CN2453047Y - 双控补气自动供水设备 - Google Patents
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Abstract
一种双控补气自动供水设备,气压罐3下部的止气阀1与出水管32相通,出水管上串接有球阀25、单向阀24后分为两路,一路经电磁阀15与球阀14相通,另一路经水射器17与球阀14连通,球阀接于补气罐5的底部。
Description
本实用新型涉及一种双路控制补气的自动供水设备。
对于气水接触式自动补气供水设备来说,随着气体的逐渐流失,保压功效的降低,吸气、补气的效果也受到很大影响,从而导致设备的频繁启动、耗电增加,进一步影响电机的使用寿命。另外,如补气不好,电磁阀就要反复动作,会使气体进入水源而流入泵腔,使设备不能正常运行。这类设备如出现停电或检测器失灵,气压罐内的气体就会流入管网,造成计量不准、管网振动。若出现其它故障需要检修,还需要将所有管网内的水排空,进行重新补气,既增加耗电量,又不能正常供水,也降低了设备运行的稳定性和可靠性。
本实用新型的目的就是要解决背景技术中存在的不足,而提供一种能双路供水、双路补气,吸气、补气效果更好,设备运行更为安全可靠的自动供水设备。
为了实现上述目的,本实用新型提出了相应的技术解决方案:
这种双控补气自动供水设备主要是气压罐下部的止气阀与出水管连通,出水管上串接有球阀和单向阀后分为两路,一路经电磁阀与球阀相通,另一路经水射器与球阀连通,球阀接于补气罐的底部。在补气罐底部还设有一低水位检测器。气压罐与单向阀之间装有球阀;在补气罐与单向阀之间装有球阀;电磁阀的出水端也装有球阀;在单向阀的出水端分别装有蝶网。两路水泵、单向阀、蝶阀依次并联后又与出水管相通。在水泵的进水端还设有水源检测器。
附图为本实用新型的结构示意图。
以下将结合附图对本实用新型作一说明。
如附图所示,该自动供水设备由气压罐3、补气罐5、压力传感器7、8、空气过滤器11、单向阀10、12、24、气位检测器2、电磁阀15、18、球阀9、13、14、23、25、水射器17、出水管32、水泵26、29、止回阀27、30、蝶阀28、31、控制器19、21、水源检测器20、22、止气阀1构成。其中,止气阀1装于气压罐3与出水管32之间,补气罐5的上、下部分分别设有高水位检测器6和低水位检测器4,气位检测器2位于气压罐3的底部,在气压罐3的上部还设有压力传感器7、8。出水管32上经球阀25串接一单向阀24后又分为两路,其中一路经水射器17及连管16与球阀14连通,另一路经电磁阀15也与球阀14相通。与空气过滤器11及单向阀12连通的球阀13连在补气罐5的上部,而球阀14则连接于补气罐5的下部。水射器17的后端上串连电磁阀18和球阀23。在入水管道上,依次串接有水泵26、单向阀27和蝶阀28,另一路入水管道上也同样依次串接有水泵29、单向阀30和蝶阀31,这两路并联后同接于出水管32上。在两路入水管道上均设有水源检测器20、22。所说的压力传感器7、8,高水位检测器6,低水位检测器4,气位检测器2,电磁阀18,水泵26,水源检测器20均由导线与控制器19连接;而水泵29、水源检测器22及压力传感器7、8也由导线与控制器21连接。
启动水泵26时,气压罐3内压力上升,同时补气罐5内的液位也同时上升。当气压罐3内压力达到压力传感器8上限时,水泵26自动停机。而管网用水时,气压罐3的压力就会下降至压力传感器8下限,水泵26会重新启动。因上次的运行,补气罐5的高水位检测器6没有检测到水。在水泵26启动的同时,电磁阀15也同时打开,水流入补气罐5,其内的液位迅速上升。此时打开单向阀10,将补气罐内的气体经球阀13、单向阀10、球阀9压入气压罐3内。当水位检测器6检测到水时,电磁阀15即关闭,气压罐3内压力上升至压力传感器8的上限,因气压罐3的气位检测器2上次运行没有检测到气体,电磁阀18即打开,出水管32的水流经球阀14打开单向阀24,由水射器17高速射出,并将补气罐5内的水经球阀14、连管16到水射器17后被带走,补气罐5的水位下降,并形成负压后将外界空气经空气过滤器11、单向阀12、球阀13吸入补气罐5内。当低水位检测器4检测到气体时,电磁阀18即关闭,水泵26继续运行,维持管网压力稳定后自动停机。若管网用水,气压罐3压力下降,单向阀24则会关闭,补气罐5内的气体经球阀13打开单向阀10,通过球阀9进入气压罐3内。如下次启动,水泵29运行,当出水管32流量小于一台水泵的流量时,水泵26、29就交替向管网供水。交替运行主要是通过压力传感器7、8传递信号至控制器19、21而实现的。当水位管32的流量大于一台水泵的流量时,两水泵26、29则同时向管网供水,如此反复工作。在气压罐3上的气位检测器2检测到气体时,说明气压罐3内的气体已补足,整个设备进入稳定可靠运行,保压功效也达到最佳程度。
