RU2131002C1 - Водонапорное устройство - Google Patents

Водонапорное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2131002C1
RU2131002C1 RU97120327A RU97120327A RU2131002C1 RU 2131002 C1 RU2131002 C1 RU 2131002C1 RU 97120327 A RU97120327 A RU 97120327A RU 97120327 A RU97120327 A RU 97120327A RU 2131002 C1 RU2131002 C1 RU 2131002C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
tank
reservoir
flexible hose
inlet
Prior art date
Application number
RU97120327A
Other languages
English (en)
Inventor
Г.В. Викторов
Н.С. Кобелев
Т.А. Ярыгина
Original Assignee
Курский государственный технический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Курский государственный технический университет filed Critical Курский государственный технический университет
Priority to RU97120327A priority Critical patent/RU2131002C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2131002C1 publication Critical patent/RU2131002C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к водонапорным устройствам и может быть использовано в водоснабжении. Технической задачей является поддержание стабильных показателей качества воды в резервуаре при переменных гидродинамических режимах и изменяющихся погодно-климатических условий его работы. Устройство содержит резервуар, соединенный с магистральным водоводом подводяще-отводящим трубопроводом, датчики максимального и минимального уровней жидкости в резервуаре, переливной трубопровод, выведенный из резервуара, напорную арматуру, установленную на подводяще-отводящем трубопроводе, и управляющую аппаратуру. Резервуар снабжен гибким шлангом, верхний конец которого соединен с расширяющейся в виде усеченного конуса с внутренними криволинейными канавками насадкой, жестко закрепленной на поплавке. Нижний конец гибкого шланга соединен с тройником, установленным на подводяще-отводящем трубопроводе, при этом тройник соединен с днищем резервуара трубопроводом. 2 ил.

Description

Изобретение относится к водонапорным устройствам и может быть использовано в водоснабжении.
Известна водонапорная башня (см. а.с. 568716, МКИ E 04 H 12/30; E 03 B 11/12, 1977, Бюл. N 30), содержащая соединенный с водопроводной сетью герметичный бак с днищем, подключенный трубой к напорной трубе с регулирующими устройствами.
Недостатком данной водонапорной башни является недостаточная циркуляция воды в резервуаре и возможность повторного загрязнения ее при подаче сжатого воздуха.
Известно водонапорное устройство (см. а.с. N 1108182, МКИ E 04 H 12/30; G 05 D 27/00, 1984, Бюл. N 30), содержащее резервуар, сообщенный с магистральным водоводом подводяще-отводящим трубопроводом, датчики максимального и минимального уровней жидкости в резервуаре, переливной трубопровод, выведенный из резервуара, и напорную аппаратуру, установленную на подводяще-отводящем трубопроводе, и управляющую аппаратуру.
Недостатком данного водонапорного устройства является возможность загнивания воды в резервуаре при развитии анаэробных процессов за счет недостаточной циркуляции воды и ее замерзания в зимнее время.
Технической задачей предлагаемого изобретения является поддержание стабильных показателей качества воды в резервуаре при переменных гидродинамических режимах и изменяющихся погодно-климатических условиях его работы, что достигается размещением гибкого шланга в резервуаре на поплавке, при этом свободный конец гибкого шланга заканчивается расширяющимся патрубком с криволинейными канавками на внутренней поверхности.
Технический результат достигается тем, что водонапорное устройство, содержащее резервуар, сообщенный с магистральным водоводом подводяще-отводящим трубопроводом, датчики максимального и минимального уровней жидкости в резервуаре, переливной трубопровод, выведенный из резервуара, управляющую аппаратуру, гибкий шланг, верхний конец которого соединен с расширяющейся в виде усеченного конуса с внутренними криволинейными канавками насадкой, которая жестко закреплена на поплавке. Нижний конец гибкого шланга соединен с тройником, установленным на подводяще-отводящем трубопроводе. Тройник также соединен с днищем резервуара трубопроводом через обратный клапан.
Гибкий шланг, имеющий на верхнем (свободном) конце насадку, укрепленную на поплавке, обеспечивает высоту подъема до соответствующего уровня воды в резервуар насосами, тем самым исключая создание насосами избыточного напора. Обратный клапан, установленный на трубопроводе, соединяет резервуар с подъемно-отводящим трубопроводом и обеспечивает при изменяющихся величинах водопотребления поступление воды в резервуар только через гибкий шланг с насадкой, а выход воды - только через его днище. Внутренние криволинейные канавки насадки, расположенной вблизи стенки резервуара, обеспечивают создание волн на поверхности жидкости в резервуаре, что увеличивает площадь тепломассообмена, улучшая тем самым термический режим в изменяющихся погодно-климатических условиях эксплуатации, а также образуют завихрения, которые задерживают имеющиеся в воде компоненты (окалины, продукты коррозии, илистые частицы).
На фиг. 1 показана схема водозаборного устройства; на фиг. 2 дана развертка внутренней поверхности насадки с криволинейными канавками.
Устройство содержит резервуар 1, сообщенный с магистральным водоводом 2 подводяще-отводящим трубопроводом 3, датчики максимального 4 и минимального 5 уровней жидкости в резервуаре 1, переливной трубопровод 6, выведенный из резервуара 1, напорную арматуру 7, гибкий шланг 8 с насадкой 9 с внутренними криволинейными канавками 10 и поплавком 11. Нижний конец гибкого шланга 8 соединен с тройником 12. Трубопровод 13 связан с днищем резервуара 1 через обратный клапан 14, а напорная арматура 7 соединена электрически с управляющей аппаратурой 15.
Водонапорное устройство работает следующим образом.
При уменьшении водопотребления в системе вода в резервуар 1 из магистрального водовода 2 поступает по подводяще-отводящему трубопроводу 3, гибкому шлангу 8, присоединенному к тройнику 12, через насадку 9, укрепленную на поплавке 11 и имеющую внутренние криволинейные канавки 10. При достижении максимального уровня воды датчик максимального уровня 4 дает сигнал на управляющую аппаратуру 15 на закрытие напорной арматуры 7, находящейся на подающе-подводящем трубопводе 3, и заполнение резервуара 1 прекращается.
Если водопотребление в системе увеличивается и, следовательно, падает давление в магистральном водоводе 2, то срабатывает датчик минимального 5 уровня воды, который подает сигнал на открытие напорной арматуры 7 на подающе-отводящем трубопроводе 3. По трубопроводу 13 вода может только вытекать из резервуара 1 за счет наличия на ней обратного клапана 14.
Таким образом, за счет поступления воды в резервуар 1 на уровне верхней отметки воды при минимальном водопотреблении в системе и выхода воды через днище резервуара 1 при максимальном водопотреблении в системе обеспечивается циркуляция воды по высоте резервуара 1. За счет образования волн на поверхности воды, создаваемых насадкой с внутренними криволинейными канавками 10 и тангенциальным ее входом, что и обеспечивает циркуляцию воды в горизонтальной плоскости. При этом создается термический режим за счет гидродинамических процессов, что исключает возможность замерзания воды зимой и обеспечивает отвод тепла с водной поверхности летом. Повышение интенсивности отвода тепла достигается увеличением поверхности контакта с воздушной средой за счет образования волн, а также улучшается качество воды, так как загрязнения задерживаются. Снижаются энергозатраты путем уменьшения геометрической высоты подъема воды насосами и расхода электроэнергии на создание необходимых напоров в системе для нормального водозабора потребителями.
Оригинальность предложенного водонапорного устройства заключается в рациональном использовании гидродинамических сил, возникающих в системе за счет создания циркуляции и закрутки водяного потока, что и обеспечивает поддержание стабильных показателей качества воды и снижение энергозатрат.

