一种综合水力控制柜的制作方法

文档序号:10278121阅读:283来源:国知局
一种综合水力控制柜的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种供水设备,具体是一种综合水力控制柜。
【背景技术】
[0002]无负压供水设备又被称之为管网叠压供水设备,是一种加压供水机组直接与市政供水管网联接、在市政管网剩余压力基础上串联叠压供水而确保市政管网压力不小于设定保护压力(可以是相对压力的O压力,小于O压力时称为负压)的二次加压供水设备。
[0003]现有技术中,流体双向补偿器和无负压流量控制器是两个分别独立的部件,主要用在无负压供水设备中进行连接,流体双向补偿器和无负压流量控制器都没有流量显示功能,不能够实时监测显示无负压供水设备中的流量大小,并且由于流体双向补偿器和无负压流量控制器安装在设备不同位置,进行分别独立控制,维修及协调控制不方便,针对上述问题,特设计本实用新型加以解决。
【实用新型内容】
[0004]本实用新型的目的在于提供一种综合水力控制柜,以解决上述【背景技术】中提出的问题。
[0005]为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
[0006]—种综合水力控制柜,包括金属外壳,金属外壳顶部安装小流量持续补偿罐,小流量持续补偿罐通过管道连接液压控制器,液压控制器连接电动装置,液压控制器连接流体双向补偿器,流体双向补偿器两侧通过连接管道分别连接恒压腔出水口和压差补偿栗连接口,流体双向补偿器底部通过连接管道连接出水口,金属外壳与出水口相对的一侧上部设有电控模块及显示屏,金属外壳下部设有市政自来水进水口,市政自来水进水口连接压力变送器,压力变送器连接电磁流量计,电磁流量计连接无负压流量控制器,无负压流量控制器通过连接管道连接恒压腔进水口,电控模块及显示屏分别与压力变送器、电磁流量计、无负压流量控制器和流体双向补偿器连接。
[0007]作为上述技术方案的进一步改进:所述液压控制器通过第一连接管道连接流体双向补偿器。
[0008]作为上述技术方案的进一步改进:所述第一连接管道出口端为高压腔连接口。
[0009]作为上述技术方案的进一步改进:所述金属外壳与出水口相对的一侧下部设有市政自来水进水口。
[0010]与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:结构合理新颖,通过把双向补偿器、无负压流量控制器、流量控制柜及控制模块组组成综合水力控制柜,能够进行落地安装,独立于三腔式叠压无负压供水设备之外,能更好的实现自动化控制,可显示操作和流量信息,并且方便检修维护。
【附图说明】
[0011]图1为本实用新型的结构示意图。
[0012]图中:1_电控模块及显示屏、2-金属外壳、3-压力变送器、4-市政自来水进水口、5-电磁流量计、6-无负压流量控制器、7-恒压腔进水口、8-压差补偿栗连接口、9_出水口、10-恒压腔出水口、11-高压腔连接口、12-流体双向补偿器、13-电动装置、14-液压控制器、15-小流量持续补偿罐。
【具体实施方式】
[0013]下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0014]请参阅图1,本实用新型实施例中,一种综合水力控制柜,包括金属外壳2,所述金属外壳2顶部安装小流量持续补偿罐15,小流量持续补偿罐15通过管道连接液压控制器14,液压控制器14连接电动装置13,液压控制器14通过第一连接管道连接流体双向补偿器12,第一连接管道出口端为高压腔连接口 11,流体双向补偿器12两侧通过连接管道分别连接恒压腔出水口 10和压差补偿栗连接口 8,流体双向补偿器12底部通过连接管道连接出水口9,金属外壳2与出水口9相对的一侧上部设有电控模块及显不屏I,金属外壳2与出水口9相对的一侧下部设有市政自来水进水口 4,市政自来水进水口 4连接压力变送器3,压力变送器3连接电磁流量计5,电磁流量计5连接无负压流量控制器6,无负压流量控制器6通过连接管道连接恒压腔进水口 7,电控模块及显示屏I分别与压力变送器3、电磁流量计5、无负压流量控制器6和流体双向补偿器14连接。
