CN203878670U - 一种变频多恒压的节能供水*** - Google Patents

一种变频多恒压的节能供水*** Download PDF

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Abstract

本实用新型涉及一种变频多恒压的节能供水***,包括依次相连的进水管、稳流罐、水泵、出水总管和气压罐。进水管的进水端和市政管网的出水端相连,进水管的出水端和稳流罐的进水端相连。水泵包括并联在稳流罐和出水总管之间的3台主泵和1台辅泵,辅泵的额定流量小于主泵的额定流量。稳流罐的出水端分别与3台主泵及1台辅泵的进水端相连,3台主泵及1台辅泵的出水端分别与出水总管的进水端相连。气压罐的出气端通过第一蝶阀和出水总管的进气端相连。出水总管的进水端处依次设有第一压力变送器、流量变送器和第四蝶阀,出水总管的出水端处设有第二压力变送器。该供水***能够减少整个用水过程中水头的浪费和管网的漏失量。

Description

一种变频多恒压的节能供水***
技术领域
本实用新型涉及二次供水技术领域,具体涉及一种变频多恒压的节能供水***。
背景技术
目前,国内通用的变频恒压供水***已实现了供水自动化,不仅无需人员值守、还能在一定程度上实现节能降耗和安全可靠的供水。但实践表明,因为管网漏失量是随管路压力的增大而逐渐增多的,现有的变频恒压供水***为了满足用水高峰期压力和流量的需求,会造成整个用水过程中水头的浪费和管网漏失量及能耗的增加。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种变频多恒压的节能供水***,该供水***能够减少整个用水过程中水头的浪费,降低管网漏失量和能耗。
为实现上述目的,本实用新型采用了以下技术方案:一种变频多恒压的节能供水***,包括依次相连的进水管、稳流罐、水泵、出水总管和气压罐。所述的进水管的进水端和市政管网的出水端相连,进水管的出水端和稳流罐的进水端相连。所述的水泵包括并联在稳流罐和出水总管之间的3台主泵和1台辅泵,所述的辅泵的额定流量小于主泵的额定流量。所述的稳流罐的出水端分别与3台主泵及1台辅泵的进水端相连,所述的3台主泵及1台辅泵的出水端分别与出水总管的进水端相连。所述的气压罐的出气端通过第一蝶阀和出水总管的进气端相连。所述的水泵出水总管处依次设有第一压力变送器、流量变送器和第四蝶阀,所述的用户用水端设有第二压力变送器,具体地说,所述的第二压力变送器位于管网的最末端,即小区最高层用户的进水管处。
进一步的,所述的进水管上依次设有不锈钢闸阀、倒流防止器和Y型过滤器。
进一步的,所述的稳流罐的出水端先经过第二蝶阀,再分别依次经过第三蝶阀、橡胶软接头和同心异径管与3台主泵及1台辅泵的进水端相连。所述的稳流罐的出水端先经过第二蝶阀,再分别依次经过第三蝶阀、橡胶软接头和同心异径管与3台主泵及1台辅泵的进水端相连;所述的3台主泵及1台辅泵的出水端依次经过同心异径管、橡胶软接头、压力表、不锈钢止回阀和出水总管相连。
更进一步的,所述的稳流罐上设有真空抑制器。
本实用新型的优点:
(1)本实用新型的水泵***包括3台主泵、1台小流量的辅泵和气压罐,通过将3台主泵设计为两用一备的形式,可使各台水泵交替工作,避免长期使用同一水泵造成水泵过载而缩短使用寿命。此外,通过采用1台小流量的辅助水泵和气压罐,能够在供水***整体流量比较小时,只运行辅泵或通过气压罐进行保压停机;这不仅使水泵***配置更加合理,还能在保证用水安全的基础上降低供水***的能耗。
(2)本实用新型首先通过在出水总管处依次设置第一压力变送器、流量变送器来测量出水口的压力和流量,能够保证水泵以合适的转速运转。通过在用户用水端,即管网末端的最高层用户的进水管处设置第二压力变送器来测量用户端出水口的压力;能够通过调节水泵出水口的压力来保证用户端出水口的压力恒定。第一、第二压力变送器和流量变送器的设置,能够保证整个供水***压力始终处于合理的平衡状态,从而避免了水头的浪费和管网漏失量的增加。
(3)本实用新型通过采用稳流罐和真空抑制器,能够防止对市政管网产生负压,保持自来水管网压力平衡。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
其中:
1、不锈钢闸阀,2、倒流防止器,3、Y型过滤器,4、稳流罐,5、真空抑制器,6、气压罐,7、橡胶软接头,8、同心异径管,9、辅泵,10、压力表,11、不锈钢止回阀,12、第一压力变送器,13、第四蝶阀,14、流量变送器,15、第二压力变送器,16、进水管,17、出水总管,18、第二蝶阀,19、第三蝶阀,20、第一蝶阀,21、第一主泵,22、第二主泵,23、第三主泵。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步说明:
如图1所示的一种变频多恒压的节能供水***,包括依次相连的进水管16、稳流罐4、水泵、出水总管17和气压罐6。所述的进水管16的进水端和市政管网的出水端相连,进水管16的出水端和稳流罐4的进水端相连。所述的水泵包括连接在稳流罐4和出水总管17之间的3台主泵和1台辅泵9,所述的辅泵9的额定流量小于主泵的额定流量。所述的3台主泵分别为第一主泵21、第二主泵22和第三主泵23,所述的3台主泵的额定流量为16m3/h,扬程为70m。所述的辅泵的额定流量为5 m3/h,扬程为73m。
所述的稳流罐4的出水端分别与3台主泵及1台辅泵9的进水端相连,所述的3台主泵及1台辅泵9的出水端分别与出水总管17相连。所述的气压罐6的出水端通过第一蝶阀20和出水总管17相连;所述的出水总管17处依次设有第一压力变送器12、流量变送器14和第四蝶阀13,所述的出水总管17输送到最高层用户用水端处设有第二压力变送器15。
进一步的,所述的进水管16上依次设有不锈钢闸阀1、倒流防止器2和Y型过滤器3。
进一步的,所述的稳流罐4的出水端先经过第二蝶阀18,再分别依次经过第三蝶阀19、橡胶软接头7和同心异径管8与3台主泵及1台辅泵9的进水端相连。所述的3台主泵及1台辅泵9的出水端依次经过同心异径管、橡胶软接头、压力表10、不锈钢止回阀11和出水总管17的进水端相连。优选的,所述的第一蝶阀、第二蝶阀、第三蝶阀和第四蝶阀均为不锈钢蝶阀。
更进一步的,所述的稳流罐4上设有真空抑制器5。
以上所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的范围进行限定,在不脱离本实用新型设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本实用新型权利要求书确定的保护范围内。