在气压罐3下端装上止气阀1可避免因停电或自控失灵而使气压罐3内的气体流入管网或泵腔造成计量不准、管网振动、水泵26、29不能启动、气压罐3还需重新补气、增大耗电量等缺陷。在水射器17入水端和单向阀24后增设一路电磁阀15与球阀14,并与补气罐5最底部相通,可在水泵26启动时将补气罐5内的气体压入气压罐3内,从而保证补气罐3能吸入足够的气体,提高了吸气效果。若想检修或更换配件时,只需关闭球阀9、13、14、23、25即可,而水泵26、29仍能正常供水。若有一台水泵26或29出现故障,只要关闭蝶阀28或31及相应的入水口阀门,即可对其进行检修保养,而另一台水泵仍正常供水。这样就有效地提高了供水的可靠性。在入水口装设了水源检测20、22,可避免无水时水泵26、29空转而毁坏。两台水泵26、29的交替运行能进一步降低每台泵的启动次数,则可适当延长水泵的使用寿命。
本供水设备可适配不同的泵种,如离心管道泵、立式多级泵、潜水泵,不受水源限制,可取地面水箱、水池的水,也可直接取地下水。由多台串联还可实现高层建筑分区供水,多台并联则能实现大流量供水。
本实用新型克服了背景技术中所述的不足,进一步提高了吸气、补气效果,补气更加可靠。双泵交替运行则降低了每台水泵的启动运行次数,延长了水泵的使用寿命。当停电或自控失灵时,气压罐内的气体也不会流失,不需要重新补气,节省电能,且减少了设备的其它故障,维修、保养、更换配件更为方便,还不影响整个管网的正常供水,运行安全可靠。它还具有结构简单、成本低、噪音低、整体密闭供水无污染等特点。
Claims (5)
1、一种双控补气自动供水设备,装有高水位检测器(6)的补气罐(5)位于气压罐(3)内,气位检测探头(2)位于气压罐(3)底部,还包括水射器(17)、水泵(26、29)、单向阀(10、12、27、30)、控制器(19、21)、电磁阀(18)、压力传感器(7、8)、蝶阀(28、31),其特征是气压罐(3)下部的止气阀(1)与出水管(32)连通,出水管(32)上串接有球阀(25)和单向阀(24)后分为两路,一路经电磁阀(15)与球阀(14)相通,另一路经水射器(17)与球阀(14)连通,球阀(14)接于补气罐(5)的底部。
2、如权利要求1所述的自动供水设备,其特征是在补气罐(5)底部还设有一低水位检测器(4)。
3、如权利要求1所述的自动供水设备,其特征是在气压罐(3)与单向阀(10)之间装有球阀(9);在补气罐(5)与单向阀(12)之间装有球阀(13);电磁阀(18)的出水端也装有球阀(23);在单向阀(27、30)的出水端分别装有蝶网(28、31)。
4、如权利要求1或3所述的自动供水设备,其特征是两路水泵(26、29)、单向阀(27、30)、蝶阀(28、31)依次并联后又与出水管(32)相通。
5、如权利要求1所述的自动供水设备,其特征是在水泵(26、29)的进水端还设有水源检测器(20、22)。
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CN 00261389 CN2453047Y (zh) | 2000-12-12 | 2000-12-12 | 双控补气自动供水设备 |
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CN 00261389 CN2453047Y (zh) | 2000-12-12 | 2000-12-12 | 双控补气自动供水设备 |
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CN2453047Y true CN2453047Y (zh) | 2001-10-10 |
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ID=33616907
Family Applications (1)
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN103410200A (zh) * | 2013-07-25 | 2013-11-27 | 冯茂斌 | 一种地下水的一体化净化、储存、输送装置及其方法 |
CN107740466A (zh) * | 2017-11-22 | 2018-02-27 | 成都优链加科技有限公司 | 保护市政自来水管网水压一体化控制装置 |
CN109457761A (zh) * | 2019-01-03 | 2019-03-12 | 张无欣 | 补压式无塔供水器 |
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2000
- 2000-12-12 CN CN 00261389 patent/CN2453047Y/zh not_active Expired - Fee Related
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