一种变频节能供水设备
技术领域
本实用新型涉及供水装置技术领域,尤其涉及一种变频节能供水设备。
背景技术
众所周知,无负压变频供水设备是一种用于人居生活,进行供水,以便于用户更好的用水的附属装置,其在大楼、住宅和小区等生活的领域中得到了广泛的使用;现有的无负压变频供水设备包括城市管网、蓄水池、第一抽水管、第一抽水泵、水箱、第二抽水管和第二抽水泵,蓄水池安装在建筑底层,水箱安装在建筑中层,城市管网的输出端穿过蓄水池的左端外壁伸入至蓄水池内部与蓄水池内部连通,第一抽水管的输入端穿过蓄水池的顶端外壁伸入至蓄水池内部与蓄水池内部连通,第一抽水管的输出端穿过水箱的底端外壁伸入至水箱内部与水箱内部连通,第一抽水泵连通设置在第一抽水管上,并且第一抽水管上还设置有第一抽水阀,第二抽水管的底端穿过水箱的顶端外壁伸入至水箱内部与水箱内部连通,第二抽水泵连通设置在第二抽水管上,并且第二抽水管上还设置有第二抽水阀,第一抽水管和第二抽水管上分别设置有多组分支管,并且分支管的输出端分别与低层、中层和高层用户连通。
现有的无负压变频供水设备使用时,首先城市管网将水输送至蓄水池内部,然后打开第一抽水泵,将蓄水池内部的水抽进水箱内部,然后通过蓄水池和水箱内部的水为用户供水即可;现有的无负压变频供水设备使用中发现,蓄水池和水箱的存在,使得这样的供水方式存在二次污染的风险,蓄水池和水箱内壁容易附着污垢、滋生青苔,蓄水池和水箱内部底端的死水容易滋生病菌,密封性较差,容易受到外界污染,同时检修维护不便,导致使用可靠性较低;同时市政管网压力没有得到有效利用,大大降低设备的节能性,增加供水设备能耗,从而导致实用性较差,并且发生突然断电情况下,设备停止运行。
实用新型内容
为了解决上述问题,本实用新型提供一种变频节能供水设备,结构设计合理,通过多台变频水泵实现节能供水,并且有多个稳流罐,可以同时进行清洁和供水,在异常情况下,由于设置有发电装置,即使短时间内停电,可不影响用户供水,设备正常运行。
为了达到上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种变频节能供水设备,包括城市管网、输水管、第一稳流罐、第二稳流罐、变频控制柜、发电装置、泄压装置、出水总管、进水总管、第一管道、第二管道、备用管道和送水管,所述的输水管一端与城市管网连接,一端连接有电控三通阀,电控三通阀其中两端分别连接至第一稳流罐与第二稳流罐,所述的稳流罐顶部设置有第一压力检测装置与负压消除装置,所述的稳流罐底部设置有出水管,出水管上设置有发电装置和止回阀,出水管与进水总管进水口连接,进水总管出水口与第一管道进水口、第二管道进水口连接,第一管道设置有第一变频水泵、第一单向阀,第二管道设置有第二变频水泵、第二单向阀,备用管道上设置有备用变频水泵、备用单向阀,第一管道与第二管道、备用管道连接出水总管,所述出水总管出水口分别与多个用户连接,所述的出水总管设置有泄压装置,泄压装置一端与出水总管连接,一端连接设置有气压罐,所述的变频控制柜设置于稳流罐一侧,与变频水泵、电控三通阀电性连接。
进一步的,所述的第一稳流罐与第二稳流罐出水管上设置有拱形突起的管道连接件,给发电装置在管道内提供一定旋转空间,出水管上还设置有止回阀,防止水流倒流进入稳流罐,对稳流罐内水体造成污染。
进一步的,所述的发电装置包括机箱,储电箱,发电机和多个旋转叶片,旋转叶片位于拱形突起的管道连接件内,外部连接发电机,发电机与储电箱电性连接,发电机与储电箱均安装于机箱内,储电箱通过变频控制柜与各变频水泵电性连接。
进一步的,所述的旋转叶片末端为半球形壳体结构,半球形壳体设置有连接杆,多个旋转叶片围绕发电机转轴环形均匀分布。
