CN220747109U - 净水厂清水池结构 - Google Patents

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曾伟
马明星
刘元元
黄绍磊
崔寒
丁玉
谢宁
侯少璞
胡晓
刘春征
许寒剑
胡越
田水泉
谢夏玲
杨长青
酒歌
朱大炯
刘文静
王耀飞
申晶
马啸中原
贾雪菲
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Abstract

本实用新型公开了一种净水厂清水池结构,包括清水池,在所述清水池进水端连通设置有进水管,在清水池出水端底部连通设置有底部出水管;还包括隔板,水平设置在清水池内腔,将清水池分为上部蓄水腔和下部蓄水腔,在所述隔板上开设有连通孔;溢流井,设置在隔板上,所述溢流井底部与所述连通孔密封连接;上部出水管,连通设置在所述上部蓄水腔的出水端底部;其中,所述进水管的进水口位于隔板上部,在所述底部出水管上设置有止回阀。本实用新型优点在于对清水池进行分层,在发生较大规模用水之后,从半池水位开始蓄水,大大减少了水池蓄水到较高水位的时间,减少泵站扬程,从而减少能耗。

Description

净水厂清水池结构
技术领域
本实用新型涉及储水调蓄领域,尤其是涉及一种净水厂清水池结构。
背景技术
清水池一般位于净水厂处理工艺的末端与送水泵房之间。其作用一是调节水量以适应供水量的变化,二是维持消毒剂与水的接触时间以确保消毒效果,保证水质安全,因此是重要的水处理构筑物。
作为储水调蓄构筑物,清水池结构较为简单,可以看做是一个增加了导流墙的带盖钢筋混凝土结构水池。
传统清水池结构过于简单,当一次大规模用水之后,清水池将从一个较低的水位开始充水,将经过一个较长的时间才能达到半池水以上,在这段时间,由于清水池水位较低,会造成送水泵房实际扬程增加,导致能耗增加。
发明内容
本实用新型目的在于提供一种净水厂清水池结构,可以在发生大规模用水之后,减少了水池蓄水到较高水位的时间,减少泵站扬程,从而减少能耗。
为实现上述目的,本实用新型可采取下述技术方案:
本实用新型所述的净水厂清水池结构,包括清水池,在所述清水池进水端连通设置有进水管,在清水池出水端底部连通设置有底部出水管;还包括隔板,水平设置在清水池内腔,将清水池分为上部蓄水腔和下部蓄水腔,在所述隔板上开设有连通孔;溢流井,设置在隔板上,所述溢流井底部与所述连通孔密封连接;上部出水管,连通设置在所述上部蓄水腔的出水端底部;其中,所述进水管的进水口位于隔板上部,在所述底部出水管上设置有止回阀。溢流井使得上部蓄水腔的水在达到一定水位后溢流至下部蓄水腔;空池工况下,进水管优先给上部蓄水腔充水,在上部蓄水腔水位超过溢流井顶部之前,水位将一直高于隔板的高程,由于底部出水管设置止回阀,吸水井中的水不会倒流至清水池的下部蓄水腔。
进一步的,在所述上部蓄水腔和所述下部蓄水腔内分别设置有液位器,一套用来监视上部蓄水腔水位,另一套安装在溢流井处监控下部蓄水腔。
进一步的,在所述清水池内垂直设置有至少一根支撑柱,提高清水池整体的结构强度。
本实用新型优点在于对清水池进行分层,在发生较大规模用水之后,从半池水位开始蓄水,大大减少了水池蓄水到较高水位的时间,减少泵站扬程,从而减少能耗。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
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的一部分实施例,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作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。
如图1所示,本实用新型所述的净水厂清水池结构,包括清水池,在清水池进水端连通设置有进水管10,在清水池出水端底部连通设置有底部出水管20;在清水池内腔水平设置有隔板30,将清水池分为上部蓄水腔40和下部蓄水腔50,在隔板30上开设有连通孔,在连通孔位置处的隔板30上密封连接有溢流井60,在上部蓄水腔50的出水端底部连通设置有上部出水管70,在底部出水管20上设置有止回阀80;在上部蓄水腔40和下部蓄水腔50内分别设置有液位器,一套用来监视上部蓄水腔水位,另一套安装在溢流井60处监控下部蓄水腔50,进水管10的进水口位于隔板30上部。
具体的,在空池工况下,进水管10优先给上部蓄水腔40充水,在上部蓄水腔40水位超过溢流井60的顶部之前,吸水井中的水位应略低于清水池的上部蓄水腔40水位,但高于隔板30的高程,由于底部出水管20设置有止回阀80,吸水井中的水不会倒流至清水池的下部蓄水腔50。
根据清水池的尺寸,可在清水池内部垂直设置至少一根支撑柱90,提高清水池整体的结构强度(图1为间隔设置三根支撑柱90)。
当清水池在满池时经历了一次较大规模的用水过程,清水池上部蓄水腔40及下部蓄水腔水用尽,下部蓄水腔50水用去大半,此时大规模用水过程结束,用水量<来水量,清水池上部蓄水腔40的水开始得到补给。在经历了较大规模的用水过程后,由于清水池上部蓄水腔40的高程相对较高,有利于机组的运行,并有利于减少泵站机组能源消耗。
在上部蓄水腔40水充满之后,水可以通过溢流井60自动向下部蓄水腔50进行补给,在补给的过程中,上部蓄水腔40保持满池运行。如果使用传统工艺,上部蓄水腔40满池可对应无分隔水池的半池的总容积,相对还是要减少半池水的扬程,且在对下部蓄水腔50充水期间,上部蓄水腔40水位保持不变。
由于增加了中部的隔板30,增加了清水池的整体刚度,能够有效减小清水池侧板的配筋率,减少钢筋消耗。
由于在多数条件下,清水池的上部蓄水腔40均会有一定的水深,造成清水池总体水位较高,有效减小了水泵的真空高度,减少气蚀,增加水泵寿命,甚至可视情况取消真空泵。
如采用液位计,需要安装两套,一套用来监视上部蓄水腔40水位,另一套安装在溢流井60处监控下部蓄水腔50水位。相应的,采用该种清水池可以减少日常能耗,减少水泵水机耗损,略微减少配筋率等。

Claims (4)

1.一种净水厂清水池结构,包括清水池,在所述清水池进水端连通设置有进水管,在清水池出水端底部连通设置有底部出水管;其特征是,还包括
隔板,水平设置在清水池内腔,将清水池分为上部蓄水腔和下部蓄水腔,在所述隔板上开设有连通孔;
溢流井,设置在隔板上,所述溢流井底部与所述连通孔密封连接;
上部出水管,连通设置在所述上部蓄水腔的出水端底部;
其中,所述进水管的进水口位于隔板上部。
2.根据权利要求1所述的净水厂清水池结构,其特征是:在所述底部出水管上设置有止回阀。
3.根据权利要求1所述的净水厂清水池结构,其特征是:在所述上部蓄水腔和所述下部蓄水腔内分别设置有液位器。
4.根据权利要求1所述的净水厂清水池结构,其特征是:在所述清水池内垂直设置有至少一根支撑柱。
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