一种高区生活用水的输送管道调整装置的制作方法

文档序号:17009934发布日期:2019-03-02 02:12阅读:294来源:国知局
一种高区生活用水的输送管道调整装置的制作方法

本实用新型属于管道调整设备技术领域,涉及一种高区生活用水的输送管道调整装置。



背景技术:

生活区高区热水供应经交换器换热的热水储备至锅炉房水箱,使用当中经常发生由于水压不够导致从锅炉房水箱输送至生活区高区的水温下降,供热温度达不到使用要求的情况,使用前需将管道内凉水放出,放水很长时间水温才能升高,既浪费了水资源,也给居民的正常洗浴造成了影响,因此,需要对输送管道进行调整,使得从锅炉房水箱输送至生活区高区的水温满足使用要求。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种高区生活用水的输送管道调整装置,解决了从锅炉房水箱输送至生活区高区的水压不够而导致的水温达不到使用要求的问题。

本实用新型所采用的技术方案是,一种高区生活用水的输送管道调整装置,包括输送管道,输送管道入口处安装有离心泵,输送管道的出口处连通有增压机构,增压机构与输送管道连接的一端为增压进口,增压机构另一端通过增压出口连接储水腔,增压进口与增压出口之间形成增压腔,增压腔内设置有压力调节件。

本实用新型的特点还在于,

增压进口处设置有进口单向阀,增压出口处设置有出口单向阀。

压力调节件包括设置于增压腔内的增压管,增压管顶端连通增压腔,增压管内竖直设置有活塞和活塞杆,活塞杆连接有驱动机构。

驱动机构包括设置于活塞杆底端的弹簧,弹簧底端设置有电磁铁,增压管内部底端固接有铁芯。

增压管内壁左右两侧设置有滑槽。

活塞与滑槽接触的一圈设置有活塞环。

增压管的顶端设置有限位件。

本实用新型的有益效果是:

一种高区生活用水的输送管道调整装置,在输送管道将热水输送至居民用水设备前,通过增压机构实现水压的增加,结合离心泵将换热器中的热水高效的送至生活高区的用户,同时也保证了进入淋浴头等用水设备的水压满足使用要求。

附图说明

图1为本实用新型一种高区生活用水的输送管道调整装置的第一种结构示意图。

图中,1.输送管道,2.离心泵,3.增压机构,4.增压进口,5. 增压出口,6.储水腔,7.增压腔,8.进口单向阀,9.出口单向阀,10. 增压管,11.活塞,12.活塞杆,13.弹簧,14.电磁铁,15.铁芯,16. 滑槽,17.活塞环,18.限位件,19.换热器。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细说明。

本实用新型一种高区生活用水的输送管道调整装置,如图1所示,包括输送管道1,输送管道1入口处安装有离心泵2,离心泵2为 KGR100-160立式离心泵,离心泵2另一端连通换热器19,使换热器 19内的热水经离心泵2直接进入输送管道1,通过输送管道1将热水直接输送至生活区高区,供居民使用;输送管道1出口处连通有增压机构3,增压机构3与输送管道1连接的一端为增压进口4,增压机构3另一端通过增压出口5连接储水腔6,储水腔6一端连通淋浴头或水龙头等用水设备,增压进口4与增压出口5之间形成增压腔7,增压腔7内设置有压力调节件;由于热水从换热器19输送至高区生活用水设备,其压强势必会降低,使得用户在淋浴等用水过程中出现水量较少,另外,也使得从换热器19输送的热水不能及时送至用水设备,导致进入用水设备的水温降低,因此输送管道1将热水输送至居民用水设备前,通过增压机构3实现水压的增加,结合离心泵2将换热器19中的热水高效的送至生活高区的用户,同时也保证了进入淋浴头等用水设备的水压满足使用要求。

增压进口4处设置有控制水流流向增压腔7的进口单向阀8,增压出口5处设置有控制水流流向储水腔6的出口单向阀9,从输送管道1流出的热水通过进口阀8进入增压腔7,经压力调节件实现增压腔7内的压强小于输送管道1出口处的压强,使得输送管道1内的热水冲入增压腔7,并从出口阀9流至储水腔6,储水腔6内热水的压强较大,可供淋浴等。

如图1所示,压力调节件包括设置于增压腔7内的增压管10,增压管10顶端连通增压腔7,增压管10内竖直设置有活塞11和活塞杆12,活塞杆12连接有驱动机构,通过驱动机构实现活塞11往复运动,当活塞11向远离增压管10顶端的方向移动时,增压腔7内的体积增大,使增压腔7的压强小于增压进口4的压强,此时出口单向阀9会因为压强差而自动关闭,进口单向阀8打开,水从增压进口 4吸入,使增压腔7内充满水;当活塞11通过驱动机构朝向增压腔7 内部运动时,增压腔7内的体积减少,使增压腔7内的压强大于增压进口4中的压强,由于压强差进口单向阀8自动关闭,通过活塞的压力,出口单向阀9打开,将水从增压腔7内压出,进入储水腔6,以备用户使用。

如图1所示,驱动机构包括设置于活塞杆12底端的弹簧13,弹簧13底端设置电磁铁14,增压管10内部底端固接有铁芯15,电磁铁14通电时,活塞杆12向铁芯15的方向移动,电磁铁断电后,由于弹簧13的作用时使活塞杆12远离铁芯15移动,实现活塞11在增压管10内做往复运动。

如图1所示,增压管10内壁左右两侧设置有滑槽16,该活塞11 与滑槽16接触的一圈设置有活塞环17,滑槽16和活塞环17配合进一步减小了活塞11在增压管10内滑动的阻力,且活塞环17起到密封的作用;增压管10的顶端设置有限位件18,防止活塞11运动过度。

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