CN211200541U - 配水管网漏损试验设备的水循环系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种配水管网漏损试验设备的水循环系统,它包括一个水箱,水箱连通有一根供水管和一根排水管,供水管上设有泵和主过滤器,供水管位于泵后方的管段经一个泄压阀与一根泄压管的入口连通,泄压管的出口与水箱连通。该配水管网漏损试验设备的水循环系统能实现模拟管网供水和排水功能。
Description
技术领域
本实用新型涉及城市配水管网监测模拟技术领域,具体讲是一种配水管网漏损试验设备的水循环系统。
背景技术
配水管网是城市给水系统的重要组成部分,它是将自来水从水厂输送至千家万户的管路系统。由于配水管网的巨大体量,难免会有部分水管存在破裂漏水现象,如不及时处理,每年会造成大量水资源及能源的浪费。目前也有人提出,对每段水管装配水压传感器,但由于管网连接关系复杂,支路繁多,一段水管漏水,往往会引发周围几段水管的传感器均发生压力变化,故很难确定破损泄露的具体管段。且由于水管均深埋地下,只有在挖开后才能确认是否破损,而由于无法确认泄露的具体管段,只能将周边出现压力变化的管段全部挖开,工作量太大,显然不具备实际操作的可行性。
故目前,行业内希望获得一种通过各个传感器的压力变化,相对精准的推测出具体的破损管段,尽量缩小筛查范围、减少排查工作量的方案。要获得上述方案,需要进行前置工作,即设计出一套配水管网漏损试验设备,对配水管网进行一定程度的抽象模拟,以获知各个管路泄漏量和相关管路的压力变化值,为实际排查工作提供理论模型和数据支持。欲设计配水管网漏损试验设备,先需要解决对模拟管网进行供水和排水的问题,故本申请所涉及的,就是配水管网漏损试验设备的水循环系统。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是,提供一种实现模拟管网供水和排水功能的配水管网漏损试验设备的水循环系统。
本实用新型的技术解决方案是,提供一种配水管网漏损试验设备的水循环系统,它包括一个水箱,水箱连通有一根供水管和一根排水管,供水管上设有泵和主过滤器,供水管位于泵后方的管段经一个泄压阀与一根泄压管的入口连通,泄压管的出口与水箱连通。
采用以上结构的配水管网漏损试验设备的水循环系统与现有技术相比,具有以下优点:
供水管将水箱中的水引出,对模拟水网进行供水,而排水管则将模拟水网中的水向水箱内排放,实现整个配水管网漏损试验设备的水循环;且供水管上设置的泵提供循环动力,且主过滤器的存在能去除水中杂质,避免模拟管网的小口径水管发生阻塞;此外,当模拟管网在具体实验过程中由于各个水路切换而发生压力陡增时,泄压管能及时开启,使部分水量不经过模拟水网而经泄压管直接返回到水箱中,避免各个管路发生意外爆裂。
作为优选,水箱还连接有一根进水管、一根溢流管和一根出水管,溢流管上设有第一截止阀,出水管上设有第二截止阀,溢流管位于水箱上部,出水管位于水箱下部;这样,进水管连通自来水,实现对水箱的供水,而溢流管能排放掉水箱内多余水量,避免水箱内水位过高,且该结构最适宜与液面感应器如浮球式感应器搭配,当感应器检测到水箱液面过高,则发信号给配水管网漏损试验设备的主控制器,打开第一截止阀排水,使水箱液面稳定到溢流管的高度;且出水管的设置是为了将水箱内的水彻底排尽,利于对水箱内壁进行清洗。
作为又一种优选,排水管包括竖向硬管段、节流阀和柔性管段,竖向硬管段出口经节流阀与柔性管段入口连通,柔性管段出口与水箱连通,该系统还包括一个支架,支架上设有竖向滚珠丝杠副,滚珠丝杠副的滑块上设有套环,柔性管段穿过套环且柔性管段的弯折部钩挂在套环上;这样,驱动滚珠丝杠副升降滑块,进而经套环上提或下降柔性管段的顶端的弯折部,且泵配合工作,将水输送到柔性管段顶端弯折部,从而改变水柱高度,实质上改变了模拟水网入口和出口两端的总水压;换句话说,通过调节套环的高度,为模拟水网两端提供了可变的总水压,从而丰富了模拟水网在不同总压力下的数据值,获得多组在不同总水压下模拟管网各个分支管路的具体压力值与泄漏量的相关数据,以丰富模型,从而更真实的模拟城市配水管网在不同季节、不同温度下,出现的不同总压力下的实际工况;况且,柔性管段入口处还设置了节流阀,这样,可适当的调小阀体开度,控制流量,避免柔性管段弯折段被拉高后水无法压送到柔性管段顶部的弊端。
作为进一步优选,排水管还包括总截止阀和多通接头,多通接头第一口与总截止阀连通,多通接头第二口经一个第三截止阀与竖向硬管段连通,多通接头的第三口经一个第四截止阀与一根硬质U形管连通,硬质U形管与水箱连通;这样,实质上形成了两条排水通道,一是总水压可变的竖向硬管段和柔性管段,二是总水压恒定的硬质U形管,经第二条通道可以始终维持恒定的总水压,以此构建出总水压恒定工况下模拟管网各个分支管路压力值与泄漏量的相对关系;且上述两条水路的切换过程简单方便,只需择一打开第三截止阀或第四截止阀即可。
