CN201614615U - 射流型管网叠压供水装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提出一种射流型管网叠压供水装置,包括与自来水管网接通的进水管、与用户端接通的出水管、水箱、控制柜、射流装置以及与控制柜电性连接的双水源切换装置、管网叠压水泵和水箱加压水泵。进水管具有两路分支,其中一路分支连接至水箱,另一路通过双水源切换装置连接至射流装置。射流装置的输入端连接水箱,输出端连接管网叠压水泵。水箱加压水泵和管网叠压水泵的输出端均连接至出水管。射流型管网叠压供水装置可以与自来水管网直接连接,能够充分利用自来水管网原有压力,降低运行费用。而且,当自来水管网停水或高峰用水时,可以切换到水箱供水,保证用户的正常供水。
Description
技术领域
本实用新型涉及自来水管网供水装置技术领域,且特别是一种射流型管网叠压供水装置。
背景技术
城镇供水把从给水厂送水到用户水龙头的全过程分为一次供水和二次供水两个独立***。传统的二次供水普遍采用修建水池或增设水箱,加压水泵从水池或水箱中吸水输送到用户。此种供水方式中,自来水管网余压不能有效利用,能源白白浪费,而且,由于中间水池或水箱的存在,二次污染严重。
目前,一种新型二次加压供水设备——管网叠压(无负压)供水设备逐渐被人们所认可,继而逐渐被广泛应用。市场上的管网叠压供水设备多采用无负压管网增压设备,该设备主要有稳流补偿器、负压抑制器、压力传感器、变频水泵和中央控制器组成。其中,稳流补偿器为一承压水罐,直接与市政供水管网相连接,起到蓄水和稳压作用。真空抑制器则根据稳流补偿器的压力,自动控制启闭,平衡稳流补偿器的压力使管网没有负压产生,从而避免水泵与管网直接连接运行时的对管网内其他用户供水压力产生影响。
上述这种设备的优势为可杜绝传统供水设备的种种弊端,但该种管网叠压设备在城市供水能力不足的地区无法推广,同时存在市政管网停水时无法保证正常供水的缺陷,依照安全供水的原则,很多地区的自来水公司禁止采用该种管网叠压设备。
发明内容
本实用新型提出了一种射流型管网叠压供水装置,在保证安全供水的前提下,充分的叠加自来水管网的原有压力,降低二次供水运行费用。
本实用新型提出一种射流型管网叠压供水装置,包括与自来水管网接通的进水管、与用户端接通的出水管、水箱、控制柜、射流装置以及与控制柜电性连接的双水源切换装置、管网叠压水泵和水箱加压水泵。进水管具有两路分支,其中一路分支连接至水箱,另一路通过双水源切换装置连接至射流装置。射流装置的输入端连接水箱,输出端连接管网叠压水泵。水箱加压水泵和管网叠压水泵的输出端均连接至出水管。
本实用新型的射流装置包括喷射部、真空部以及混合部,真空部的一端密封地套设于喷射部,另一端与混合部相连接。作为优选方案,喷射部具有喷嘴和进水连接法兰,喷嘴设置于真空部内部,真空部具有与水箱连接的水箱连接法兰。
本实用新型的水箱中设置有液位传感器,进水管设置有电动蝶阀和遥控浮球阀,液位传感器输出液位信号至控制柜,由控制柜控制电动蝶阀打开和关闭,由电动蝶阀和遥控浮球阀可以实现对水箱的双重保护作用。
本实用新型的出水管设置有流量控制器,用以采集流量信号,当流量信号低于程序设定的小流量信号时,实现停机保压。
本实用新型的进水管设置有低阻力倒流防止件,用以防止水流倒流到自来水管网。
本实用新型的有益效果是,射流型管网叠压供水装置可以与自来水管网直接连接,能够充分利用自来水管网原有压力,降低运行费用。射流型管网叠压供水装置采用射流装置可以实现设备不产生“负压”,具有全面满足管网准用要求,维护管网安全和运行稳定,不会超量取水,不会在管路中产生瞬变流负压而带来的气囊,气阻,压力振荡,倒流及水锤等安全隐患。
附图说明
图1所示为根据本实用新型的射流型管网叠压供水装置的结构示意图。
图2所示为图1中的射流装置的结构示意图。
具体实施方式
为让本实用新型的上述和其它目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合附图,作详细说明如下。
图1所示为根据本实用新型的射流型管网叠压供水装置的结构示意图,如图1所示,本实用新型所提供的射流型管网叠压供水装置1包括与自来水管网接通的进水管10、与用户端接通的出水管11、水箱12、控制柜13、射流装置14、双水源切换装置15、管网叠压水泵16和水箱加压水泵17。在本实施例中,射流型管网叠压供水装置1包括三组射流装置14与管网叠压水泵15,一组水箱加压水泵17,然而,本实用新型并不对管网叠压水泵与水箱加压水泵的数目做出限制。
如图所示,进水管10通过进水闸阀100与自来水管网相连接,其最高端设置有复合式排气阀101。进水管10具有两路分支,其中一路分支为水箱支路,连接至水箱12,另一路分支为射流装置支路,通过双水源切换装置15连接至射流装置14。其中,水箱支路的进水管10上依次设置有检修蝶阀102、可伸缩Y型过滤器103、电动蝶阀104以及遥控浮球阀105。射流装置14支路上设置有市政管网保护仪表106、检修蝶阀102、可伸缩Y型过滤器103、低阻力倒流防止件108以及双水源切换装置15。
