一种机械式负压抑制设备的制作方法

文档序号:2239901阅读:199来源:国知局
一种机械式负压抑制设备的制作方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种机械式负压抑制设备,解决现有供水设备的负压抑制设备存在结构复杂、安装和维护成本高的问题。本实用新型包括控制器、报警器、水位探头、直筒体、电磁阀、第二管道、第一管道以及浮球阀;其中,所述第一管道与直筒体下方连通,所述浮球阀的连杆与第一管道的一端连接,所述第二管道分别与直筒体上方及外部空气连通,所述电磁阀设置在该第二管道上,所述水位探头设置在直筒体上,且其探针部分伸入到直筒体内部,所述控制器则分别与报警器、水位探头和电磁阀连接。本实用新型结构简单、使用方便,具有安装和维护成本低的优点。
【专利说明】一种机械式负压抑制设备
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种供水设备的部件,具体涉及的是一种机械式负压抑制设备。【背景技术】
[0002]目前,许多无负压供水设备均是利用水泵机组将储水罐内的水泵入到用户管网中,并通过电子控制的方式来防止水泵机组发生负压。该种抑制负压的方式具有操作方便、抑制效果好的优点,但是其也存在着结构复杂、安装和维护成本较高的缺陷。因此,在提倡简约、节约成本的理念下,需要设计一种结构简单、安装和维护成本低的负压抑制设备。
实用新型内容
[0003]本实用新型的目的在于提供一种机械式负压抑制设备,主要解决现有供水设备的负压抑制设备存在结构复杂、安装和维护成本高的问题。
[0004]为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:
[0005]一种机械式负压抑制设备,包括控制器、报警器、水位探头、直筒体、电磁阀、第二管道、第一管道以及浮球阀;其中,所述第一管道与直筒体下方连通,所述浮球阀的连杆与第一管道的一端连接,所述第二管道分别与直筒体上方及外部空气连通,所述电磁阀设置在该第二管道上,所述水位探头设置在直筒体上,且其探针部分伸入到直筒体内部,所述控制器则分别与报警器、水位探头和电磁阀连接。
[0006]进一步地,所述直筒体中还设有滤膜,该滤膜将第一管道和第二管道各自与直筒体的连接处隔开。
[0007]作为优选,所述浮球阀的阀体由不锈钢制成。
[0008]与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
[0009](I)本实用新型结构简单,使用方便。
[0010](2)本实用新型采用机械控制的方式代替了传统的电子控制方式,通过直筒体、第一管道、第二管道及浮球阀的作用,可以实现供水设备的正常供水及无负压发生的目的。
[0011](3)本实用新型设置的控制器、报警器、水位探头及电磁阀,可以实现对浮球阀状态的检测,从而在浮球阀出现损坏时,控制器能够控制电磁阀关闭,并通过报警器实时提醒工作人员,如此一来,工作人员便可快速对浮球阀进行更换。本实用新型大幅降低了设备安装和维护的成本。
[0012](4)由于本实用新型中的浮球阀的阀体是与水面接触的,因而采用不锈钢制成浮球阀的阀体可以使其具有防锈的作用,从而有效地延长了浮球阀的使用寿命。
[0013](5)本实用新型性价比高,实用性强,具有很高的实用价值和推广价值。
【专利附图】

【附图说明】
[0014]图1为本实用新型的结构示意图。
[0015]图2为本实用新型安装在供水设备中、且水位降低时的使用状态图。[0016]图3为本实用新型安装在供水设备中、且水位升高时的使用状态图。
[0017]其中,附图标记对应的零部件名称为:
[0018]1-控制器,2-报警器,3-水位探头,4-直筒体,5-滤膜,6_电磁阀,7_第二管道,8-第一管道,9-浮球阀,10-储水罐,11-水泵机组。
【具体实施方式】
[0019]下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明,本实用新型的实施方式包括但不限于下列实施例。
实施例