[0015]本实用新型工作时,流体双向补偿器12、高压腔连接口 11与出水口 9连通,恒压腔进水口 7和与恒压腔出水口 10相接连通,当流体双向补偿器12工作时,高压腔连接口 11与恒压腔出水口 10连通,高压腔连接口 11与出水口 9关闭,恒压腔出水口 10与压差补偿栗连接口8连通;电动装置13关闭时,液压控制器14关闭,当电动装置13工作时,液压控制器14开启,电控模块及显示屏I通过电控模块采集电磁流量计的即时流量和累计流量,并显示在显示屏上,通过压力变送器3采集管网的压力,当管网的压力大于等于设定值时,无负压流量控制器6全开启状态、流体双向补偿器12全关闭状态,电动装置13关闭,当用水高峰时,管网的压力下降到小于设定值时,由电控模块及显示屏I给无负压流量控制器6和流量双向补偿器12发出信号,调节无负压流量控制器6自动调节阀板的角度,达到调节水流量的作用,从而达到管网压力不产生负压的作用,同时当电控模块及显示屏I发出信号时,流体双向补偿器12也启动,控制与三腔式叠压无负压供水设备之间的水流方向,高压腔的水向恒压补偿,当高压腔的水补偿还不通达到要求时,电动装置13工作,液压控制器14开启,小流量持续补偿罐15的水持续补偿,当用水高峰过后,管网压力恢复正常时,无负压流量控制器6恢复全开启状态,流体双向补偿器12和电动装置13也恢复关闭状态,同时把管网压力即时流量、累计流量、无负压流量控制器6、流体双向补偿器12的工作状态显示在电控模块及显示屏I的显示屏上,电控模块给上级控制留有采集和传输端口,本实用新型结构合理新颖,通过把双向补偿器、无负压流量控制器、流量控制柜及控制模块组合成综合水力控制柜,能够进行落地安装,独立于三腔式叠压无负压供水设备之外,能更好的实现自动化控制,可显示操作和流体流量信息,同时便于检修维护。
[0016]此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
【主权项】
1.一种综合水力控制柜,包括金属外壳,其特征在于,金属外壳顶部安装小流量持续补偿罐,小流量持续补偿罐通过管道连接液压控制器,液压控制器连接电动装置,液压控制器连接流体双向补偿器,流体双向补偿器两侧通过连接管道分别连接恒压腔出水口和压差补偿栗连接口,流体双向补偿器底部通过连接管道连接出水口,金属外壳与出水口相对的一侧上部设有电控模块及显示屏,金属外壳下部设有市政自来水进水口,市政自来水进水口连接压力变送器,压力变送器连接电磁流量计,电磁流量计连接无负压流量控制器,无负压流量控制器通过连接管道连接恒压腔进水口,电控模块及显示屏分别与压力变送器、电磁流量计、无负压流量控制器和流体双向补偿器连接。2.根据权利要求1所述的综合水力控制柜,其特征在于,所述液压控制器通过第一连接管道连接流体双向补偿器。3.根据权利要求2所述的综合水力控制柜,其特征在于,所述第一连接管道出口端为高压腔连接口。4.根据权利要求1所述的综合水力控制柜,其特征在于,所述金属外壳与出水口相对的一侧下部设有市政自来水进水口。
【专利摘要】本实用新型公开了一种综合水力控制柜,包括金属外壳,金属外壳顶部安装小流量持续补偿罐,小流量持续补偿罐通过管道连接液压控制器,液压控制器连接电动装置,液压控制器连接流体双向补偿器,无负压流量控制器通过连接管道连接恒压腔进水口,电控模块及显示屏分别与压力变送器、电磁流量计、无负压流量控制器和流体双向补偿器连接,本实用新型电控模块及显示屏安装在金属外壳内侧,通过电控模块及显示屏能够实时监测综合水力控制柜的工作状态,方便了供水设备的维修,保证了供水设备安全供水。
【IPC分类】E03B7/09
【公开号】CN205189054
【申请号】CN201520977910
【发明人】潘金波
【申请人】中美金光(北京)水务科技有限公司
【公开日】2016年4月27日
【申请日】2015年12月2日
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