CN2463460Y - 自来水管道无吸程二次加压增流供水设备 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公布了一种用于自来水管网二次加压的供水设备,它是在水箱—高楼泵供水设备3的基础上将管道泵4并联在一起,在水箱的入水口处加装电磁阀2及压力信号传感器1,微机控制各水泵的开停及电磁阀2的开闭,并变频调整水泵的转速,当用户流量Q用大于管网提供的流量Q网时,设备进入水箱—高楼泵3供水状态,当Q用小于Q网时,设备进入管道泵4供水状态,既充分利用了自来水管网的原有压力又对自来水管道无抽吸现象(无吸程)发生,而且在用户大流量用水(Q用大于Q网)时,具有增流(释放所储存的水量)的作用。

Description

自来水管道无吸程二次加压增流供水设备
本实用新型涉及一种用于自来水管道二次加压的供水设备。
随着高层建筑的兴起,原有的市政自来水管网压力已不能满足需要,为此广泛采用二次加压供水设备,目前,该设备的类型有两种:其一是管道泵加压供水设备,其二是水箱-高楼泵加压供水设备。前者是将水泵(指各类水泵)直接串接在自来水管道上,当自来水流量小于用户所使用的流量时,水泵的进水口处就会对自来水管道产生抽吸(负压)而影响了周围用户的正常用水,因此除特殊情况外,自来水公司一般不允许采用这种类型的设备。而后者则是将自来水管道接在水箱上,水箱的出口处接在水泵(指各类水泵)的吸水口处,然后由水泵加压供水,此类设备虽对管网无吸程(无负压)不受自来水公司的限制,并具有一定的水量调节能力(即当用户用水高峰时,水箱释放水量,在用户用水低谷时储存水量),但因管网的原有压力无法利用而浪费了大量的能量。因此,研制一种既能利用管网原有压力加压供水,又对管网不构成抽吸且在供水时具有吞吐(储存或释放)一定水量的供水设备已是当务之急。
山东省临朐县三利给水设备有限公司公布的“无吸程管网增压供水设备”专利(专利号:97245178.1),虽因对管网无抽吸力可直接接在自来水管网上实现加压供水,但仅适用于用户用水流量Q小于自来水管网流量Q的情况,当管网供给的流量Q小于用户使用的流量Q时,因其结构所限,其极为有限的增流作用无法满足用户的需要。
本实用新型的目的是提供一种新型管网二次供水设备,它不仅因无吸程(无负压)可直接接在任何压力不足的自来水管网上而不受自来水公司的限制,而且具有增压增流的双重作用和节能效果显著的优点。
为达此目的,所采用的技术方案是在现有的水箱—高楼泵供水设备的基础上将管道泵供水设备(此管道泵、高楼泵均泛指各类水泵)并联在一起(即将二者的进水口与进水口、出水口与出水口分别相连),在水箱的入水口处加装电磁阀(电动阀)及压力信号传感器,根据压力信号传感器提供的数值,微机控制各水泵的开停及电磁阀的开闭并变频调整水泵的转速以达到设备出口压力的恒定,在各水泵的出口处加设止回阀以防止水的倒流,并增设带有止回阀的旁路管道,以保证水泵停机时自来水管网自动向用户供水。
本实用新型的优点是:1,因对自来水管道无抽吸现象(无吸程)故可串接在任何自来水管道上,使用范围不受限制。2,因充分利用自来水管网的压力而节能显著。3,不仅具有加压功能,而且还具有增流(释放所储存的水量)的作用。
下面结合附图及具体实施方式,对本实用新型做进一步说明。
图一为水箱一水泵供水设备构造原理示意图。
图二为本实用新型构造原理示意图。
图一为现有的水箱—高楼泵供水的设备构造原理示意图,主要由水箱1,浮球阀2,液位计3,水泵4等组成。其工作过程是:在用户用水低谷,自来水管道所提供的流量Q大于用户所使用的流量Q时,多余的自来水便储存在水箱1内,直至水面上升托起浮球使浮球阀2关闭为止,此时水箱储存了一定的水量。在用户用水高峰,自来水管道所提供的流量Q小于用户所使用的流量Q时,水箱1便释放所储存的水量,以保证用户的用水需求。水箱1中的液位计是用于在水箱1液位降低到一定时为防止水泵4因无水烧坏而提供自动停泵信号用的。
图二为本实用新型构造原理示意图。其构造由压力信号传感器5,电磁阀6浮球阀7,液位计8,水箱9,高楼泵10(指各类水泵),远传压力表11,止回阀1 12,止回阀2 13,,旁路止回阀14,管道泵15(指各类水泵),微机控制柜16等组成。其工作原理是:
