[实用新型]一种智能环保的供水系统有效
| 申请号: | 201720104481.X | 申请日: | 2017-01-23 |
| 公开(公告)号: | CN206554155U | 公开(公告)日: | 2017-10-13 |
| 发明(设计)人: | 张涛 | 申请(专利权)人: | 杭州西子泵业有限公司 |
| 主分类号: | E03B1/02 | 分类号: | E03B1/02;E03B7/07;G01N33/18 |
| 代理公司: | 杭州杭诚专利事务所有限公司33109 | 代理人: | 尉伟敏,杨冠南 |
| 地址: | 310021 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 智能 环保 供水系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种供水系统,尤其是涉及一种智能环保的供水系统。
背景技术
现有的供水系统通常采用水塔式供水方式、高低位水箱供水或者气压供水等方式对高层建筑进行二次供水,现有的这类二次供水系统在供水时不会对水质进行监测。但市政水网中的自来水在输送过程中容易造成污染,现有的供水系统无法对这种在输送过程中造成污染的水进行监测。
实用新型内容
本实用新型主要是针对上述问题,提供一种能够有效地对自来水进行在线监测、避免将在输送中污染过的自来水直接供给、保证监测的精准性的智能环保的供水系统。
本实用新型的目的主要是通过下述方案得以实现的:一种智能环保的供水系统,包括进水管和出水管,进水管与出水管之间设置有若干个水泵,每个水泵均单独连接有变频控制器,进水管内部设置有水质监测传感器,进水管内部设置有水质监测传感器,水质监测传感器与水质在线监测控制器相连,进水管内部设置有与进水管同轴设置的定位盘,定位盘的轴线处设置有用于固定水质监测传感器的定位套,定位盘与定位套之间径向设置有若干个支撑杆,进水管的内壁上设置有滑槽,定位盘与滑槽滑动连接,滑槽内设置有缓冲弹簧,缓冲弹簧位于定位盘远离进水方向的一端,进水管靠近定位盘的一端内壁上设置有一段导向凸起,导向凸起呈弧形并围绕进水管的轴线设置,导向凸起两个端点之间的连线长度小于进水管的内径。市政管网的水通过进水管到达水泵处,利用水泵提供压力并将高压水通过出水管排出供给。每个水泵均单独连接变频控制器,利用变频控制器单独控制每一个水泵,当进水管内的水压较高时,只需开启一个水泵甚至无需开启水泵,便可对高层供水。当进水管内的水压较小时,变频控制能够控制两到三个水泵同时打开,保证出水管内的水压保持恒定,实现变频供水,无需设置储水设备,直接将进水管内的水供给给用户。在供给之前,水流经过进水管,自来水需要经过进水管内的水质监测传感器,利用水质监测传感器能够对自来水在线监测,并通过水质监测传感器将监测信号传递到水质在线监测控制器上,避免将输送过程中受过污染的自来水直接供给。水质监测传感器通过定位套同轴固定在进水管内,定位套通过支撑杆固定在定位盘的轴线处,定位盘能够沿着进水管内的滑槽滑动。滑槽内设置有缓冲弹簧,缓冲弹簧位于定位盘远离进水方向的一端,当自来水进入进水管并对定位盘上的支撑杆形成冲击时,支撑杆受压带动定位盘沿着滑槽滑动并压缩缓冲弹簧,形成定位盘的小幅度的轴向移动。自来水的水压保持相对恒定,但实际上的水压时刻存在波动,只是波动很小,但很小的波动足以推动支撑杆和定位盘轴向移动,而缓冲弹簧能够形成缓冲,使定位盘在滑槽内小幅度的往复移动,在定位盘往复移动过程中,定位套以及固定在定位套上水质监测传感器能够在进水管中小幅度的往复移动,往复移动时能够增大与进水管内经过的自来水的接触面积的接触时间,增大水质监测传感器监测的精确性和稳定性,而且支撑杆不会对水压造成实质上的影响,反而能够利用支撑杆减小定位盘和支撑杆的整体受力。进水管靠近定位盘的一端内壁上设置有一段导向凸起,导向凸起呈弧形并围绕进水管的轴线设置,导向凸起两个端点之间的连线长度小于进水管的内径,当进水管的水流经导向凸起处时,导向凸起能够对水流导向,使原本平行进水管轴线方向的水流发生小角度倾斜加速,改变了导向凸起遮挡处的水流冲击和水流压力,当水经过导向凸起后,能够在原本的水压波动的基础上进一步增强局部压力变化。即利用导向凸起进一步增强了水流的压力变化,增大了定位盘横移的幅度和时间。整个监测利用自来水时刻波动的水压和缓冲弹簧的反向缓冲实现水质监测传感器频繁往复运动,增强监测的可靠性,保证供水的水质。
作为优选,所述的定位盘的外壁上设置有若干个滚珠,滚珠凸出于定位盘的外壁。定位盘的外壁上设置有若干个滚珠,滚珠凸出于定位盘的外壁,通过滚珠与滑槽接触,形成相切的点接触,减小相对滑动时的摩擦力,避免定位盘卡死,保证定位盘能够频繁往复运动,使得水压很小的波动便可实现定位盘的轴向移动。
作为优选,所述的导向凸起的两端设置有变压导向斜面,导向凸起中部的断面呈半圆形。导向凸起的两端设置有变压导向斜面,而且导向凸起中部的断面呈半圆形,即导向凸起中部处厚度保持一致,而两端的变压导向斜面的厚度逐渐减小,当导向凸起对垂直而来的水流导向时,导向凸起的中部和两端的变压导向斜面对水流的导向方向和流经之后的水压变化不同,利用这个厚度变化来进一步强化水压的波动以及水流方向的无序性,进而能够利用这个变化来改变定位盘横移的幅度和时间。
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