管网叠压供水设备.pdf

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1、(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202310665121.7(22)申请日 2023.06.07(71)申请人 新开利(上海)水务有限公司地址 201713 上海市黄浦区朱家角镇康园路258号(72)发明人 吴健青王献文(74)专利代理机构 北京智行阳光知识产权代理事务所(普通合伙)11738专利代理师 郑淑铃(51)Int.Cl.E03B 7/09(2006.01)C02F 1/32(2023.01)E03B 7/07(2006.01)(54)发明名称一种管网叠压供水设备(57)摘要本发明涉及供水设备技术领域,且公开了一种管网。

2、叠压供水设备,包括供水仓壳、供水仓壳一端设置的若干组接入管口、供水仓壳远离接入管口一侧设置的排水管体以及安装于供水仓壳侧壁的供水智能控制系统,其特征在于:供水仓壳的内部设置有与接入管口连通的储水仓,所述供水仓壳的中心部安装有位于储水仓一侧的杀菌通道,所述杀菌通道的内部固定有杀菌内仓,且杀菌内仓的顶部固定有向杀菌通道顶部外延伸的限位套管,所述杀菌内仓的表面设置有散热机构。本发明通过可以在二次供水途中,将增压的水传输到杀菌通道的内部,通过叠加分布的若干组杀菌通道内部的杀菌灯可以对经过的水进行杀菌工作,提高该装置的杀菌能力。权利要求书1页 说明书4页 附图6页CN 116497901 A2023.0。

3、7.28CN 116497901 A1.一种管网叠压供水设备,包括供水仓壳(1)、供水仓壳(1)一端设置的若干组接入管口(4)、供水仓壳(1)远离接入管口(4)一侧设置的排水管体(24)以及安装于供水仓壳(1)侧壁的供水智能控制系统(2),其特征在于:供水仓壳(1)的内部设置有与接入管口(4)连通的储水仓(3),所述供水仓壳(1)的中心部安装有位于储水仓(3)一侧的杀菌通道(11),所述杀菌通道(11)的内部固定有杀菌内仓(17),且杀菌内仓(17)的顶部固定有向杀菌通道(11)顶部外延伸的限位套管(13),所述限位套管(13)以及杀菌内仓(17)的内部插接有杀菌灯(14),所述杀菌内仓(17。

4、)的两端设置有穿过杀菌通道(11)侧壁的散热口(16),所述杀菌内仓(17)的表面设置有散热机构,散热机构可通过穿过杀菌通道(11)内部的水流驱动下完成散热口(16)以及杀菌内仓(17)内部的散热。2.根据权利要求1所述的一种管网叠压供水设备,其特征在于:所述储水仓(3)远离接入管口(4)的一端连通连接有稳流补偿罐(5),且稳流补偿罐(5)远离储水仓(3)的一端连通连接有接通管(6),所述接通管(6)的上部设置有用于监测穿过接通管(6)内部水压大小的进水压力检测装置(7)。3.根据权利要求2所述的一种管网叠压供水设备,其特征在于:所述接通管(6)远离稳流补偿罐(5)的一端连通连接有低压保护装置。

5、(8),所述低压保护装置(8)的另一端连通连接有接通板(9),所述接通板(9)的中心部开设有与杀菌通道(11)入口通道相同的开孔。4.根据权利要求1所述的一种管网叠压供水设备,其特征在于:散热机构包括搅拌桨(18)、驱动主盘(19)、从动盘(20)和扇叶(21),所述驱动主盘(19)安装于杀菌内仓(17)的内部,所述搅拌桨(18)安装于驱动主盘(19)的同轴且位于杀菌内仓(17)的外侧,所述从动盘(20)安装于驱动主盘(19)的一侧,所述扇叶(21)固定于从动盘(20)的侧壁。5.根据权利要求4所述的一种管网叠压供水设备,其特征在于:所述驱动主盘(19)与从动盘(20)垂直分布且相互啮合,所述。

6、驱动主盘(19)与搅拌桨(18)同步转动。6.根据权利要求4所述的一种管网叠压供水设备,其特征在于:所述扇叶(21)与散热口(16)位于同一水平方向上,所述驱动主盘(19)与从动盘(20)组成的L形与杀菌灯(14)不接触。7.根据权利要求5所述的一种管网叠压供水设备,其特征在于:所述杀菌灯(14)的顶部固定有旋转盖板(15),所述旋转盖板(15)与限位套管(13)的端口螺纹连接。8.根据权利要求1所述的一种管网叠压供水设备,其特征在于:所述杀菌通道(11)的侧壁连通连接有分散部(12),所述分散部(12)远离杀菌通道(11)的一端固定有连通仓(22),所述连通仓(22)的侧壁固定有叠压水泵组体。

