CN219343392U - 一种市政水网供水终端装置 - Google Patents

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Abstract

一种市政水网供水终端装置,包括一阶加压部和二阶加压部,一阶加压部连接有市政供水管网,一阶加压部还连接有一阶用户管网,一阶加压部和二阶加压部通过一阶用户管网连通;二阶加压部还连接有二阶用户管网;一阶加压部包括主水箱,主水箱与市政供水管网连通,主水箱与市政供水管网连接处安装有市政压力传感器;具有加压效率高、投资成本低,有效解决负压和回流问题,且更适合高层建筑使用的优点,解决了高层建筑供水压力不足的问题,同时避免了负压对市政供水管网的影响,还解决了水回流问题,防止水回流污染市政供水管网内的水质,同时能够对底层和高层用户分开供水,保证高层用户水压。

Description

一种市政水网供水终端装置
技术领域:
本实用新型涉及给水工程技术领域,更具体地说是一种市政水网供水终端装置。
背景技术:
现在的高建筑物越来越多,传统的加压泵直接加压供水造成了大量的能源浪费。节能供水是以市政供水管网为水源,利用了市政供水管网的一次压力,形成密闭空间的压力叠加的供水方式,达到节能的目的。是加压或变频恒压供水方式的发展与延伸。
当前的供水方式一般分为直接供水或加压供水两类,对于高层建筑来说最常用的还是加压供水。加压供水的方式一般有三种:第一种是将自来水蓄入水池,通过加压泵供至用户。这种供水方式水质容易受到污染,并且直接通过水泵加压至用户,浪费了大量的能源。第二种是将市政供水管网与密闭水箱相连,再通过变频加压机组将水直接供至用户。这种方式容易对市政供水管网产生负压,导致周围的用户供水压力过小。第三种是近几年推出的无负压稳流给水机组成套设备,既利用了市政供水管网的一次压力,节约了能源,又不会对市政供水管网产生负压。但在市政供水管网的水压下降的情况下,水箱内的水会回流,这样会对市政供水管网的水质造成污染。
发明内容:
为解决上述问题,克服现有技术的不足,本实用新型提供了加压效率高、投资成本低,有效解决负压和回流问题,且更适合高层建筑使用的市政水网供水终端装置。
为实现上述目的,本实用新型提供的一种市政水网供水终端装置,包括一阶加压部和二阶加压部,一阶加压部连接有市政供水管网,一阶加压部还连接有一阶用户管网,一阶加压部和二阶加压部通过一阶用户管网连通;二阶加压部还连接有二阶用户管网。
进一步的,一阶加压部包括主水箱,主水箱与市政供水管网连通,主水箱与市政供水管网连接处安装有市政压力传感器。
进一步的,主水箱还与一阶用户管网连通,主水箱与一阶用户管网连接处安装有一阶变频水泵,一阶用户管网上安装有一阶管网压力传感器。
进一步的,主水箱的顶部安装有用于监测主水箱内压力的一阶水箱压力传感器。
进一步的,主水箱的顶部安装有气门。
进一步的,主水箱的侧壁内侧安装有一阶液位传感器。
进一步的,二阶加压部包括副水箱,副水箱与一阶用户管网连通,副水箱与一阶用户管网连接处安装有单向阀。
进一步的,副水箱与二阶用户管网连通,副水箱与二阶用户管网连接处安装有二阶变频水泵,二阶用户管网上安装有二阶管网压力传感器。
进一步的,副水箱的顶端安装有气泵。
进一步的,副水箱的顶端安装有用于监测副水箱内压力的二阶水箱压力传感器,副水箱的侧壁内侧安装有二阶液位传感器。
本实用新型的有益效果是:
本实用新型提供的市政水网供水终端装置具有加压效率高、投资成本低,有效解决负压和回流问题,且更适合高层建筑使用的优点,解决了高层建筑供水压力不足的问题,同时避免了负压对市政供水管网的影响,还解决了水回流问题,防止水回流污染市政供水管网内的水质。同时能够对底层和高层用户分开供水,保证高层用户水压。
附图说明:
附图1是本实用新型的结构示意图;
附图中:1、主水箱,2、市政供水管网,3、一阶用户管网,4、二阶用户管网,5、一阶变频水泵,6、二阶变频水泵,7、单向阀,8、气泵,9、市政压力传感器,10、一阶水箱压力传感器,11、一阶液位传感器,12、气门,13、二阶水箱压力传感器,14、二阶液位传感器,15、一阶管网压力传感器,16、二阶管网压力传感器。
具体实施方式:
为使本实用新型实施的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型的附图1,对本实用新型进行更加详细的描述。
本实用新型提供的市政水网供水终端装置,包括一阶加压部和二阶加压部,一阶加压部连接有市政供水管网2,一阶加压部还连接有一阶用户管网3,一阶加压部和二阶加压部通过一阶用户管网3连通;二阶加压部还连接有二阶用户管网4;一阶加压部包括主水箱1,主水箱1与市政供水管网2连通,主水箱1与市政供水管网2连接处安装有市政压力传感器9;主水箱1还与一阶用户管网3连通,主水箱1与一阶用户管网3连接处安装有一阶变频水泵5,一阶用户管网3上安装有一阶管网压力传感器15;主水箱1的顶部安装有用于监测主水箱1内压力的一阶水箱压力传感器10;主水箱1的顶部安装有气门12;主水箱1的侧壁内侧安装有一阶液位传感器11;二阶加压部包括副水箱,副水箱与一阶用户管网3连通,副水箱与一阶用户管网3连接处安装有单向阀7;副水箱与二阶用户管网4连通,副水箱与二阶用户管网4连接处安装有二阶变频水泵6,二阶用户管网4上安装有二阶管网压力传感器16;副水箱的顶端安装有气泵8;副水箱的顶端安装有用于监测副水箱内压力的二阶水箱压力传感器13,副水箱的侧壁内侧安装有二阶液位传感器14。
本实用新型的其中一种实施例如下:
市政水网供水终端装置,包括一阶加压部和二阶加压部,一阶加压部连接有市政供水管网2,通过市政供水管网2供水,一阶加压部还连接有一阶用户管网3,一阶加压部和二阶加压部通过一阶用户管网3连通,经过一阶加压部加压过的供水通过一阶用户管网3传输至地层居民家中,同时传输至二阶加压部,通过二阶加压部的加压,继续通过二阶用户管网4向更高楼层的居民家中传输,从而实现低层和高层居民用水压力都充足,不会因为楼层高导致用力压力不足。