Claims (4)

1.一种变频多恒压的节能供水***,其特征在于:包括依次相连的进水管(16)、稳流罐(4)、水泵、出水总管(17)和气压罐(6);所述的进水管(16)的进水端和市政管网的出水端相连,进水管(16)的出水端和稳流罐(4)的进水端相连;所述的水泵包括并联在稳流罐(4)和出水总管(17)之间的3台主泵和1台辅泵(9),所述的辅泵(9)的额定流量小于主泵的额定流量;所述的稳流罐(4)的出水端分别与3台主泵及1台辅泵(9)的进水端相连,所述的3台主泵及1台辅泵(9)的出水端分别与出水总管(17)的进水端相连;所述的气压罐(6)的出气端通过第一蝶阀(20)和出水总管(17)的进气端相连;所述的出水总管(17)的进水端处依次设有第一压力变送器(12)、流量变送器(14)和第四蝶阀(13),所述的出水总管(17)的出水端处设有第二压力变送器(15)。
2.根据权利要求1所述的一种变频多恒压的节能供水***,其特征在于:所述的进水管(16)上依次设有不锈钢闸阀(1)、倒流防止器(2)和Y型过滤器(3)。
3.根据权利要求1所述的一种变频多恒压的节能供水***,其特征在于:所述的稳流罐(4)的出水端先经过第二蝶阀(18),再分别依次经过第三蝶阀(19)、橡胶软接头(7)和同心异径管(8)与3台主泵及1台辅泵(9)的进水端相连;所述的3台主泵及1台辅泵(9)的出水端依次经过同心异径管、橡胶软接头、压力表(10)、不锈钢止回阀(11)和出水总管(17)的进水端相连。
4.根据权利要求1所述的一种变频多恒压的节能供水***,其特征在于:所述的稳流罐(4)上设有真空抑制器(5)。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105201045A (zh) * 2015-09-23 2015-12-30 安徽舜禹水务实业有限公司 一种箱式叠压变频的节能供水***
CN113015854A (zh) * 2019-10-18 2021-06-22 大荣动力泵株式会社 利用自动阀的变频增压泵***及其运转方法
CN113187030A (zh) * 2021-05-21 2021-07-30 重庆垫江水务有限公司 重力式恒压供水方法

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