智能集成无负压节能供水设备的制作方法

文档序号:29753509发布日期:2022-04-22 07:28阅读:149来源:国知局
智能集成无负压节能供水设备的制作方法

1.本实用新型涉及供水设备技术领域,尤其是涉及智能集成无负压节能供水设备。


背景技术:

2.无负压供水设备是根据用户用水量变化通过智能控制技术与稳压补偿技术自动调节运行水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定,对市政管网不产生负压,无负压供水设备是生活小区、自来水厂、工矿企业等理想的供水设备,通过稳流罐储存的水进行供水,稳流罐虽然可以储存水,但是水量有限,用水量高峰甚至市政管网停水时,稳流罐储存水无法满足用户用水,若是增加水箱储存水,水箱密封性差,容易被杂物赃物污染,产生细菌,且采用密封性能好的水箱也无法保证水箱中的水质新鲜,不利于人们的身体健康。


技术实现要素:

3.为了解决上述背景技术中提出的问题,本实用新型提供智能集成无负压节能供水设备。
4.本实用新型提供的智能集成无负压节能供水设备采用如下的技术方案:智能集成无负压节能供水设备包括市政管网出水管、稳流罐和控制柜,所述稳流罐设有第一进水管与第一出水管,所述第一进水管与市政管网出水管连接;智能集成无负压节能供水设备还包括增压水箱、过滤装置和杀菌装置,所述增压水箱设有第二进水管、第二出水管,所述第二进水管与所述市政管网出水管连接,所述第二出水管与第一出水管分别与所述过滤装置进水端连接,所述第二液位计输出端与控制柜通信连接;
5.所述杀菌装置设置在所述过滤装置的出水端;所述杀菌装置设有容水腔和紫外线灯管,所述容水腔为透明箱体,所述紫外线灯管位于容水腔外周,所述紫外线灯管的信号输入端与所述控制柜通信连接,所述容水腔进水口连接所述过滤装置的出水端,所述容水腔出水口连接用户管网。
6.通过采用上述技术方案,市政管网供水压力大,稳流罐中储存的水不足以支撑用户用水,增压水箱为稳流罐提供储存水,保证主管网不产生负压,且通过过滤装置过滤从增压水箱流出的水中的杂质,通过杀菌装置对水进行杀菌消毒,既保证了储水量充足,又保证水质安全。
7.优选的,所述过滤装置包括过滤网和卡件,所述过滤网包括不锈钢过滤网、玻璃纤维过滤网、活性炭过滤网和聚丙烯过滤网中的一种或多种的组合。所述过滤网通过卡件水平固定在过滤装置内部。通过过滤网可以吸附自来水中的杂质,对自来水进行初步净化。
8.优选的,所述容水腔为透明的有机玻璃水箱,所述容水腔形状为长方体形或圆柱形。自来水从过滤装置流向杀菌装置,在透明的容水腔内,紫外线灯管设于箱体外部,通过紫外线进行杀菌消毒,且紫外线灯管在箱体外部,不会接触到水,通电时提高了操作的安全性。
9.优选的,智能集成无负压节能供水设备还包括第一电磁阀和第二电磁阀,所述第
一电磁阀位于增压水箱与过滤装置之间,所述第一电磁阀进水端连接第二出水管,所述第一电磁阀出水端连接所述过滤装置进水端;所述第二电磁阀位于稳流罐与过滤装置之间,所述第二电磁阀进水端连接第一出水管,所述第二电磁阀出水端连接所述过滤装置进水端。当稳流罐中的水不足以给用户提供水,增压水箱中储存的水通过电磁阀流向稳流罐,保证水的供应。
10.优选的,所述电磁阀为单向阀。通过单向阀可以防止流向稳流罐的水倒流回增压水箱,造成水污染。
11.优选的,所述增压水箱为不锈钢水箱。采用不锈钢材质的水箱密封性好,且坚固耐用不生锈。
12.优选的,所述过滤网为含有柱状颗粒的活性炭过滤网。柱状颗粒活性炭、微孔发达,吸附速度快,净化度高,不易脱粉,使用寿命较长,可以有效吸附水中的杂质和祛除水的异味。
13.优选的,所述第二出水管位于增压水箱下端一侧。第二出水管设置在增压水箱下端,可以增大取水面积,且防止在增压水箱中有沉淀死水。
14.综上所述,本实用新型具有如下的有益技术效果:
15.(1)不管是从稳流罐中流出的水还是从增压水箱中流出的水,在流向用户管网都需要先流经过滤装置和杀菌装置,通过过滤装置吸附水中的杂质和祛除水中的异味,通过紫外线照射去除水中的细菌,且因水中的杂质已被过滤装置过滤掉,保证了紫外线杀菌消毒的效果;
16.(2)杀菌装置设置透明的有机玻璃箱体,紫外线灯管在其外周进行照射杀菌消毒,避免了灯管与水接触,大大提高了用电的安全性,降低了紫外线灯管的维护成本;
17.(3)通过增压水箱储存水,在用户用水量增大,稳流罐中储存的水不足以支撑用户使用时,增压水箱可以提供备用的水,保证水的供应。
附图说明