7、(23)。9.根据权利要求8所述的一种管网叠压供水设备,其特征在于:所述叠压水泵组体(23)与排水管体(24)通过水管连通,所述排水管体(24)的侧壁连通连接有稳压保压单元模块(25),且稳压保压单元模块(25)远离排水管体(24)的输出端设置有出水压力检测模块(26),所述出水压力检测模块(26)的一侧设置有高压自动泄压模块(10)。权利要求书1/1 页2CN 116497901 A2一种管网叠压供水设备技术领域0001本发明涉及供水设备技术领域,具体为一种管网叠压供水设备。背景技术0002无负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。

8、政管网压力不小于设定保护压力(设定压力必须高于小区直供区压力需求,一般不低于1.2Kg)的,管网叠压(无负压)供水设备的核心是在二次加压供水系统运行过程中如何防止负压产生,消除机组运行对市政管网的影响,在保证不影响附近用户用水的前提下实现安全、可靠、平稳、供水。0003目前,管网叠压的供水设备其直接与市政水管连接,其内部不具备二次杀菌能力,水流停滞时间或者储存时间较长容易滋生细菌,造成水源的品质下降。发明内容0004(一)解决的技术问题0005针对现有技术所存在的上述缺点,本发明提供了一种管网叠压供水设备,能够有效地解决现有技术的问题。0006(二)技术方案0007为实现以上目的,本发明通过以。

9、下技术方案予以实现:0008本发明公开了一种管网叠压供水设备,包括供水仓壳、供水仓壳一端设置的若干组接入管口、供水仓壳远离接入管口一侧设置的排水管体以及安装于供水仓壳侧壁的供水智能控制系统,其特征在于:供水仓壳的内部设置有与接入管口连通的储水仓,所述供水仓壳的中心部安装有位于储水仓一侧的杀菌通道,所述杀菌通道的内部固定有杀菌内仓,且杀菌内仓的顶部固定有向杀菌通道顶部外延伸的限位套管,所述限位套管以及杀菌内仓的内部插接有杀菌灯,所述杀菌内仓的两端设置有穿过杀菌通道侧壁的散热口,所述杀菌内仓的表面设置有散热机构,散热机构可通过穿过杀菌通道内部的水流驱动下完成散热口以及杀菌内仓内部的散热。0009更。

10、进一步地,所述储水仓远离接入管口的一端连通连接有稳流补偿罐,且稳流补偿罐远离储水仓的一端连通连接有接通管,所述接通管的上部设置有用于监测穿过接通管内部水压大小的进水压力检测装置。0010更进一步地,所述接通管远离稳流补偿罐的一端连通连接有低压保护装置,所述低压保护装置的另一端连通连接有接通板,所述接通板的中心部开设有与杀菌通道入口通道相同的开孔。0011更进一步地,散热机构包括搅拌桨、驱动主盘、从动盘和扇叶,所述驱动主盘安装于杀菌内仓的内部,所述搅拌桨安装于驱动主盘的同轴且位于杀菌内仓的外侧,所述从动盘安装于驱动主盘的一侧,所述扇叶固定于从动盘的侧壁。0012更进一步地,所述驱动主盘与从动盘垂。

11、直分布且相互啮合,所述驱动主盘与搅拌说明书1/4 页3CN 116497901 A3桨同步转动。0013更进一步地,所述扇叶与散热口位于同一水平方向上,所述驱动主盘与从动盘组成的L形与杀菌灯不接触。0014更进一步地,所述杀菌灯的顶部固定有旋转盖板,所述旋转盖板与限位套管的端口螺纹连接。0015更进一步地,所述杀菌通道的侧壁连通连接有分散部,所述分散部远离杀菌通道的一端固定有连通仓,所述连通仓的侧壁固定有叠压水泵组体。0016更进一步地,所述叠压水泵组体与排水管体通过水管连通,所述排水管体的侧壁连通连接有稳压保压单元模块,且稳压保压单元模块远离排水管体的输出端设置有出水压力检测模块,所述出水压。

