CN209538294U - 动态平衡无负压供水设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种动态平衡无负压供水设备,包括腔体、水腔、稳流罐和底板,所述底板顶端的一端通过支撑柱安装有稳流罐,且稳流罐顶端的两端均安装有真空抑制器,所述稳流罐顶端靠近真空抑制器的一端设置有进水压力传感器,所述真空抑制器内部的顶端均横向安装有支座,且支座的中间位置处均竖向安装有导杆,所述导杆的底端均设置有浮球。本实用新型通过安装有进水管、进水压力传感器、阀门和Y型过滤器,市政供水管网进水前进水管通过Y型过滤器对水进行过滤,保证水质的干净,避免二次污染,依据进水压力传感器检测到的进水压力信号通过阀门调节进水流量大小,从而保证市政供水压力不低于服务压力,保证了市政直供区的供水安全负压。
Description
技术领域
本实用新型涉及供水设备技术领域,具体为动态平衡无负压供水设备。
背景技术
随着城镇居民生活水平的不断提高,人们对其生活饮用水的水质要求越来越高,广大用户对水质的清洁、卫生、安全提出了强烈的要求,为了满足用户的要求,全封闭的管网叠压供水设备已在市场上较多使用,但是随着城市面积地不断扩大,供水能力日显不足,传统的二次供水方式中,都是采用修建大型水池,将市政自来水放入池中,再通过水泵进行加压为用户端供水,然而现有的供水设备在使用过程中仍然存在一些不足:
1.现有的设备使得水质容易受到二次污染,从而危害了人体健康。
2.现有的设备多为一体式,当设备内部出现故障时,不便对其检修,降低了设备的使用寿命。
3.现有的设备不能在使用的过程中体现动态平衡的优点,进而使得设备供水不稳,而且会对市政管网产生负压。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供动态平衡无负压供水设备,以解决上述背景技术中提出的二次污染、不便检修以及不能实现动态平衡的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:动态平衡无负压供水设备,包括腔体、水腔、稳流罐和底板,所述底板顶端的一端通过支撑柱安装有稳流罐,且稳流罐顶端的两端均安装有真空抑制器,所述稳流罐顶端靠近真空抑制器的一端设置有进水压力传感器,所述真空抑制器内部的顶端均横向安装有支座,且支座的中间位置处均竖向安装有导杆,所述导杆的底端均设置有浮球,所述稳流罐内部的两端均设置有腔体,且腔体均通过导管与真空抑制器连接,所述稳流罐内部的中间位置处设置有水腔,且水腔与腔体的连接处均竖向安装有隔板,所述隔板一侧的腔体内部均安装有集压器,所述稳流罐底端的一端安装有进水管,且进水管的顶端设置有负压表,所述进水管靠近负压表的一侧设置有第一阀门,且第一阀门远离负压表的一侧设置有Y型过滤器,所述Y型过滤器远离第一阀门的一侧设置有倒流防止器,所述稳流罐底端的另一端安装有出水管,且出水管远离进水管的一端均安装有分流管,所述分流管上均设置有第二阀门,所述分流管的中间位置处均安装有水泵,所述分流管远离出水管的一端安装有总管,且总管的底端设置有电接头压力表,所述总管远离电接头压力表的一端设置有减压阀,且减压阀远离电接头压力表的一端设置有电动阀,所述电动阀远离减压阀的一端设置有出水压力传感器,所述底板顶端的另一端安装有控制柜,且控制柜的内部安装有PLC控制器,所述进水压力传感器和出水压力传感器的输出端分别与PLC 控制器的输入端电性连接,且PLC控制器的输出端分别与电动阀、减压阀、负压表、倒流防止器、水泵和电接头压力表的输入端电性连接。
优选的,所述隔板的顶端和底端均设置有预留槽,所述稳流罐内部靠近隔板的一端均设置有与预留槽相互配合的预留块,所述隔板通过预留槽与预留块之间构成拆卸安装结构。
优选的,所述稳流罐的一侧通过铰接轴安装有门体,且门体一侧的中间位置处设置有观察窗,并且门体一侧远离铰接轴的一端设置有门把。
优选的,所述总管的顶端等间距设置有水龙头。
优选的,所述真空抑制器的个数设置有两个,且真空抑制器关于稳流罐的垂直中心线对称分布。
优选的,所述支座的中间位置处设置有通孔,且通孔的直径小于浮球的直径。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
(1)该动态平衡无负压供水设备通过安装有进水管、进水压力传感器、阀门和Y型过滤器,市政供水管网进水前进水管通过Y型过滤器对水进行过滤,保证水质的干净,避免二次污染,依据进水压力传感器检测到的进水压力信号通过阀门调节进水流量大小,从而保证市政供水压力不低于服务压力,保证了市政直供区的供水安全负压。