18.图1是本实用新型的智能集成无负压节能供水设备示意图;
19.图2是过滤装置的示意图;
20.图3是实施例1杀菌装置的结构示意图;
21.图4是实施例2杀菌装置的结构示意图。
22.附图标记:1—稳流罐;11—第一进水管;12—第一出水管;13—第一液位计;
23.2—控制柜;
24.3—增压水箱;31—第二进水管;32—第二出水管;33—第二液位计;
25.4—过滤装置;41—过滤网;42—卡件;
26.5—杀菌装置;51—容水腔;52—紫外线灯管;
27.61—第一电磁阀;62—第二电磁阀。
具体实施方式
28.以下结合附图1-4对本实用新型作进一步详细说明。
29.本实用新型实施例公开智能集成无负压节能供水设备。参照图1,智能集成无负压
节能供水设备包括市政管网出水管、稳流罐1和控制柜2,稳流罐1设有第一进水管11与第一出水管12,第一进水管11与市政管网出水管连接。
30.如图1所示,还包括增压水箱3、过滤装置4、杀菌装置5、第一电磁阀61和第二电磁阀62。增压水箱3为不锈钢材质,增压水箱3设有第二进水管31、第二出水管32和第二液位计33,第二进水管31与市政管网出水管连接,第二出水管32位于增压水箱3下端一侧,可以加大取水面积,防止在增压水箱3中有沉淀死水,第二出水管32与第一出水管12分别与过滤装置4进水端连接。第二液位计33的输出端与控制柜2通信连接,用以检测增压水箱3中的水量,当水量过低时控制柜2控制第二进水管31上的阀门打开。
31.如图1所示,第一电磁阀61位于增压水箱3与过滤装置4之间,第一电磁阀61进水端连接第二出水管32,所述第一电磁阀61出水端连接过滤装置4进水端。
32.如图1所示,当稳流罐1中的水不足以支撑用户用水(第一液位计13探测到稳流罐1中水位低于设定),控制柜2控制第二电磁阀62关闭,控制第一电磁阀61打开;增压水箱3中的储存水通过第一电磁阀61流向过滤装置4进行过滤。
33.如图1所示,第二电磁阀62位于稳流罐1和过滤装置4之间,第二电磁阀62进水端连接第一出水管12,第二电磁阀62出水端连接过滤装置4进水端。增压水箱2中设有净水装置,控制柜2中设有时间控制器,控制柜2设定时间,定期对增压水箱3中的水进行净水处理。
34.如图2,过滤装置4包括过滤网41和卡件42,过滤网41通过卡件42水平固定在过滤装置4内部。过滤网41采用柱状形颗粒活性炭过滤网。柱状颗粒活性炭、微孔发达,吸附速度快,净化度高,不易脱粉,使用寿命较长,可以有效吸附杂质和祛除异味。过滤装置4处理后的水中不含有大的杂质,水的浊度大大改善,有利于发挥后面紫外线杀毒的功效。
35.如图3,杀菌装置5设有容水腔51和紫外线灯管52,容水腔51为透明的有机玻璃箱体,箱体为长方形,紫外线灯管52位于容水腔51外圈,紫外线灯管52的信号输入端与控制柜2通信连接,容水腔51进水口连接过滤装置4的出水端,容水腔51出水口连接用户管网。
36.实施例2
37.本实施例与实施例1的区别是:过滤网41为不锈钢过滤网、玻璃纤维过滤网、活性炭过滤网和聚丙烯过滤网的组合。
38.如图4所示,容水腔51为圆柱形箱体,紫外线灯管52竖直设于容水腔51外周。
39.本实用新型实施例的工作方式为:市政管网从两路进水,一路通向全封闭结构的不锈钢增压水箱3作调蓄用水,另一路通向稳流罐1。在设备运转过程中,当使用稳流罐1供水过程中,稳流罐1内的第一液位计13检测到水位过低,将信息传送给控制柜2,控制柜2发出指令,增压水箱3启动供水;同时关闭第二电磁阀62。
40.增压水箱3中的调蓄用水或稳流罐1中的水在流向用户管网时先流向过滤装置4,从过滤装置4进水端流入,经过滤网41的过滤,将流经的水中的杂质和异味祛除,过滤过后的水通过过滤装置4出水端流向容水腔51。
41.容水腔51为透明箱体,紫外线灯管52射出紫外线照射容水腔51内水进行杀菌消毒,经过杀菌后的水从容水腔51流向用户管网供用户使用。
42.控制柜2通过时间控制器控制增压水箱3中的净水装置,在用水低峰时定时对增压水箱3中的储存水进行净化,保证水质的满足使用标准。
43.以上均为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡
依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。
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