如图所示,射流装置14的输入端通过橡胶瓣止回阀109与不锈钢水箱12连接,射流装置14的输出端通过软接头连接管网叠压水泵16的进口。管网叠压水泵16的出口管路上设置支管检修阀160、软接头161及静音止回阀162。水箱加压水泵17的输入端通过检修蝶阀连接至不锈钢水箱12,水箱加压水泵17的出口管路上设置支管检修阀、软接头及静音止回阀。管网叠压水泵16和水箱加压水泵17的输出共同设置有与用户端接通的出水管11,出水管11上设置压力变送器110和超压保护仪表113。出水管11的出水端处设置出水闸阀111和流量控制器112。
水箱12上设置空气过滤装置120、法兰式人孔121、液位传感器122、溢流孔123、泄水孔124。通过水箱支路的进水管10上设置的电动蝶阀104和遥控浮球阀105,对水箱12起到了双重保护作用。液位传感器122可以采集液位信号,并输出至控制柜13。通过控制柜13可以控制电动蝶阀104的打开和关闭,如果电动蝶阀104失效,遥控浮球阀105起到最后保护作用,防止水箱12冒水、滴水、漏水现象,防止出现淹泵房的事故。
控制柜13采用高精度的市政管网保护仪表106和压力变送器110分别检测市政管网进水端和用户端的双向压力,通过数学模型演算以及模糊控制加PID经典控制的复合控制算法和方式,有效改善***的动态特性,从而大大提高用户用水的舒适性。控制柜13根据压力变送器110、超压保护仪表113及市政管网保护仪表106采集的压力信号,以及流量控制器112采集的流量信号对射流型管网叠压供水装置1的供水进行智能控制。
例如,流量控制器112可以采集流量信号,并将采集到的流量信号和程序设定的小流量信号进行比较,当低于设定小流量信号时,由控制柜13控制整个设备停机保压。
考虑水箱加压和管网叠压两种不同供水实际情况,控制柜13分别连接管网叠压水泵16和水箱加压水泵17。每天低峰用水时段,管网叠压水泵16优先运行;高峰用水时段,控制柜13自动关闭电动蝶阀104,水箱加压水泵17优先运行,当水箱加压水泵17无法满足用水要求时,管网叠压水泵16自动投入运行。每天管网叠压水泵16和水箱加压水泵17交替运行,保证水箱12的水定期循环使用。
当市政管网保护仪106采集的压力值低于控制柜13程序设定的市政管网最低保护压力,控制柜13自动控制双水源切换装置15关闭,叠压水泵16或水箱加压水泵17由水箱吸水加压供水。在这里,双水源切换装置15为电动阀门,由控制柜13控制其关闭以切断射流装置支路上的进水。
图2所示为射流装置14的结构示意图,请一并结合图1。如图2所示,射流装置14包括喷射部140、真空部141以及混合部142。具体来说,喷射部140包括进水连接法兰143和喷嘴144,进水连接法兰143焊接不锈钢短管,不锈钢短管的另一端焊接渐缩管,渐缩管的管口焊接喷嘴144。真空部141包括连接于水箱12(见图1)的水箱连接法兰145。如图所示,喷嘴144伸入真空部141的内部,接口处通过焊接不锈钢板进行密封。混合部142包括喉管146、扩散管147以及出水连接法兰148。喉管146的一端同真空部141的渐缩管焊接,另一端焊接扩散管147,扩散管147的出口焊接出水连接法兰148。
结合图1,上述射流装置14的工作流程具体如下:当市政管网压力水由进水管10进入射流装置14的喷射部140时,通过喷嘴144形成高速射流,在真空部141形成负压。在负压的作用下,水箱12的水由水箱连接法兰145处被抽吸进入混合部142,同市政管网压力水混合进行能量传递和交换,使流速、压力趋于平稳,使部分动能转换为压能。
综上所述,本实用新型的射流型管网叠压供水装置通过控制柜和射流装置实现设备不产生“负压”,利用射流原理保证设备运行不会对市政管网及周围用户的用水造成影响。而且,当自来水管网停水或高峰用水时,可以切换到水箱供水,保证用户的正常供水。
本实用新型中所述具体实施案例仅为本实用新型的较佳实施案例而已,并非用来限定本实用新型的实施范围。即凡依本实用新型申请专利范围的内容所作的等效变化与修饰,都应作为本实用新型的技术范畴。
Claims (6)
1.一种射流型管网叠压供水装置,包括与自来水管网接通的进水管、与用户端接通的出水管、水箱以及控制柜,其特征在于,还包括射流装置以及与控制柜电性连接的双水源切换装置、管网叠压水泵和水箱加压水泵,进水管具有两路分支,其中一路分支连接至水箱,另一路通过双水源切换装置连接至射流装置,射流装置的输入端连接水箱,输出端连接管网叠压水泵,水箱加压水泵和管网叠压水泵的输出端均连接至出水管。
2.根据权利要求1所述的射流型管网叠压供水装置,其特征在于,所述射流装置包括喷射部、真空部以及混合部,真空部的一端密封地套设于喷射部,另一端与混合部相连接。
3.根据权利要求2所述的射流型管网叠压供水装置,其特征在于,所述喷射部具有喷嘴和进水连接法兰,喷嘴设置于真空部内部,真空部具有与水箱连接的水箱连接法兰。
4.根据权利要求1所述的射流型管网叠压供水装置,其特征在于,所述水箱中设置有液位传感器,进水管设置有电动蝶阀和遥控浮球阀,液位传感器输出液位信号至控制柜,由控制柜控制电动蝶阀的打开和关闭。
5.根据权利要求1所述的射流型管网叠压供水装置,其特征在于,所述出水管设置有用以采集流量信号的流量控制器,其输出端连接至控制柜。
6.根据权利要求1所述的射流型管网叠压供水装置,其特征在于,所述进水管设置有低阻力倒流防止件。
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