[实用新型]无吸程、无负压智能供水设备无效
申请号: | 200820019009.7 | 申请日: | 2008-03-14 |
公开(公告)号: | CN201176603Y | 公开(公告)日: | 2009-01-07 |
发明(设计)人: | 郭宝玉 | 申请(专利权)人: | 郭宝玉 |
主分类号: | E03B7/07 | 分类号: | E03B7/07;G05D7/06;G05D16/20 |
代理公司: | 潍坊鸢都专利事务所 | 代理人: | 臧传进 |
地址: | 262600山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 无吸程 无负压 智能 供水 设备 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种无吸程、无负压智能供水设备。
背景技术
目前,供水用户使用的无吸程、无负压供水设备,由微机变频控制柜,稳流补偿器(续流储能器)真空抑制器、市政管网、远传压力表、泵组、阀门等组成。设备运行时,串连在市政管网上的稳流补偿器和真空抑制器为泵组提供需要的水流量。设备自身具有无水停机,有水开机等多种保护功能,是二次加压供水的新产品。但设备工作时,始终处于恒压供水状态,用水高峰过后,泵组一直变频工作,节电效果只在20%左右,节能不理想。如何在用户用水时既保证供水系统压力不变,又能保证用户小流量用水时泵组处于休眠状态,把节能理想化,一直是困扰用户的难题。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种可直接连接到自来水管网上进行加压给水的无吸程、无负压智能供水设备,该供水设备恒压运行中用水高峰过后,系统供水既达到恒压,又能在用户小流量用水时不用启动泵组。
为解决上述技术问题,本实用新型包括串接在自来水管道上的流量补偿器,在流量补偿器与用户管道之间通过供水管道并联有变频泵组管路及旁通管路,变频泵组经信号控制线与微机变频控制柜连接,其结构特点是在供水管道上设有远传压力传感器,流量补偿器上安装有真空抑制器及液位控制器,供水管道上还设有小流量储水器,小流量储水器上安装有流量控制器,液位控制器、远传压力传感器及流量控制器经信号控制线与微机变频控制柜连接。
作为对本实用新型的改进,所述的变频泵组管路为并联双管路。
作为对本实用新型的进一步改进,在流量补偿器前端的自来水管道及供水管道上安装有防倒流控制器。
采用上述结构后,由于在自来水管道上串接有流量补偿器,在流量补偿器与用户管道之间通过供水管道并联有变频泵组管路及旁通管路,在供水管道上还设有由控制柜控制的小流量储水器,该供水设备恒压运行中用水高峰过后,系统供水既达到恒压,又能在用户小流量用水时不用启动泵组,由小流量储水器对用户供水,而在用户用水系统需要大流量供水时,微机变频控制系统自动唤醒供水设备启动,变频泵组又处于大流量恒压供水状态,保证高峰用水,解决了无负压供水设备恒压供水时节电节能不理想的难题,由原来节电节能20%左右提高到80%以上。设置旁通管,可在设备停电时由自来水管网中的原压力向用户供水。
附图说明
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述:
图1为本实用新型的整体结构示意图。
具体实施方式
参照附图,该无吸程、无负压智能供水设备包括串接在自来水管道上的流量补偿器2,该流量补偿器2为不锈钢罐体,流量补偿器2前端的自来水管道9上安装有防倒流控制器11及闸阀,在流量补偿器2与用户管道12之间通过供水管道10并联有变频泵组管路及旁通管路,该变频泵组管路为并联双管路,当一组出现故障停机时,则启动另一组继续工作,或两组变频泵组交替工作。变频泵组7经信号控制线与微机变频控制柜1连接,变频泵组7所在的管路上串接有止回阀和闸阀,旁通管所在的管路上串接有止回阀8,在流量补偿器2后端的供水管道10上串接有闸阀6及防倒流控制器11。设置止回阀是防止水泵停机后用户管道中的水倒流,设置闸阀便于设备及管道维修,设置旁通管可在设备停电时由自来水管网中的原压力向用户供水。在供水管道10上设有远传压力传感器3,在流量补偿器6上安装有真空抑制器5及液位控制器4,流量补偿器6下部设有排污口15,在供水管道10上还设有小流量储水器13,小流量储水器13上安装有流量控制器14,液位控制器4、远传压力传感器3及流量控制器14经信号控制线与微机变频控制柜1连接。该供水设备由微机变频控制柜1启动多变量模糊控制与智能管理系统,把用水高峰后的恒压供水信号(由远传压力表3提供),自动切换为小流量信号,变频泵组7按照小流量供水摸式供水。在用户供水系统达到设定值(无流量)时,变频泵组按照控制指令自动休眠。此时,小流量储水器13将储备的有效水量释放,补偿供水设备休眠状态时用户的小流量用水,保持整个供水系统始终恒压供水。在用户用水系统需要大流量供水时,微机变频控制系统自动唤醒供水设备启动,变频泵组7又处于大流量恒压供水状态,保证高峰用水。该设备解决了无负压供水设备恒压供水时节电节能不理想的难题,由原来节电节能20%左右提高到80%以上。
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