(2)该动态平衡无负压供水设备通过安装有稳流罐、门体、观察窗、隔板、预留槽和预留块,通过观察窗对稳流罐的内部进行观察,随时掌握稳流罐内部的工作情况,当内部出现故障时,打开门体检修,隔板出现损坏,利用预留块将隔板从预留槽的内部取出,方便将隔板拆卸进行更换,延长了整个设备的使用寿命。
(3)该动态平衡无负压供水设备通过安装有真空抑制器、支座、导管、导杆、浮球、水腔和腔体,当水进入水腔时,水腔内的氮气由真空抑制器的底部进入,由导气管进入到腔体,随着水腔内液位上升到浮球位置,浮球和导杆会在浮力的作用下不断上升直至紧贴密封住支座上的通气孔,实现关闭水腔和氮气腔,此种方式真空抑制器不需要控制器控制,即可实现动态平衡过程。
附图说明
图1为本实用新型的剖面结构示意图;
图2为本实用新型的图1中A处放大结构示意图;
图3为本实用新型的图1中B处放大结构示意图;
图4为本实用新型的稳流罐正视结构示意图;
图5为本实用新型的系统框图。
图中:1、腔体;2、隔板;3、进水压力传感器;4、水腔;5、稳流罐; 6、水龙头;7、总管;8、出水压力传感器;9、电动阀;10、减压阀;11、进水管;12、负压表;13、第一阀门;14、Y型过滤器;15、倒流防止器;16、支撑柱;17、底板;18、出水管;19、集压器;20、分流管;21、水泵;22、第二阀门;23、电接头压力表;24、控制柜;25、PLC控制器;26、真空抑制器;27、支座;28、导杆;29、浮球;30、导管;31、预留块;32、预留槽; 33、门体。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-5,本实用新型提供的一种实施例:动态平衡无负压供水设备,包括腔体1、水腔4、稳流罐5和底板17,底板17顶端的一端通过支撑柱16 安装有稳流罐5,且稳流罐5顶端的两端均安装有真空抑制器26,稳流罐5 的一侧通过铰接轴安装有门体33,且门体33一侧的中间位置处设置有观察窗,并且门体33一侧远离铰接轴的一端设置有门把,通过观察窗对稳流罐5的内部进行观察,当装置内部出现故障时,方便通过门把打开门体33进行检修,真空抑制器26的个数设置有两个,且真空抑制器26关于稳流罐5的垂直中心线对称分布,很好地实现了腔体1和水腔4的自平衡,提高了装置的工作效率,稳流罐5顶端靠近真空抑制器26的一端设置有进水压力传感器3,进水压力传感器3的型号可为CYYZ11,真空抑制器26内部的顶端均横向安装有支座27,且支座27的中间位置处均竖向安装有导杆28,导杆28的底端均设置有浮球29,稳流罐5内部的两端均设置有腔体1,且腔体1均通过导管30 与真空抑制器26连接,支座27的中间位置处设置有通孔,且通孔的直径小于浮球29的直径,便于浮球29在浮力的作用下上升堵住通孔,稳流罐5内部的中间位置处设置有水腔4,且水腔4与腔体1的连接处均竖向安装有隔板2,隔板2的顶端和底端均设置有预留槽32,稳流罐5内部靠近隔板2的一端均设置有与预留槽32相互配合的预留块31,隔板2通过预留槽32与预留块 31之间构成拆卸安装结构,从而使得隔板2出现故障时,方便将隔板2利用预留块31从预留槽32的内部取出,进行拆卸和更换,隔板2一侧的腔体1 内部均安装有集压器19,稳流罐5底端的一端安装有进水管11,且进水管11 的顶端设置有负压表12,负压表12的型号可为YZ-50,进水管11靠近负压表12的一侧设置有第一阀门13,且第一阀门13远离负压表12的一侧设置有 Y型过滤器14,Y型过滤器14远离第一阀门13的一侧设置有倒流防止器15,倒流防止器15的型号可为HS41X,稳流罐5底端的另一端安装有出水管18,且出水管18远离进水管11的一端均安装有分流管20,分流管20上均设置有第二阀门22,分流管20的中间位置处均安装有水泵21,水泵21的型号可为 BYQL1-20,分流管20远离出水管18的一端安装有总管7,且总管7的底端设置有电接头压力表23,电接头压力表23的型号可为Y100,总管7的顶端等间距设置有水龙头6,从而使得水龙头6能够进行供水,总管7远离电接头压力表23的一端设置有减压阀10,且减压阀10远离电接头压力表23的一端设置有电动阀9,减压阀10的型号可为YZ11X,电动阀9的型号可为J941Y,电动阀9远离减压阀10的一端设置有出水压力传感器8,出水压力传感器8的型号可为BLR-1,底板17顶端的另一端安装有控制柜24,且控制柜24的内部安装有PLC控制器25,PLC控制器25的型号可为CP1E-N20DR-A,进水压力传感器3和出水压力传感器8的输出端分别与PLC控制器25的输入端电性连接,且PLC控制器25的输出端分别与电动阀9、减压阀10、负压表12、倒流防止器15、水泵21和电接头压力表23的输入端电性连接。