一阶加压部包括主水箱1,主水箱1与市政供水管网2连通,供水首先进入主水箱1,主水箱1与市政供水管网2连接处安装有市政压力传感器9,通过市政压力传感器9能够监测市政供水的压力,主水箱1还与一阶用户管网3连通,主水箱1与一阶用户管网3连接处安装有一阶变频水泵5,经过一阶变频水泵5加压过的供水通过一阶用户管网3传输至地层居民家中,主水箱1的顶部安装有用于监测主水箱1内压力的一阶水箱压力传感器10,能够实时监测主水箱1内压力,一阶用户管网3上安装有一阶管网压力传感器15,能够实时监测一阶用户管网3内的水压,并将各数据进行对比,监控负压状态,主水箱1的顶部安装有气门12,通过气门12的开启和闭合,使主水箱1与大气连通或隔断,当主水箱1与大气连通时,能够平衡主水箱1内的压力,当主水箱1与大气隔断时,主水箱1内形成封闭的结构,能够产生压力,从而向居民供水,主水箱1的侧壁内侧安装有一阶液位传感器11,能够监测主水箱1内的液面变化,即使调整供水与出水配比。
二阶加压部包括副水箱,副水箱与一阶用户管网3连通,通过一阶用户管网3向副水箱内供水,副水箱与一阶用户管网3连接处安装有单向阀7,单向阀7能够防止副水箱中的供水倒流,将一阶用户管网3与副水箱隔断,副水箱与二阶用户管网4连通,副水箱与二阶用户管网4连接处安装有二阶变频水泵6,通过二阶变频水泵6加压供水,向更高层用户家中传输,二阶用户管网4上安装有二阶管网压力传感器16,能够实时监测一阶用户管网3内的水压,副水箱的顶端安装有气泵8,当供水压力不足时,可通过气泵8向副水箱内充入空气,增加内部压力,不仅能提高高层水压,还能节省二阶变频水泵6的功耗,副水箱的顶端安装有用于监测副水箱内压力的二阶水箱压力传感器13,监测副水箱内的压力情况,副水箱的侧壁内侧安装有二阶液位传感器14,能够监测副水箱内的液面变化,即使调整供水与出水配比。
同时还设置有中央处理模块,与市政压力传感器9、一阶变频水泵5、一阶水箱压力传感器10、一阶管网压力传感器15、一阶液位传感器11、单向阀7、二阶变频水泵6、二阶水箱压力传感器13、二阶液位传感器14、二阶管网压力传感器16和气泵8电连接,通过获取对比处理数据,在向各个部件发出指令,实现自动工作。
在实际使用时,包括如下几种情况:
开始使用时,市政供水管网2一旦供水,自来水通过市政供水管网2进入主水箱1,液位到达最低液位时,一阶变频水泵5开始工作,中央处理模块根据一阶管网压力传感器15的检测结果调节一阶变频水泵5的工频,使一阶用户管网3的压力始终维持在恒定压力;液位达到液满位时,中央处理模块控制相连的气门12关闭,主水箱1形成密闭环境,市政供水管网2的压力传输至主水箱1,市政供水管网2的压力被利用,一阶变频水泵5自动调节工频,省下部分能源。
供水进入底层居民家中和副水箱,副水箱的液位到达最低液位时,二阶变频水泵6开始工作,中央处理模块根据二阶管网压力传感器16的检测结果调节二阶变频水泵6的工频,使二阶用户管网4的压力始终维持在恒定压力;液位达到液满位时,中央处理模块控制相连的气泵8关闭与大气的连通,副水箱形成密闭环境,市政供水管网2的压力传输至副水箱,二阶变频水泵6自动调节工频,省下部分能源。
无负压供水:在用水高峰期,用户的用水量大于市政供水管网2的供水量时,一阶变频水泵5会对市政供水管网2产生负压,主水箱1内会产生负压,为防止负压产生,一旦一阶水箱压力传感器10测得压力低于0Pa,中央处理模块控制气门12打开,主水箱1与大气相通,水箱内负压消失,即不会对市政供水管网2产生负压。
此时由一阶变频水泵5单独对用户管网提供压力。当水箱内的液位持续下降,低于最低液位时,中央处理模块控制一阶变频水泵5停止工作。
用水量下降时,供水量大于用水量,主水箱1内的液位上升,液位达到液满位后中央处理模块控制气门12关闭,主水箱1再次形成密闭环境,利用市政供水管网2压力供水,重复上述液位判断。
高层用户的用水量大于一阶用户管网3的供水量时,二阶加压部开始二阶加压部工作,首先关闭单向阀7,然后开启气泵8向副水箱内加压,同时调节二阶变频水泵6工作频率,保证高层用水压力。同时由于阻断了一阶用户管网3和副水箱的连通,不需要向副水箱中供水,也能一定程度提高底层用户的用水压力。
当副水箱内水位下降至较低水位,且用水量依然很高时,则关闭气泵8,打开单向阀7,通过一阶用户管网3向副水箱中供水,实时调节二阶变频水泵6的工作频率,保证副水箱中液位不低于最低水位,同时向高层用户保证一定的供水压力。
用水量下降时,供水量大于用水量,副水箱内的液位上升,直至充满自来水,等待下次用水高峰。
无回流供水:在市政供水管网2水压下降的情况下,主水箱1内的压力大于市政供水管网2的水压时,会发生回流,中央处理模块控制主水箱1顶部的气门12打开。释放了主水箱1内的压力后数秒后再次关闭气门12,重新形成密闭环境。主水箱1内的压力与市政供水管网2的水压一段时间后会重新达到平衡,压力达到市政供水管网2的供水压力,水不会发生回流。
此时单向阀7关闭,降低一阶加压部的水压,通过副水箱向高层居民供水。
停水保护:在停水时,即市政压力传感器9测得压力为0时,中央处理模块控制气门12打开。由于主水箱1内有一定蓄水量,用户有一段时间正常供水。当主水箱1内的液位低于最低液位时,中央处理模块控制一阶变频水泵5停止工作,避免了空转,保护了设备。在供水正常后,液位高于最低液位后,中央处理模块控制一阶变频水泵5开始工作。水箱内的液位达到最高液位后中央处理模块控制气门12关闭,主水箱1内形成密闭环境,利用一次压力。整个控制由中央处理模块完成,实现智能控制。
此时单向阀7关闭,通过副水箱向高层居民供水,实现底层和高层分开供水功能,一方面能延长停水期间支持供水的时间,另一方面能维持高层的供水压力。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (9)