进一步的,所述的稳流罐内部设置有水位检测器,水位检测器与变频控制柜电性连接,水位检测器在稳流罐内设置有上中下三个检测器,检测水位高低,水位到达中位,变频控制柜控制电控三通阀打开相应阀门,对水量进行补偿,稳流罐水位处于低水位,设备不停止运行,电控三通阀门全部打开,对稳压罐内进行补偿,无需停止设备后进行补偿。
进一步的,所述的进水总管设置有过滤罐,过滤罐内设有下开口挡板,顶部设置有盖板,底部设置有排污口,过滤罐出水一侧安装有过滤网。
进一步的,所述的稳流罐出水管为倾斜设置,管道连接件的拱形突起朝上,给管道内的水流附加重力势能,加快水流速度,带动旋转叶片转动。
进一步的,所述的出水总管安装有第二压力检测装置,并与变频控制柜电性连接,检测用户用水量大小,将信号传输至变频控制柜。
本实用新型有益效果
本实用新型提供一种变频节能供水设备,结构设计合理,通过多台变频水泵实现节能供水,并且有多个稳流罐,可以同时进行清洁和供水,并且在低水位情况下,设备可以不停止运行对稳流罐进行补偿,在异常情况下,由于设置有发电装置,即使短时间内停电,可不影响用户供水,设备正常运行。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1本实用新型整体结构示意图;
图2本实用新型发电装置结构示意图;
图3本实用新型过滤罐结构示意图;
图4本实用新型实施例2结构示意图;
附图标记说明:实施例1:城市管网1、输水管11、电控三通阀12、第一压力检测装置20、负压消除装置21、稳流罐排污口22、出水管23、第一稳流罐24、第二稳流罐25、变频控制柜3、管道连接件4、发电机5、旋转叶片50、机箱51、储电箱52、进水总管6、过滤罐61、挡板62、盖板63、过滤罐排污口64、过滤网65、第一管道7、第一变频水泵71、第一单向阀72、第二管道8、第二变频水泵81、第二单向阀82、备用管道9、备用变频水泵91、备用单向阀92、气压罐10、泄压装置11、出水总管12、送水管121、第二压力检测装置13、用户端14。
实施例2:发电机16、叶片160、转子161、定子162、输电导线163。
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件,下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制,因此,说明书的阐述仅仅是为了说明的目的,因此,本文中实用新型构思的实践并不唯一限于本文描述的示例实施例和附图中的举例说明,此外附图并不是限制。
实施例1
如图1-3所示:一种变频节能供水设备,包括城市管网1、输水管11、第一稳流罐24、第二稳流罐25、变频控制柜3、发电装置、泄压装置11、出水总管12、进水总管6、第一管道7、第二管道8、备用管道9和送水管121,所述的输水管11一端与城市管网1连接,一端连接有电控三通阀112,电控三通阀112其中两端分别连接至第一稳流罐24与第二稳流罐25,所述的稳流罐顶部设置有第一压力检测装置20与负压消除装置21,所述的稳流罐底部设置有出水管23,出水管23上设置有发电装置和止回阀231,出水管23与进水总管6进水口连接,进水总管6出水口与第一管道7进水口、第二管道8进水口连接,第一管道7设置有第一变频水泵71、第一单向阀72,第二管道8设置有第二变频水泵81、第二单向阀82,备用管道9上设置有备用变频水泵91、备用单向阀92,第一管道7与第二管道8、备用管道9连接出水总管12,所述出水总管12出水口分别与多个用户端14连接,所述的出水总管12设置有泄压装置11,泄压装置11一端与出水总管12连接,一端连接设置有气压罐10,所述的变频控制柜3设置于稳流罐一侧,与变频水泵、电控三通阀112电性连接。