[0020]如图1所示,本实用新型主要应用于供水设备方面,其包括控制器1、报警器2、水位探头3、直筒体4、滤膜5、电磁阀6、第二管道7、第一管道8以及浮球阀9 ;其中,所述直筒体4设置在供水设备储水罐上,所述第一管道8与该直筒体4下方连通并伸入到储水罐中,所述浮球阀9位于储水罐内,其连杆与第一管道8的一端连接,而阀体则用于储水罐水位上升时堵住第一管道8 —端、储水罐水位下降时打开第一管道8 一端。所述第二管道7分别与直筒体4上方及外部空气连通,所述电磁阀6设置在该第二管道7上,所述水位探头3设置在直筒体4上,且其探针部分伸入到直筒体4内部,该水位探头3用于将被测点水位参量实时地转变为相应的电量信号。而所述控制器I则分别与报警器2、水位探头3和电磁阀6连接。
[0021]所述滤膜5设置在直筒体4中,并将第一管道8和第二管道7各自与直筒体4的连接处隔开。
[0022]本实用新型的工作原理如下:
[0023]如图2所示,将直筒体4固定到供水设备的储水罐10上,并且使第一管道8伸入到该储水罐10中。储水罐10通入自来水,浮球阀的阀体漂浮在水面上。进入储水罐10的自来水在水泵机组11作用下分别输送到各个用户管网。如图2所示,在用水高峰段时,储水罐10内的水位不能使浮球阀9堵住第一管道8的一端,此时,外部空气便会从第二管道7一端通入,并依次通过直筒体I和滤膜5,然后再经由第一管道8进入到储水罐10中,图2中的箭头表示空气的流通方向。通入的空气可以起到稳压补偿的作用,其利用能量守恒定律的原理,实现高峰期时给用户补水,保证储水罐中的水能够最大程度地补偿到用户管网中,同时抑制水泵机组11发生负压。在这过程中,滤膜5起到过滤空气的作用,防止污浊空气对第一管道8内部造成锈蚀或发生结垢现象,影响整个装置的使用。
[0024]如图3所示,在用水低峰段时,储水罐10内水位逐渐上升到一定高度,并使得浮球阀9的阀体上升,从而堵住第一管道8的一端,此时,外部空气便无法再进入到储水罐10中,而此时的储水罐10由于供水充足,因而水泵机组11同样不会发生负压。为确保使用效果,本实施例中的浮球阀9的阀体优选采用不锈钢制成。
[0025]此外,当浮球阀9损坏,不能将第一管道8 一端堵住时,储水罐10内水位的上升会导致部分自来水快速经由第一管道8进入到直筒体4中,此时,水位探头3测得直筒体4中的水位,并实时向控制器I传输电量信号。控制器I接收该电量信号并对其进行处理,然后控制电磁阀6关闭,防止直筒体4中的水从第二管道7流向外部,同时控制器I控制报警器2报警,提醒工作人员浮球阀9已损坏、需要进行更换,此时,工作人员便可对浮球阀9进行更换,然后重新安装和使用。
[0026]上述控制器1、报警器2、水位探头3以及电磁阀6之间的控制电路及工作原理均为现有成熟的技术,因此本实施例不再详细叙述其控制过程。
[0027]本实用新型亦可与电子控制的方式相结合,一同用于防止供水设备发生负压。而在与电子控制方式结合时,可以采用优先级别为电子控制 > 机械控制的方式,当电子控制方式失灵时,便可以通过机械控制的方式来继续抑制负压发生,确保设备持续正常运行。
[0028]上述实施例仅为本实用新型较佳的实现方式之一,不应当用以限制本实用新型的保护范围,凡在本实用新型的设计理念和精神下所作出的任何毫无实质意义的改动和润色,或是进行等同置换的技术方案,其所解决的技术问题实质上与本实用新型一致的,也应当在本实用新型的保护范围内。
【权利要求】
1.一种机械式负压抑制设备,其特征在于:包括控制器(I)、报警器(2)、水位探头(3)、直筒体(4)、电磁阀(6)、第二管道(7)、第一管道(8)以及浮球阀(9);其中,所述第一管道(8)与直筒体(4)下方连通,所述浮球阀(9)的连杆与第一管道(8)的一端连接,所述第二管道(7)分别与直筒体(4)上方及外部空气连通,所述电磁阀(6)设置在该第二管道(7)上,所述水位探头(3)设置在直筒体(4)上,且其探针部分伸入到直筒体(4)内部,所述控制器(I)则分别与报警器(2 )、水位探头(3 )和电磁阀(6 )连接。
2.根据权利要求1所述的一种机械式负压抑制设备,其特征在于:所述直筒体(4)中还设有滤膜(5),该滤膜(5)将第一管道和第二管道各自与直筒体(4)的连接处隔开。
3.根据权利要求2所述的一种机械式负压抑制设备,其特征在于:所述浮球阀的阀体由不锈钢制成。
【文档编号】E03B7/09GK203808150SQ201420214022
【公开日】2014年9月3日 申请日期:2014年4月29日 优先权日:2014年4月29日
【发明者】黄基书 申请人:成都甘泉工业自动化技术有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1