1,若自来水管网所提供的流量Q大于用户所使用的流量Q,此时:(1),若水箱9水满浮球阀7关闭时,水箱9进水管路的压力迅速上升,当压力值达到0.1MPa(一般自来水管网的压力均大于此值)时,压力信号传感器5发出信号给微机控制柜16,于是微机控制柜16命令高楼泵10停机,管道泵15开机,同时关闭电磁阀(电动阀)6,此时整个设备进入管道泵设备供水状态,由于Q大于Q,压力信号传感器5的压力值始终为正值,因此,故本设备既利用了自来水管网的压力,又其入口处无负压(无吸程)产生。电磁阀6的作用是辅助浮球阀7关闭水箱进水管路用,以增加该管路关闭的可靠性(2),若水箱9未满,因Q大于Q(此时电磁阀6打开),水箱9蓄水直至水满时为止,其以后的过程与(1)相同。图中的高楼泵10出口处的止回阀1 12是防止管道泵15工作时水流经高楼泵10返回水箱9用的。
2,若用户使用的流量Q逐渐增加,当Q与自来水管网所提供的流量Q近乎相等时,水箱9进水管路的压力逐渐下降,当压力值下降到0.05MPa时,压力信号传感器5发出信号给微机微机控制柜16,于是微机控制柜16命令管道泵15停机,高楼泵10开机,同时打开电磁阀(电动阀)6,此时整个设备进入高楼泵设备供水状态。图中的管道泵15出口处的止回阀2 13是防止高楼泵10工作时水流经管道泵15返回水箱9用的。
3,若自来水管网所提供的流量Q小于用户所使用的流量Q,水箱9进水管路的压力值就会小于0.05MPa而接近零值,此时与上述过程一样,整个设备也进入水箱-高楼泵设备供水状态。
4,水箱-高楼泵供水设备使用变频调速恒压供水时,其节能原理在有关资料中做过详细介绍,这里着重说明该设备处于管道泵供水设备状态时采用变频调速恒压供水的节能原理及其过程。
设该设备的出口压力设定值为P,当自来水管道内的压力P小于P时微机控制变频调速(增速)运行管道泵,直到设备出口处的远传压力表11的压力P=P时,微机控制变频调速管道泵15以恒定的转速运转。P越高,P-P的差值越小,微机控制管道泵15的实际转速就越小;反之,P越低,P-P的差值越大,微机控制管道泵15的实际转速就越高。因此既确保设备出口压力的恒定又充分利用了自来水管道的压力,达到了最佳的节能效果。
5,当用户用水处于低谷,自来水的压力P高于设备出口处设定的压力值P时,微机便自动控制设备停机,自来水管网的水流经旁路止回阀14直接向用户供水。
6,在本设备一直处于水箱—高楼泵供水设备供水状态,水箱9液位降低到液位计8的下限时,液位计8发出信号给微机控制柜15,于是设备自动停机。同样,水箱9液位上升到液位计8的上限时,设备自动开机。
7,当用户电源停电时,自来水管网的水流在将水箱9注满水后(此时浮球7关闭),水流便自动经带有旁路止回阀14的旁路管道向用户供水。旁路止回阀14的作用是只允许水流从自来水管网流经用户,而不允许反向流动。

Claims (6)

1,一种新型的自来水管道无吸程二次加压增流供水设备,是在现有水箱高楼泵一供水设备的基础上进行的改进。其特征在于:将水箱一高楼泵供水设备与管道泵供水设备并联后组成新的供水设备,在水箱9的进水口处装设压力信号传感器6及在各水泵的出水口处加设止回阀,并采用微机控制柜16自动控制各水泵的开停。
2,根据权利要求1所述的自来水管道无吸程二次加压增流供水设备,其特征是各水泵的工作状况是采用变频器调速的恒压供水设备。
3,根据权利要求1所述的自来水管道无吸程二次加压增流供水设备,其特征是压力信号传感器6的压力设定值分别约为0.05MPa-0.10MPa。
4,根据权利要求1所述的自来水管道无吸程二次加压增流供水设备,其特征是在浮球阀7前加设由微机控制的电磁阀6。
5,根据权利要求1所述的自来水管道无吸程二次加压增流供水设备,其特征是在本设备的进出水口的两端并联上旁路止回阀14。
6,根据权利要求1所述的自来水管道无吸程二次加压增流供水设备,其特征是在本设备的水箱里面使用了液位计8。
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