Claims (1)

  1. Водонапорное устройство, содержащее резервуар, соединенный с магистральным водоводом подводяще-отводящим трубопроводом, датчики максимального и минимального уровней жидкости в резервуаре, переливной трубопровод, выведенный из резервуара, напорную арматуру, установленную на подводяще-отводящем трубопроводе, и управляющую аппаратуру, отличающееся тем, что резервуар снабжен гибким шлангом, верхний конец которого соединен с расширяющейся в виде усеченного конуса с внутренними криволинейными канавками насадкой, жестко закрепленной на поплавке, а нижний конец гибкого шланга соединен с тройником, установленным на подводяще-отводящем трубопроводе, при этом тройник соединен с днищем резервуара трубопроводом.
RU97120327A 1997-11-26 1997-11-26 Водонапорное устройство RU2131002C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97120327A RU2131002C1 (ru) 1997-11-26 1997-11-26 Водонапорное устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97120327A RU2131002C1 (ru) 1997-11-26 1997-11-26 Водонапорное устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2131002C1 true RU2131002C1 (ru) 1999-05-27

Family

ID=20199771

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97120327A RU2131002C1 (ru) 1997-11-26 1997-11-26 Водонапорное устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2131002C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD325Z (ru) * 2010-05-18 2011-08-31 Григоре ЧАПА Способ гашения сейсмических колебаний водонапорной башни и водонапорная башня
RU2564836C2 (ru) * 2012-01-10 2015-10-10 Борис Лаврович Макеев Водонапорный резервуар

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Конюшков А.М. и др. Водоснабжение и канализация.-М.: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1955, с.253. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD325Z (ru) * 2010-05-18 2011-08-31 Григоре ЧАПА Способ гашения сейсмических колебаний водонапорной башни и водонапорная башня
RU2564836C2 (ru) * 2012-01-10 2015-10-10 Борис Лаврович Макеев Водонапорный резервуар

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4339232A (en) Pressure differential liquid transfer system
CN104234119A (zh) 一种快速建立虹吸管道装置及其虹吸方法
RU2131002C1 (ru) Водонапорное устройство
CN108589695B (zh) 一种自动启动式兼具流量监测功能的边坡虹吸排水系统及方法
CN208966637U (zh) 一种控制风动潜水泵自动开停装置
CN201581485U (zh) 箱式污水提升设备
CN107606376B (zh) 一种曝气管路冷凝水或泄漏水自动排水装置
CN211898560U (zh) 一体化泵井设备
CN206882330U (zh) 一种海洋工程泥浆输送液位测量导波管路清洗系统
RU2172377C2 (ru) Водонапорное устройство
CN206299575U (zh) 一种离心泵供水系统
CN201457706U (zh) 三工位升降式喷泉平台
CN218521738U (zh) 一种混凝土面板堆石坝坝前防冻扰流装置
CN2210978Y (zh) 视镜式自动排气阀
CN109972694A (zh) 浮动式回水泵站
RU2126476C1 (ru) Устройство для подъема воды
CN220058177U (zh) 一种带有浮球储水腔的浮坞泵船
TWI762208B (zh) 海洋深層水之虹吸汲取裝置
CN208185040U (zh) 一种带有反光栅板的潜水泵
GB2118251A (en) Pressure differential liquid transfer system
SU1652470A1 (ru) Устройство дл очистки скважин
CN2421518Y (zh) 冷凝水回收储存装置
US20020054818A1 (en) Water supply system and pump apparatus therefor
CN219796926U (zh) 一种无储气罐的压风系统
CN210568339U (zh) 锅炉定排疏水系统