1.一种市政水网供水终端装置,其特征在于:包括一阶加压部和二阶加压部,所述一阶加压部连接有市政供水管网,所述一阶加压部还连接有一阶用户管网,所述一阶加压部和二阶加压部通过一阶用户管网连通;所述二阶加压部还连接有二阶用户管网;所述二阶加压部包括副水箱,所述副水箱与一阶用户管网连通,所述副水箱与一阶用户管网连接处安装有单向阀。
2.根据权利要求1所述的市政水网供水终端装置,其特征在于:所述一阶加压部包括主水箱,所述主水箱与市政供水管网连通,所述主水箱与市政供水管网连接处安装有市政压力传感器。
3.根据权利要求2所述的市政水网供水终端装置,其特征在于:所述主水箱还与一阶用户管网连通,所述主水箱与一阶用户管网连接处安装有一阶变频水泵,所述一阶用户管网上安装有一阶管网压力传感器。
4.根据权利要求2所述的市政水网供水终端装置,其特征在于:所述主水箱的顶部安装有用于监测主水箱内压力的一阶水箱压力传感器。
5.根据权利要求2所述的市政水网供水终端装置,其特征在于:所述主水箱的顶部安装有气门。
6.根据权利要求2所述的市政水网供水终端装置,其特征在于:所述主水箱的侧壁内侧安装有一阶液位传感器。
7.根据权利要求1所述的市政水网供水终端装置,其特征在于:所述副水箱与二阶用户管网连通,所述副水箱与二阶用户管网连接处安装有二阶变频水泵,所述二阶用户管网上安装有二阶管网压力传感器。
8.根据权利要求1所述的市政水网供水终端装置,其特征在于:所述副水箱的顶端安装有气泵。
9.根据权利要求1所述的市政水网供水终端装置,其特征在于:所述副水箱的顶端安装有用于监测副水箱内压力的二阶水箱压力传感器,所述副水箱的侧壁内侧安装有二阶液位传感器。
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