CN214194921U - 低位水池泵房防淹没系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种低位水池泵房防淹没系统,包括水循环系统和排水系统,所述水循环系统包括循环水泵、循环进水管,所述循环进水管的出口与循环水泵的进水口连接;所述泵房内设有集水池,所述排水系统包括排水泵,所述排水泵位于集水池的底部,所述循环进水管上设有常开的电动进水切换阀,循环进水管上连通有排水连通管,所述排水连通管上设有常闭的电动排水切换阀;所述排水系统包括低位联锁控制总成和高位联锁控制总成,所述低位联锁控制总成与排水泵连接,所述高位联锁控制总成分别与循环水泵、电动进水切换阀和电动排水切换阀连接。有益效果:本实用新型通过自动控制能够有效地防止泵房被淹没,进而保障泵房的设备安全。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种防淹没系统,特别涉及一种低位水池泵房防淹没系统,属于水利工程技术领域。
背景技术
工业企业有较多的循环水系统,出于对土地的高效利用,以及工艺环境的需要,往往水泵房处于较低的位置。这样就容易出现一个问题:就是水泵房会因为焊口开焊、垫片漏水、软连接爆裂等意外情况,存在水位突然暴涨,造成水泵房淹没,所有电机泡水,形成较大的工业事故,后续的处理时间长,费用高,而且总体的费用损失极大。
目前现状是仅就在循环水泵的进口设置电动阀,电动阀与水泵进口之间的管道上连通有排水连通管,排水连通管的管口延伸至低位的集水池,连通管上设置排水电动阀,方便在问题出现时,紧急切换,快速排水。但是在紧急切换后由于连通管内有气体,会导致循环水泵无法快速有效地进行排水作业。
为了提高应急排水能力还会配备应急排水系统,但是应急排水系统与原有水循环系统切换成的排水系统是相对独立的,出现问题时需要人工操作分别进行启动应急排水系统和原水循环系统的切换,首先由于意外情况发生时泵房内的水位会突然暴涨,需要快速处理,即使启动了应急排水系统,如果不及时完成原水循环系统的切换也会严重影响应急排水系统的排水效果,存在严重安全隐患;其次需要同时操作多个阀门容易产生误操作,进而延误时机造成损失。人工操作不能够及时地发现并完成排水操作,甚至会因为水泵房液位高人员无法进入,或电机已淹没烧毁无法运行。
发明内容
发明目的:针对现有技术中存在不足,本实用新型提供了一种低位水池泵房防淹没系统;本实用新型能够实现由水循环系统与应急排水系统的紧密配合实现快速排水,并且能够保证应急排水系统快速实现满负荷排水;避免了人工操作的不及时及劳动量大的问题。
技术方案:一种低位水池泵房防淹没系统,包括水循环系统和排水系统,所述水循环系统包括循环水泵、循环进水管,所述循环水泵安装在泵房内,所述循环进水管进水口位于蓄水池内的液面以下,所述循环进水管的出口与循环水泵的进水口连接;所述泵房内设有集水池,所述集水池的顶面低于泵房的地面标高;所述排水系统包括排水泵,所述排水泵位于集水池的底部,所述循环进水管上设有常开的电动进水切换阀,所述电动进水切换阀与循环水泵之间的循环进水管上连通有排水连通管,所述排水连通管一端与循环进水管连通,所述排水连通管另一端位于集水池内,所述排水连通管上设有常闭的电动排水切换阀;所述排水系统包括低位联锁控制总成和高位联锁控制总成,所述低位联锁控制总成位于集水池内,所述高位联锁控制总成的安装高度高于低位联锁控制总成并且低于循环水泵的底部,所述低位联锁控制总成与排水泵连接,所述高位联锁控制总成分别与循环水泵、电动进水切换阀和电动排水切换阀连接。