作为再进一步优选,多通接头上还设有一个附加接头,附加接头经一根过渡管与泄压管连通;上述结构的设置目的为:当模拟实验结束后,需要排尽排水管、模拟水网和供水管中的水,避免管路长久积水生锈,而供水管和模拟水网中的水可以由模拟水网中的流量调节阀排出;而排水管的柔性管段及硬质U形管后段竖管中的水都能在自重下直接回落到水箱,但排水管的竖向硬管段以及硬质U形管前段竖管的水,则在打开第三截止阀和第四截止阀后,通过本优选中的过渡管和泄压管排回到水箱内。
附图说明
图1是安装有本实用新型水循环系统的配水管网漏损试验设备的结构示意图。
图2是本实用新型配水管网漏损试验设备的水循环系统的结构示意图。
图3是图2偏转一定角度后的结构示意图。
图中所示1、水箱,2、排水管,2.1、竖向硬管段,2.2、柔性管段,3、节流阀,4、支架,5、滚珠丝杠副,5.1、滑块,6、套环,7、总截止阀,8、多通接头,9、第三截止阀,10、第四截止阀,11、硬质U形管,12、附加接头,13、过渡管,14、供水管,15、泵,16、主过滤器,17、泄压阀,18、泄压管,19、进水管,20、溢流管,21、出水管,22、第一截止阀,23、第二截止阀,24、辅助过滤器,25、第五截止阀。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。
如图1、图2、图3所示,本实用新型配水管网漏损试验设备的水循环系统,它包括一个水箱1,水箱1连通有一根用于对模拟管网供水的供水管14和一根从模拟管网回水的排水管2。
供水管14上设有泵15和主过滤器16,供水管14位于泵15后方的管段经一个泄压阀17与一根泄压管18的入口连通,泄压管18的出口与水箱1连通。
该水箱1还连接有一根进水管19、一根溢流管20和一根出水管21,溢流管20上设有第一截止阀22,出水管21上设有第二截止阀23,溢流管20位于水箱1上部,出水管21位于水箱1下部。溢流管20上设有辅助过滤器24。
排水管2包括总截止阀7、多通接头8、竖向硬管段2.1、节流阀3和柔性管段2.2,总截止阀7与模拟水网的总出口连通并负责总出口的通断,多通接头8第一口与总截止阀7连通,多通接头8第二口经一个第三截止阀9与竖向硬管段2.1的入口连通,竖向硬管段2.1出口经节流阀3与柔性管段2.2入口连通,柔性管段2.2出口与水箱1连通。
该系统还包括一个支架4,本实施例的支架4为一根立柱,固定在水箱1侧壁外。支架4上设有竖向滚珠丝杠副5,滚珠丝杠副5的滑块5.1上设有套环6,柔性管段2.2穿过套环6且柔性管段2.2的弯折部钩挂在套环6上。
上述的竖向硬管段2.1和柔性管段2.2构成变压排水水路。
本实施例还可以增设一条恒压排水水路,即多通接头8的第三口经一个第四截止阀10与一根硬质U形管11连通,硬质U形管11与水箱1连通。
多通接头8上还设有一个附加接头12,附加接头12处设有第五截止阀25,附加接头12经一根过渡管13与泄压管18连通。
Claims (5)
1.一种配水管网漏损试验设备的水循环系统,其特征在于:它包括一个水箱(1),水箱(1)连通有一根供水管(14)和一根排水管(2),供水管(14)上设有泵(15)和主过滤器(16),供水管(14)位于泵(15)后方的管段经一个泄压阀(17)与一根泄压管(18)的入口连通,泄压管(18)的出口与水箱(1)连通。
2.根据权利要求1所述的配水管网漏损试验设备的水循环系统,其特征在于:水箱(1)还连接有一根进水管(19)、一根溢流管(20)和一根出水管(21),溢流管(20)上设有第一截止阀(22),出水管(21)上设有第二截止阀(23),溢流管(20)位于水箱(1)上部,出水管(21)位于水箱(1)下部。
3.根据权利要求1所述的配水管网漏损试验设备的水循环系统,其特征在于:排水管(2)包括竖向硬管段(2.1)、节流阀(3)和柔性管段(2.2),竖向硬管段(2.1)出口经节流阀(3)与柔性管段(2.2)入口连通,柔性管段(2.2)出口与水箱(1)连通,该系统还包括一个支架(4),支架(4)上设有竖向滚珠丝杠副(5),滚珠丝杠副(5)的滑块(5.1)上设有套环(6),柔性管段(2.2)穿过套环(6)且柔性管段(2.2)的弯折部钩挂在套环(6)上。
4.根据权利要求3所述的配水管网漏损试验设备的水循环系统,其特征在于:排水管(2)还包括总截止阀(7)和多通接头(8),多通接头(8)第一口与总截止阀(7)连通,多通接头(8)第二口经一个第三截止阀(9)与竖向硬管段(2.1)连通,多通接头(8)的第三口经一个第四截止阀(10)与一根硬质U形管(11)连通,硬质U形管(11)与水箱(1)连通。
5.根据权利要求4所述的配水管网漏损试验设备的水循环系统,其特征在于:多通接头(8)上还设有一个附加接头(12),附加接头(12)经一根过渡管(13)与泄压管(18)连通。
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