12、力检测模块的一侧设置有高压自动泄压模块。0017(三)有益效果0018采用本发明提供的技术方案,与已知的公有技术相比,具有如下有益效果:0019本发明通过可以在二次供水途中,将增压的水传输到杀菌通道的内部,通过叠加分布的若干组杀菌通道内部的杀菌灯可以对经过的水进行杀菌工作,而且经过杀菌灯处的杀菌通道部位通道较小,最大化使水流与杀菌灯接触,提高该装置的杀菌能力,在杀菌灯的外侧且不影响杀菌灯正常杀菌工作的情况下设置了一组散热口以及搭配散热口使用的散热机构,利用水流作为驱动力使扇叶可旋转,从而提高杀菌内仓两侧的通风效率,加快杀菌内仓内部的散热,可降低由高温造成对杀菌灯使用寿命的影响,且更加节能减排,。

13、提高市政水源的品质。附图说明0020为了更清楚地说明本发明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发明的一些实施例,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。0021图1为本发明的外观图;0022图2为本发明的内部图;0023图3为本发明中杀菌通道处放大图;0024图4为本发明中杀菌内仓处结构示意图;0025图5为本发明中杀菌内仓截面图;0026图6为本发明中杀菌内仓侧视图。0027图中的标号分别代表:1、供水仓壳;2、供水智能控制系统;3、储水仓;4、接入管口。

14、;5、稳流补偿罐;6、接通管;7、进水压力检测装置;8、低压保护装置;9、接通板;10、杀菌通道;11、杀菌通道;12、分散部;13、限位套管;14、杀菌灯;15、旋转盖板;16、散热口;17、杀菌内仓;18、搅拌桨;19、驱动主盘;20、从动盘;21、扇叶;22、连通仓;23、叠压水泵组体;24、排水管体;25、稳压保压单元模块;26、出水压力检测模块;10、高压自动泄压模块。具体实施方式0028为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例说明书2/4 页4CN 116497901 A4中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是。

15、本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。0029下面结合实施例对本发明作进一步的描述。0030实施例0031本实施例的一种管网叠压供水设备,如图16所示,包括供水仓壳1、供水仓壳1一端设置的若干组接入管口4、供水仓壳1远离接入管口4一侧设置的排水管体24以及安装于供水仓壳1侧壁的供水智能控制系统2,供水仓壳1的内部设置有与接入管口4连通的储水仓3,储水仓3远离接入管口4的一端连通连接有稳流补偿罐5,通过稳流补偿罐5的特性,可使对接入管口4导入的水流起到稳流补偿以及真空抑制的作用,且。

16、稳流补偿罐5远离储水仓3的一端连通连接有接通管6,接通管6的上部设置有用于监测穿过接通管6内部水压大小的进水压力检测装置7,从稳流补偿罐5排出的水流从接通管6穿出,在接通管6处设置了可视的进水压力检测装置7,可采集压力信号直接反馈给智能控制系统,控制系统会根据采集数据做出动作,接通管6远离稳流补偿罐5的一端连通连接有低压保护装置8,低压保护装置8为开关量控制采集模块,采集数据直接反馈给控制柜PLC,PLC根据采集的具体压力发送指令控制设备的开启或者停止,低压保护装置8的另一端连通连接有接通板9,接通板9的中心部开设有与杀菌通道11入口通道相同的开孔,使低压保护装置8处排入的水流可经过接通板9处。

17、的开孔排向杀菌通道11的端口处。0032供水仓壳1的中心部安装有位于储水仓3一侧的杀菌通道11,杀菌通道11的内部固定有杀菌内仓17,杀菌内仓17采用矩形筒状结构,且杀菌灯14置于杀菌内仓17的桶内,且杀菌内仓17的顶部固定有向杀菌通道11顶部外延伸的限位套管13,由于杀菌内仓17是置于杀菌通道11的通道内的,因此在杀菌内仓17与杀菌通道11接触开口的位置均采用常见且合适的密封结构即可,限位套管13以及杀菌内仓17的内部插接有杀菌灯14,杀菌内仓17的两端设置有穿过杀菌通道11侧壁的散热口16,分布在杀菌内仓17两侧的散热口16以及杀菌内仓17的内部形成一个通道,且杀菌内仓17采用高透材料,当。

18、启动杀菌灯14时,使杀菌灯14产生的紫外灯光可以照射流经杀菌内仓17外侧的水流,从而完成杀菌工作,散热口16是贯穿杀菌通道11的侧壁向外延伸,同样采用密封结构,这样杀菌灯14工作时产生的热量可随着两侧的散热口16向外排出,从而完成散热,杀菌内仓17的表面设置有散热机构,散热机构可通过穿过杀菌通道11内部的水流驱动下完成散热口16以及杀菌内仓17内部的散热,散热机构包括搅拌桨18、驱动主盘19、从动盘20和扇叶21,驱动主盘19安装于杀菌内仓17的内部,搅拌桨18安装于驱动主盘19的同轴且位于杀菌内仓17的外侧,从动盘20安装于驱动主盘19的一侧,扇叶21固定于从动盘20的侧壁,驱动主盘19与从。

