本發(fā)明涉及給水裝置,尤其是涉及一種罐式無負壓給水裝置。
背景技術:
目前的罐式無負壓給水設備在結構設計上不甚合理,對用戶的供水穩(wěn)定性以及可靠性欠佳。
技術實現要素:
本發(fā)明的目的在于提供一種罐式無負壓給水裝置,其具有較高的供水穩(wěn)定性以及可靠性。
為解決上述技術問題,本發(fā)明的實施方式提供了一種罐式無負壓給水裝置,其包括:接于市政管網的進水管組件,其安裝有接于變頻控制柜的監(jiān)測組件,該監(jiān)測組件包括負壓檢測器、壓力傳感器;
接于進水管組件的增壓水泵機組,其輸出端接于出水管組件,所述進水管組件與增壓泵機組之間設置有進水管路閥門組件,所述出水管組件接有出水管路閥門組件;
安裝于進水管組件的無負壓控制器,其節(jié)于變頻控制柜;
接于監(jiān)測組件與無負壓控制器之間進水管組件的穩(wěn)流補償罐,其接有儲能罐;
三相逆補裝置,其一個接口接于進水管組件、一個接口接于穩(wěn)流補償罐、一個接口接于出水管組件。
其中,所述增壓水泵機組、穩(wěn)流補償罐均安裝于槽鋼底座。
其中,所述增壓水泵機組采用不銹鋼立式多級泵。
其中,所述穩(wěn)流補償罐設置有排污口、排氣孔。
其中,所述三相逆補裝置為電動三通球閥。
本發(fā)明具有如下有益效果:該產品具有較高的供水穩(wěn)定性和可靠性,且結構設計較為合理。
附圖說明
圖1為罐式無負壓給水裝置原理圖;
圖2為罐式無負壓給水裝置主視圖;
圖3為罐式無負壓給水裝置俯視圖;
圖4為罐式無負壓給水裝置中三相逆補裝置主視圖;
圖5為罐式無負壓給水裝置中三相逆補裝置俯視圖;
圖6為罐式無負壓給水裝置中三相逆補裝置的剖視圖一;
圖7為罐式無負壓給水裝置中三相逆補裝置的剖視圖二。
具體實施方式
為使本發(fā)明的目的、技術方案和優(yōu)點更加清楚,下面將結合附圖對本發(fā)明的各實施方式進行詳細的闡述。然而,本領域的普通技術人員可以理解,在本發(fā)明各實施方式中,為了使讀者更好地理解
本技術:
而提出了許多技術細節(jié)。但是,即使沒有這些技術細節(jié)和基于以下各實施方式的種種變化和修改,也可以實現本申請各權利要求所要求保護的技術方案。
如圖1-7所示,一種罐式無負壓給水裝置,其包括:接于市政管網的進水管組件4,其安裝有接于變頻控制柜12的監(jiān)測組件9,該監(jiān)測組件包括負壓檢測器、壓力傳感器。接于進水管組件的增壓水泵機組,其輸出端接于出水管組件1,所述出水管組件的管壁設置有透明觀察窗結構,諸如采用高強度的樹脂材質制成的透明觀察窗,便于對水質進行直接的觀測,所述增壓水泵機組在本案中選擇兩個不銹鋼立式多級泵7,所述進水管組件與增壓泵機組之間設置有進水管路閥門組件3,所述出水管組件接有出水管路閥門組件8,所述出水管組件安裝有接于變頻控制柜的壓力傳感器e,并且,所述出水管組件通過蝶閥s而接于用戶y。安裝于進水管組件的無負壓控制器5,其節(jié)于變頻控制柜12。接于監(jiān)測組件與無負壓控制器之間進水管組件的穩(wěn)流補償罐6,其接有儲能罐10,所述穩(wěn)流補償罐6設置有排污口13、排氣孔14;三相逆補裝置11,其一個接口接于進水管組件、一個接口接于穩(wěn)流補償罐、一個接口接于出水管組件,具體而言,所述三相逆補裝置11為電動三通球閥。
所述負壓檢測器能夠隨時監(jiān)測供水管網的壓力,并根據供水管網壓力的變化向無負壓控制器及控制柜輸送信號。
無負壓控制器,其根據供水管網壓力的變化調節(jié)匯流罐入口流量,利用電動閥原理來減少從市政管網的取水量,確保供水管網不產生負壓。
穩(wěn)流補償罐,其連接在供水管網與增壓水泵吸水口之間,正常供水用于穩(wěn)定用戶管道壓力,高峰用水時做差量補償的密閉的壓力容器,可實現穩(wěn)定流量和調節(jié)流量的密閉裝置。
其中,所述增壓水泵機組、穩(wěn)流補償罐均安裝于槽鋼底座2。
儲能罐,其預壓一定體積一定壓力的氣體,能夠保證穩(wěn)流補償罐內的水能夠最大程度的補償出去。
三相逆補裝置,其在用水低峰時,通過其實現增壓水泵對穩(wěn)流補償罐進行蓄水,可保證穩(wěn)流補償罐對用戶管道起穩(wěn)流補償作用,當用水高峰時穩(wěn)流補償罐中的水可通過其自動對供水管網進行水量補償。
真空抑制器,其安裝在穩(wěn)流補償器上、通過信號檢測系統(tǒng)、微機處理系統(tǒng)和數顯系統(tǒng)自動完成真空的檢測、處理、控制、執(zhí)行、數顯反饋等功能,抑制設備進水口產生負壓的裝置。
本領域的普通技術人員可以理解,上述各實施方式是實現本發(fā)明的具體實施例,而在實際應用中,可以在形式上和細節(jié)上對其作各種改變,而不偏離本發(fā)明的精神和范圍。