本实用新型通过设置集水池收集各类泄漏造成的积液,并且通过低位联锁控制总成和高位联锁控制总成监测泵房内积液的存量,在集水池内设置排水系统进行自动排水,当泄漏量大于排水系统的排水能力时液面上升达到高位联锁控制总成监测范围时,原水循环系统切换成应急排水系统进行排水;通过自动控制能够有效地防止泵房被淹没,进而保障泵房的设备安全。
优选项,为了能够保证应急排水系统快速实现满负荷排水,所述排水连通管位于集水池内的一端连接有单向阀,所述电动排水切换阀至单向阀之间的排水连通管内充满水。
优选项,为了提高可靠性,所述循环进水管上设有循环水切断阀,所述循环水切断阀位于电动进水切换阀与蓄水池之间的循环进水管上,并且位于泵房内。 为了防止电动进水切换阀由于浸水损坏无法关闭与蓄水池之间连通,通过手动关闭循环水切断阀实现水循环系统的可靠关闭。
优选项,为了增加发生紧急情况下的抢救时间,所述循环水泵底部设有安装平台。通过安装平台提高循环水泵以及其他电器原件的高度,增加了危机的应对时间。
优选项,为了及时提醒工作人员,还包括声光报警系统,所述高位联锁控制总成与声光报警系统连接。当泵房内的水位达到高位联锁控制总成的高度时说明发生了较为严重的泄漏情况,因此在启动应急排水的同时需要提醒工作人员进行设备的检修。
优选项,为了实现精准的自动控制,所述低位联锁控制总成包括低位液位计,所述低位液位计由下向上分别设有低位检测点和高位检测点;所述高位联锁控制总成包括高位液位计,所述高位液位计由下向上设有低位检测点和高位检测点,所述低位液位计的高位检测点低于高位液位计的低位检测点,所述高位液位计的高位检测点低于循环水泵的底部。
当集水池内的水位低于低位液位计的低位检测点时,电动进水切换阀保持常开,电动排水切换阀保持常闭,水循环系统正常工作,排水泵停止工作;
当集水池内的水位达到或者高于低位液位计的高位检测点时,启动排水泵进行排水;
当集水池内的水位达到或者高于高位液位计的高位检测点时,关闭电动进水切换阀,打开电动排水切换阀,同时启动声光报警系统。循环水泵正常运行,水循环系统正常工作,但此时送出的水是集水池内的水。
当集水池内的水位回落,低于高位液位计的低位检测点时,关闭电动排水切换阀,打开电动进水切换阀,同时关闭声光报警系统;
当集水池内的水位回落,低于低位液位计的低位检测点时,排水泵停止工作。
电动进水切换阀与电动排水切换阀联锁设置,不能同时开启,电动进水切换阀开,则电动排水切换阀关。电动排水切换阀受液位计的联锁控制,集水池内的水位高、低自动开启、关闭。
单向阀为底阀,可以保证在正常情况下,排水连通管能够充满水,电动排水切换阀和电动进水切换阀,不影响循环水泵正常运行。电动排水切换阀关闭不到位的特殊情况下,也不会造成水经过电动排水切换阀大量流出,造成泵房淹没。
本实用新型通过监测泵房内水位的高度进行自动排水,当泄漏量大于排水系统的排水能力时液面上升达到高位液位计监测范围时,同时原水循环系统切换成应急排水系统进行排水;通过自动控制能够有效地防止泵房被淹没,进而保障泵房的设备安全。
有益效果:本实用新型通过设置集水池收集各类泄漏造成的积液,并且通过低位联锁控制总成和高位联锁控制总成监测泵房内积液的存量,在集水池内设置排水系统进行自动排水,当泄漏量大于排水系统的排水能力时液面上升达到高位联锁控制总成监测范围时,同时原水循环系统切换成应急排水系统进行排水;通过自动控制能够有效地防止泵房被淹没,进而保障泵房的设备安全;通过单向阀的设置能够保证应急排水系统快速实现满负荷排水;同时避免在电动排水切换阀关闭不到位时候的漏水问题。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型的俯视图;
图3为本实用新型集水池与循环水泵安装位置的局部视图。
具体实施方式
下面结合附图以及具体实施例对本实用新型作优选项的说明,但本实用新型的保护范围并不限于此。