工作原理:使用时,通过在市政供水管网上设置负压表12,用于监测和试验设备是否出现负压,市政管网进水前进水管11通过Y型过滤器14对水中的杂质进行过滤,保证水质的干净,之后根据进水压力传感器3检测到的进水压力信号通过第一阀门13调节进水流量大小,从而保证市政供水压力不低于服务压力,保证了市政直供区的供水安全,通过在进水管11上设置倒流防止器15,为了防止供水的高楼层压力倒流至管网中,接着水经过倒流防止器15进入水腔4的内部,通过隔板2使得稳流罐5分为腔体1和水腔4,当水进入水腔4时,水腔4内的氮气由真空抑制器26的底部进入,然后通过导管30进入腔体1的内部,集压器19开始工作将腔体1中的气体压缩,直到水腔4中全部充满自来水,随着水腔4内液位上升到浮球29位置,浮球29 和导杆28会在浮力的作用下不断上升直至紧贴密封住支座27上的通气孔,实现关闭腔体1和水腔4,起到动态平衡作用,当进水流量小于出水量时,则氮气由水腔4经导管30进入腔体1,保证正压,腔体1内的水即可补偿出去,保证用水高峰期水压波动时用水,并对管网不产生负压,水控制柜24控制水泵21开启的情况下通过水龙头6加压给用户,出水压力传感器8对出水的压力信号进行检测,并将信号反馈给PLC控制器25,然后PLC控制器25控制电动阀9工作,对出水的流量进行控制。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
Claims (6)
1.一种动态平衡无负压供水设备,包括腔体(1)、水腔(4)、稳流罐(5)和底板(17),其特征在于:所述底板(17)顶端的一端通过支撑柱(16)安装有稳流罐(5),且稳流罐(5)顶端的两端均安装有真空抑制器(26),所述稳流罐(5)顶端靠近真空抑制器(26)的一端设置有进水压力传感器(3),所述真空抑制器(26)内部的顶端均横向安装有支座(27),且支座(27)的中间位置处均竖向安装有导杆(28),所述导杆(28)的底端均设置有浮球(29),所述稳流罐(5)内部的两端均设置有腔体(1),且腔体(1)均通过导管(30)与真空抑制器(26)连接,所述稳流罐(5)内部的中间位置处设置有水腔(4),且水腔(4)与腔体(1)的连接处均竖向安装有隔板(2),所述隔板(2)一侧的腔体(1)内部均安装有集压器(19),所述稳流罐(5)底端的一端安装有进水管(11),且进水管(11)的顶端设置有负压表(12),所述进水管(11)靠近负压表(12)的一侧设置有第一阀门(13),且第一阀门(13)远离负压表(12)的一侧设置有Y型过滤器(14),所述Y型过滤器(14)远离第一阀门(13)的一侧设置有倒流防止器(15),所述稳流罐(5)底端的另一端安装有出水管(18),且出水管(18)远离进水管(11)的一端均安装有分流管(20),所述分流管(20)上均设置有第二阀门(22),所述分流管(20)的中间位置处均安装有水泵(21),所述分流管(20)远离出水管(18)的一端安装有总管(7),且总管(7)的底端设置有电接头压力表(23),所述总管(7)远离电接头压力表(23)的一端设置有减压阀(10),且减压阀(10)远离电接头压力表(23)的一端设置有电动阀(9),所述电动阀(9)远离减压阀(10)的一端设置有出水压力传感器(8),所述底板(17)顶端的另一端安装有控制柜(24),且控制柜(24)的内部安装有PLC控制器(25),所述进水压力传感器(3)和出水压力传感器(8)的输出端分别与PLC控制器(25)的输入端电性连接,且PLC控制器(25)的输出端分别与电动阀(9)、减压阀(10)、负压表(12)、倒流防止器(15)、水泵(21)和电接头压力表(23)的输入端电性连接。
2.根据权利要求1所述的动态平衡无负压供水设备,其特征在于:所述隔板(2)的顶端和底端均设置有预留槽(32),所述稳流罐(5)内部靠近隔板(2)的一端均设置有与预留槽(32)相互配合的预留块(31),所述隔板(2)通过预留槽(32)与预留块(31)之间构成拆卸安装结构。
3.根据权利要求1所述的动态平衡无负压供水设备,其特征在于:所述稳流罐(5)的一侧通过铰接轴安装有门体(33),且门体(33)一侧的中间位置处设置有观察窗,并且门体(33)一侧远离铰接轴的一端设置有门把。
4.根据权利要求1所述的动态平衡无负压供水设备,其特征在于:所述总管(7)的顶端等间距设置有水龙头(6)。
5.根据权利要求1所述的动态平衡无负压供水设备,其特征在于:所述真空抑制器(26)的个数设置有两个,且真空抑制器(26)关于稳流罐(5)的垂直中心线对称分布。
6.根据权利要求1所述的动态平衡无负压供水设备,其特征在于:所述支座(27)的中间位置处设置有通孔,且通孔的直径小于浮球(29)的直径。
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