,以节约的大量电能。
但是,尚未公开能够得到普遍使用的相关技术方案,基于各种实践的需要,尤其是对于市镇中小型供水厂,由于管线较长,管路损失在流量变化时相差较大,变频供水系统的结构设计依然是探索的主要方向。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供水厂适用的变频控制无水节能供水设备。
本实用新型的目的将通过以下技术措施来实现:包括水源、变频控制器、水泵、压力控制器和流量传感器;水源与变频泵组连接然后连接压力控制器和流量传感器,该变频泵组由至少二部水泵并联连接构成,同时,水源中安装液位监测装置,在管线系统上安装变频控制器,该变频控制器分别与液位监测装置、水泵、压力控制器和流量传感器通过弱电信号线路连接。
尤其是,
尤其是,变频泵组由三部水泵并联连接构成。
尤其是,在每部水泵的前后管线上分别安装电磁阀。
本实用新型的优点和效果:通过水源内安装的浮球装置测量液位信号来调节和校正压力控制器的工作,在水源内液位低于安全水平而高于危险水平时,水源内背压可能出现不足,此时依据变频系统的预定结构开启对应数量水泵;并且在液位低于危险水平线或者压力信号达到预设参数时,提高水泵的转速,节能效果显著,运行平稳安全可靠,适用于管线较长的市镇中小型供水厂。
附图说明
图1为本实用新型实施例1结构示意图。
附图标记包括:
水源1、变频控制器2、水泵3、压力控制器4、流量传感器5。
具体实施方式
本实用新型原理在于,为了达到最佳节能效果,必须使设备供水的特征曲线与管路特性曲线重合,同时检测水源的水位和供水管线水压,并据此支持变频设备通过启停控制水泵工作数量和转速,以达到精确工作,维持供水压恒定。
本实用新型包括:水源1、变频控制器2、水泵3、压力控制器4和流量传感器5。
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。
实施例1:如附图1所示,水源1与变频泵组连接然后连接压力控制器4和流量传感器5,该变频泵组由至少二部水泵3并联连接构成,同时,水源1中安装液位监测装置,在管线系统上安装变频控制器2,该变频控制器2分别与液位监测装置、水泵3、压力控制器4和流量传感器5通过弱电信号线路连接。
前述中,变频泵组由三部水泵3并联连接构成。
前述中,在每部水泵3的前后管线上分别安装电磁阀。
在本实施例中,水源1为蓄水池、水箱或城市主干水管道。
本实用新型,保证管网末端用户水压恒定,以此调节水泵3的运行频率以及运行组合方式,达到高效节能的目的。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
Claims (3)
1.水厂适用的变频控制无水节能供水设备,包括水源(1)、变频控制器(2)、水泵(3)、压力控制器(4)和流量传感器(5);其特征在于,水源(1)与变频泵组连接然后连接压力控制器(4)和流量传感器(5),该变频泵组由至少二部水泵(3)并联连接构成,同时,水源(1)中安装液位监测装置,在管线系统上安装变频控制器(2),该变频控制器(2)分别与液位监测装置、水泵(3)、压力控制器(4)和流量传感器(5)通过弱电信号线路连接。
2.如权利要求1所述的水厂适用的变频控制无水节能供水设备,其特征在于,变频泵组由三部水泵(3)并联连接构成。
3.如权利要求1所述的水厂适用的变频控制无水节能供水设备,其特征在于,在每部水泵(3)的前后管线上分别安装电磁阀。
Priority Applications (1)
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CN201620216667.XU CN205475413U (zh) | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 水厂适用的变频控制无水节能供水设备 |
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CN201620216667.XU CN205475413U (zh) | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 水厂适用的变频控制无水节能供水设备 |
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Family Applications (1)
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108062118A (zh) * | 2017-12-29 | 2018-05-22 | 新疆北方天恒节能科技有限公司 | 集约智能化自来水厂控制系统 |
CN111764469A (zh) * | 2020-09-03 | 2020-10-13 | 成都同飞科技有限责任公司 | 一种远距离智能恒压供水系统 |
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