如图所示,一种低位水池泵房防淹没系统,包括水循环系统1和排水系统2,所述水循环系统1包括循环水泵11、循环进水管12,所述循环水泵11安装在泵房3内,所述循环进水管12进水口位于蓄水池4内的液面以下,所述循环进水管12的出口与循环水泵11的进水口连接;所述泵房3内设有集水池31,所述集水池31的底面低于泵房3的地面;所述排水系统2包括排水泵21,所述排水泵21位于集水池31的底部,所述循环进水管12上设有常开的电动进水切换阀13,所述电动进水切换阀13与循环水泵11之间的循环进水管12上连通有排水连通管14,所述排水连通管14一端与循环进水管12连通,所述排水连通管14另一端位于集水池31内,所述排水连通管14上设有常闭的电动排水切换阀15;所述排水系统2包括低位联锁控制总成22和高位联锁控制总成23,所述低位联锁控制总成22位于集水池31内,所述高位联锁控制总成23的安装高度高于低位联锁控制总成22并且低于循环水泵11的底部,所述低位联锁控制总成22与排水泵21连接,所述高位联锁控制总成23分别与循环水泵11、电动进水切换阀13和电动排水切换阀15连接。
本实用新型通过设置集水池31收集各类泄漏造成的积液,并且通过低位联锁控制总成22和高位联锁控制总成23监测泵房3内积液的存量,在集水池31内设置排水系统2进行自动排水,当泄漏量大于排水系统2的排水能力时液面上升达到高位联锁控制总成23监测范围时,原水循环系统1切换成应急排水系统进行排水;通过自动控制能够有效地防止泵房3被淹没,进而保障泵房3的设备安全。
为了能够保证应急排水系统快速实现满负荷排水,所述排水连通管14位于集水池31内的一端连接有单向阀16,所述电动排水切换阀15至单向阀16之间的排水连通管14内充满水。
为了防止电动进水切换阀13由于浸水损坏无法关闭与蓄水池4之间连通,通过手动关闭循环水切断阀17实现水循环系统1的可靠关闭。所述循环进水管12上设有循环水切断阀17,所述循环水切断阀17位于电动进水切换阀13与蓄水池4之间的循环进水管12上,并且位于泵房3内。
所述循环水泵11底部设有安装平台18。通过安装平台18提高循环水泵11以及其他电器原件的高度,增加了危机的应对时间。
当泵房3内的水位达到高位联锁控制总成23的高度时说明发生了较为严重的泄漏情况,因此在启动应急排水的同时需要提醒工作人员进行设备的检修。因此,本实用新型还包括声光报警系统,所述高位联锁控制总成23与声光报警系统连接。
为了实现精准的自动控制,所述低位联锁控制总成22包括低位液位计,所述低位液位计由下向上分别设有低位检测点和高位检测点;所述高位联锁控制总成23包括高位液位计,所述高位液位计由下向上设有低位检测点和高位检测点,所述低位液位计的高位检测点低于高位液位计的低位检测点,所述高位液位计的高位检测点低于循环水泵11的底部。
当集水池31内的水位低于低位液位计的低位检测点时,电动进水切换阀13保持常开,电动排水切换阀15保持常闭,水循环系统1正常工作,排水泵21停止工作;
当集水池31内的水位达到或者高于低位液位计的高位检测点时,启动排水泵21进行排水;
当集水池31内的水位达到或者高于高位液位计的高位检测点时,关闭电动进水切换阀13,打开电动排水切换阀15,循环水泵11正常运行,循环水泵11抽吸的水由蓄水池4改为集水池31,水循环系统1正常工作,同时启动声光报警系统;
当集水池31内的水位回落,低于高位液位计的低位检测点时,关闭电动排水切换阀15,打开电动进水切换阀13,循环水泵11正常运行,循环水泵11抽吸的水由蓄水池4改为集水池31,水循环系统1正常工作,同时关闭声光报警系统;
当集水池31内的水位回落,低于低位液位计的低位检测点时,排水泵21停止工作。
