[发明专利]高原用箱式无负压增压供水系统及其供水控制方法在审
申请号: | 201810029852.1 | 申请日: | 2018-01-12 |
公开(公告)号: | CN108104204A | 公开(公告)日: | 2018-06-01 |
发明(设计)人: | 李成 | 申请(专利权)人: | 四川海涯环境科技有限公司 |
主分类号: | E03B7/07 | 分类号: | E03B7/07;E03B7/08;E03B11/16;E03B7/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 610000 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 无负压增压供水 无负压稳流罐 自来水管网水压 供水控制 电磁阀 供水管 回水管 止回阀 结冰 水箱 高原 减压阀 室外温度传感器 第一电磁阀 二次增压泵 水压传感器 供水模式 供水压力 循环回流 自动转换 供水 控制柜 无负压 主水管 稳流 破裂 转换 节约 能源 | ||
1.一种高原用箱式无负压增压供水系统,其特征在于:包括主水管、回水管、水箱、无负压稳流罐、二次增压泵、第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀、第一止回阀、第二止回阀、减压阀、水压传感器、室外温度传感器和控制柜,所述主水管的入口为所述高原用箱式无负压增压供水系统的低压水入口且与自来水管网连接,所述主水管的出口分别通过支水管与所述水箱的入口和所述无负压稳流罐的入口连接,所述水箱的出水管与所述无负压稳流罐的出水管并联后与所述二次增压泵的入口连接,所述二次增压泵的出口通过增压管与供水管的入口连接,所述供水管的出口为所述高原用箱式无负压增压供水系统的高压水出口,所述回水管的一端与所述供水管的后段连接,所述主水管与所述无负压稳流罐之间的支水管的中段与所述回水管的另一端连接,所述减压阀安装在所述回水管上;所述水压传感器安装在所述主水管上,所述第一电磁阀和所述第一止回阀分别安装于所述水箱的出水管上,所述第二电磁阀安装于所述主水管与所述无负压稳流罐之间的支水管上,所述第二止回阀安装于所述增压管上,所述第三电磁阀安装在所述回水管上,所述室外温度传感器安装于室外,所述水压传感器的信号输出端和所述室外温度传感器的信号输出端分别与所述控制柜的信号输入端连接,所述控制柜的控制输出端分别与所述第一电磁阀的控制输入端、所述第二电磁阀的控制输入端、所述第三电磁阀的控制输入端和所述二次增压泵的控制输入端连接。
2.根据权利要求1所述的高原用箱式无负压增压供水系统,其特征在于:所述控制柜包括相互通信连接的转换控制柜和主控制柜,所述水压传感器的信号输出端与所述转换控制柜的信号输入端连接,所述室外温度传感器的信号输出端与所述主控制柜的信号输入端连接,所述转换控制柜的控制输出端分别与所述第一电磁阀的控制输入端、所述第二电磁阀的控制输入端和所述第三电磁阀的控制输入端连接,所述主控制柜的控制输出端与所述二次增压泵的控制输入端连接。
3.根据权利要求1所述的高原用箱式无负压增压供水系统,其特征在于:所述主水管的出口与所述无负压稳流罐的入口之间的支水管上安装有第三止回阀。
4.一种如权利要求1、2或3所述的高原用箱式无负压增压供水系统的供水控制方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤一:水压传感器将检测的自来水压力信号传输给对应的控制柜,对应的控制柜获取该信息后将其与无负压稳流罐所需的最低水压值进行比较,然后根据以下三个因素进行判断:第一个因素:自来水压力是否小于无负压稳流罐所需的最低水压值,第二个因素:是否到达用水高峰时间,第三个因素:是否到达水箱换水时间;如果三个因素的判断结果均为否,则转至步骤二,如果三个因素的判断结果有任何一个为是,则转至步骤三;
步骤二:对应的控制柜控制第二电磁阀完全开启后,关闭第一电磁阀,同时二次增压泵处于开启状态,此时保持自来水管网水压的自来水经过无负压稳流罐后由二次增压泵进行二次增压,然后被送到供水管;
步骤三:对应的控制柜控制第一电磁阀完全开启后,关闭第二电磁阀,此时自来水先进入水箱释放压力后再由二次增压泵进行增压,然后被送到供水管;
步骤四:当室外温度传感器检测到室外温度低于0.5-1.5℃之间的阈值时,对应的控制柜控制第三电磁阀开启,此时供水管内的水不停循环流动,当室外温度传感器检测到室外温度高于0.5-1.5℃之间的阈值时,对应的控制柜控制第三电磁阀关闭;本步骤与步骤一、步骤二、步骤三之间没有时间先后之分。
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