19、动盘20垂直分布且相互啮合,驱动主盘19与搅拌桨18同步转动,扇叶21与散热口16位于同一水平方向上,驱动主盘19与从动盘20组成的L形与杀菌灯14不接触,为了降低水流对杀菌内仓17的冲击,将杀菌内仓17接触水流冲击的一面设计呈弧形的连通仓22,在水流接触的瞬间,通过弧形结构使得水流向两侧分离,降低冲击伤害,且背离连通仓22的端面的杀菌内仓17处设置了一组大小可更换调节的搅拌桨18,当水流经过时,会带动搅拌桨18旋转,而与搅拌桨18同轴且伸入至杀菌内仓17内部的驱动主盘19也会旋转,驱动主盘19旋转后带动啮合连接的从动盘20旋转,从动盘20的同轴侧连接了扇叶21,值得注意的是,驱动主盘19、从。

20、动盘20以及扇叶21均可根据设备的说明书3/4 页5CN 116497901 A5实际使用选择适当的尺寸,扇叶21启动后,即可加快散热口16处的气流流动,从而加快杀菌内仓17内部的散热。0033杀菌灯14的顶部固定有旋转盖板15,旋转盖板15与限位套管13的端口螺纹连接,旋转盖板15与限位套管13采用螺纹的连接方式,可根据需要定期对杀菌灯14进行更换,便于杀菌灯14的拆装,杀菌通道11的侧壁连通连接有分散部12,分散部12远离杀菌通道11的一端固定有连通仓22,连通仓22的侧壁固定有叠压水泵组体23,叠压水泵组体23与排水管体24通过水管连通,排水管体24的侧壁连通连接有稳压保压单元模块25,。

21、且稳压保压单元模块25远离排水管体24的输出端设置有出水压力检测模块26,出水压力检测模块26的一侧设置有高压自动泄压模块10,并在出水压力检测模块26与高压自动泄压模块10之间设置出水高压保护模块,该模块为开关量信号输出,当检测到出水压力超出设定压力最大值是,发出指令给PLC控制单元,设备停止工作,同时发出超高压报警,连通仓22与叠压水泵组体23通过水管连接,经杀菌通道11杀菌后的水流沿着连通仓22以及水流排入至叠压水泵组体23的内部,设备配套的各类泵组,配合控制系统的控制单元以及频率调节单元工作,提水供水压力达到一定的范围,是成套设备中动力核心部分,而叠压水泵组体23的泵组输出端与排水管体。

22、24连通,通过排水管体24传递给两侧的稳压保压单元模块25,稳压保压单元模块25采用气压隔膜罐的形式,采用传统的压缩空气方式进行保压,小流量给水,从稳压保压单元模块25处排出的水流需要经过出水压力检测模块26,实时检测设备的出水压力,采集信号反馈到智能控制单元,控制单元的变频控制模块会根据采集的压力信号实时调整水泵的运行频率,确保供水水压保持在一个恒定的区域内,该模块为开关量信号输出,当检测到出水压力超出设定压力最大值是,发出指令给PLC控制单元,设备停止工作,同时发出超高压报警,最后水流经过高压自动泄压模块10处,高压自动泄压模块10是机械阀门装置,当出水压力过高超出最大值时,泄压阀自动打开。

23、,卸掉过高的供水压力,确保用户管路的安全0034供水智能控制系统2包括PLC智能控制器单元与变频控制单元两个部分,PLC部分起到逻辑控制,主要采集开关量信号比如进水低压保护以及出水高压保护,以及根据变频系统反馈信号控制水泵的运行以及停止等运行状态,从而控制水泵的投入数量;变频控制单元,直接采集设备的出口压力,与设定的压力对比,从而调整水泵的运行频率转速,直至泵组维持在一个平稳的压力区间内运行,配合控制系统完成整个数据的采集运算。0035以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不会使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。说明书4/4 页6CN 116497901 A6图1说明书附图1/6 页7CN 116497901 A7图2说明书附图2/6 页8CN 116497901 A8图3说明书附图3/6 页9CN 116497901 A9图4说明书附图4/6 页10CN 116497901 A10图5说明书附图5/6 页11CN 116497901 A11图6说明书附图6/6 页12CN 116497901 A12。

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