本实用新型通过监测泵房3内水位的高度进行自动排水,当泄漏量大于排水系统2的排水能力时液面上升达到高位液位计监测范围时,原水循环系统切换成应急排水系统进行排水;通过自动控制能够有效地防止泵房被淹没,进而保障泵房的设备安全。
电动进水切换阀13与电动排水切换阀15联锁设置,不能同时开启,电动进水切换阀13开,则电动排水切换阀15关。电动排水切换阀15受液位计的联锁控制,集水池31内的水位高、低自动开启、关闭。
单向阀16为底阀,可以保证在正常情况下,排水连通管14能够充满水,电动排水切换阀15和电动进水切换阀13,不影响循环水泵11正常运行。电动排水切换阀15关闭不到位的特殊情况下,也不会造成水经过电动排水切换阀15大量流出,造成泵房3淹没。
所述实施例为本实用新型的优选的实施方式,但本实用新型并不限于上述实施方式,在不背离本实用新型的实质内容的情况下,本领域技术人员能够做出的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本实用新型的保护范围。
Claims (6)
1.一种低位水池泵房防淹没系统,包括水循环系统(1)和排水系统(2),所述水循环系统(1)包括循环水泵(11)、循环进水管(12),所述循环水泵(11)安装在泵房(3)内,所述循环进水管(12)进水口位于蓄水池(4)内的液面以下,所述循环进水管(12)与循环水泵(11)的进水口连接;所述泵房(3)内设有集水池(31),所述集水池(31)的顶面低于泵房(3)的地面标高;所述排水系统(2)包括排水泵(21),所述排水泵(21)位于集水池(31)的底部,其特征在于:所述循环进水管(12)上设有常开的电动进水切换阀(13),所述电动进水切换阀(13)与循环水泵(11)之间的循环进水管(12)上连通有排水连通管(14),所述排水连通管(14)一端与循环进水管(12)连通,所述排水连通管(14)另一端位于集水池(31)内,所述排水连通管(14)上设有常闭的电动排水切换阀(15);所述排水系统(2)包括低位联锁控制总成(22)和高位联锁控制总成(23),所述低位联锁控制总成(22)位于集水池(31)内,所述高位联锁控制总成(23)的安装高度高于低位联锁控制总成(22)并且低于循环水泵(11)的底部,所述低位联锁控制总成(22)与排水泵(21)连接,所述高位联锁控制总成(23)分别与循环水泵(11)、电动进水切换阀(13)和电动排水切换阀(15)连接。
2.根据权利要求1所述的低位水池泵房防淹没系统,其特征在于:所述排水连通管(14)位于集水池(31)内的一端连接有单向阀(16),所述电动排水切换阀(15)至单向阀(16)之间的排水连通管(14)内充满水。
3.根据权利要求1所述的低位水池泵房防淹没系统,其特征在于:所述循环进水管(12)上设有循环水切断阀(17),所述循环水切断阀(17)位于电动进水切换阀(13)与蓄水池(4)之间的循环进水管(12)上,并且位于泵房(3)内。
4.根据权利要求1所述的低位水池泵房防淹没系统,其特征在于:所述循环水泵(11)底部设有安装平台(18)。
5.根据权利要求1所述的低位水池泵房防淹没系统,其特征在于:还包括声光报警系统,所述高位联锁控制总成(23)与声光报警系统连接。
6.根据权利要求1或5所述的低位水池泵房防淹没系统,其特征在于:所述低位联锁控制总成(22)包括低位液位计,所述低位液位计由下向上分别设有低位检测点和高位检测点;所述高位联锁控制总成(23)包括高位液位计,所述高位液位计由下向上设有低位检测点和高位检测点,所述低位液位计的高位检测点低于高位液位计的低位检测点,所述高位液位计的高位检测点低于循环水泵(11)的底部。
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