变频控制柜3包括断路器,变频器,接触器,中间继电器,定时器,PLC组成。
变频控制柜3内设置的多个定时器,对应各变频水泵,可以实现变频水泵定时切换,减少变频水泵负载和发热,有利于提高变频水泵实用寿命。
进一步的,所述的第一稳流罐24与第二稳流罐25出水管23上设置有拱形突起的管道连接件4,给发电装置在管道内提供一定旋转空间。
进一步的,所述的发电装置包括机箱51,储电箱52,发电机5和多个旋转叶片50,旋转叶片50位于拱形突起的管道连接件4内,外部连接发电机5,发电机5与储电箱52电性连接,发电机5与储电箱52均安装于机箱51内,储电箱52通过变频控制柜3与各变频水泵电性连接。
发电装置主要利用用水高峰期用水量大,发电机5旋转速度较高,将水流带动的机械能转化为电能进行储存,可用于用水低峰期或断电情况下维持设备运行。
进一步的,所述的旋转叶片50末端为半球形壳体结构,半球形壳体设置有连接杆,多个旋转叶片50围绕发电机5转轴环形均匀分布。
进一步的,所述的稳流罐内部设置有水位检测器,水位检测器与变频控制柜3电性连接,水位检测器在稳流罐内设置有上中下三个检测器,检测水位高低,水位到达中位,变频控制柜3控制电控三通阀112打开相应阀门,对水量进行补偿,稳流罐水位处于低水位,设备不停止运行,电控三通阀112全部打开,对稳压罐内进行补偿,无需停止设备后进行补偿。
稳流罐底部还设置有排污口,可以通过排污口定期对稳流罐内进行排污。
进一步的,所述的进水总管6设置有过滤罐61,过滤罐61内设有下开口挡板62,顶部设置有盖板63,底部设置有排污口64,过滤罐61出水一侧安装有过滤网65。
进一步的,所述的稳流罐出水管23为倾斜设置,管道连接件4的拱形突起朝上,给管道内的水流附加重力势能,加快水流速度,带动旋转叶片50转动。
进一步的,所述的出水总管12安装有第二压力检测装置13,并与变频控制柜3电性连接,给变频控制柜3传送压力信号。
本实用新型工作原理:
设备通电启动,第一变频水泵71运行供水,用水量增加时,第二压力检测装置13将信号传送给变频控制柜3,控制柜内的PLC控制变频器对变频水泵电机进行调速,增加供水量,相应的则降速,减少供水,用水量大于单台变频水泵时,控制柜启动第二变频水泵81运转进行供水,三台变频水泵可以在控制箱控制下定时切换运行。
稳流罐内水位随用水量增加而下降,水位下降至中位,控制箱控制电控三通阀112,对稳流罐进行进水补偿,若其中一个稳流罐处于低位,则停止该稳流罐供水,并进行进水补偿,直至补偿到高水位,补偿期间由另一稳流罐进行供水,保证运行。
设备运行过程中,管道水流冲击旋转叶片50,叶片旋转带动转子,转子在定子中作切割磁力线运动,产生感应电势,将电流输送至储电箱52储存,夜间用水量小,为确保供水正常,由变频控制柜控制切换供电回路,由储电箱52对变频水泵供电,既节约电能,同时确保变频水泵正常运行,节能节水。
实施例2
如图4所示:本实施例提供一种变频节能供水设备,设备结构大致相同,所不同的是发电机5结构不同,发电机5结构为中空圆柱形发电机5,发电机5转子整体呈环形,内侧位于管道内,转子内侧设置有弧形三角形叶片,叶片与转子为一体结构。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
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。需注意的是,本实用新型中所未详细描述的技术特征,均可以通过任一现有技术实现。