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1、(10)授权公告号 CN 202627081 U(45)授权公告日 2012.12.26CN202627081U*CN202627081U*(21)申请号 201220202739.7(22)申请日 2012.05.08E03B 11/06(2006.01)E03B 11/16(2006.01)(73)专利权人杭州沃德水泵制造有限公司地址 311107 浙江省杭州市余杭区仁和镇东塘村洪家舍27号(72)发明人李龙(74)专利代理机构北京汇泽知识产权代理有限公司 11228代理人刘付兴(54) 实用新型名称罐式矢量无负压供水设备(57) 摘要本实用新型涉及的罐式矢量无负压供水设备,包括有稳流罐,。
2、稳流罐上部设置有进水口和真空抑制器,稳流罐的下部设置有出水口,包括有汇流总管、供水管,压力罐、矢量水泵、矢量电机和矢量变频控制器,所述稳流罐的出水口与汇流总管相连通,矢量水泵的进水端分别与汇流总管相连通,矢量水泵的出水端分别与供水管相连,所述压力罐与矢量水泵的出水端相连;通过本技术方案,矢量水泵可根据压力反馈信息调节转速,从而达到调节流量的目的,矢量水泵可根据用户的实际需求量来调节水泵的转速,可以综合节能高达20%以上,提高了能源的利用率,尤其是解决了传统水泵在低频时偏离高效区的问题,本实用新型采用一体化设计,结构紧凑,大大节省了占地面积。(51)Int.Cl.权利要求书1页 说明书3页 附图。
3、3页(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)实用新型专利权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 3 页1/1页21.一种罐式矢量无负压供水设备,包括有稳流罐,所述稳流罐上部设置有进水口和真空抑制器,所述稳流罐的下部设置有出水口,其特征在于:包括有汇流总管、供水管,压力罐、矢量水泵、矢量电机和矢量变频控制器,所述矢量电机设置在矢量水泵上,矢量变频控制器固定在矢量电机上,所述稳流罐的出水口与汇流总管相连通,所述两个矢量水泵的进水端分别与汇流总管相连通,两个矢量水泵的出水端分别与供水管相连,所述压力罐与矢量水泵的出水端相连。2.根据权利要求1所述的罐式矢量无负压供水设备,其特征在于,所述稳流罐。
4、进水口处设置有压力传感器,在两个矢量水泵的出水端上设置有单向截止阀。3.根据权利要求1或2中所述的罐式矢量无负压供水设备,其特征在于,所述压力传感器和真空抑制器,通过控制柜和矢量变频控制器相电连。权 利 要 求 书CN 202627081 U1/3页3罐式矢量无负压供水设备技术领域0001 本实用新型涉及一种无负压供水设备,更具体地说,关于一种罐式矢量无负压供水设备。背景技术0002 传统的无负压供水设备是由管网叠压装置、普通泵组及控制柜组成,水泵在变频工况下,效率陡降,严重偏离高效区,造成能源的极大浪费;据不完全统计,水泵的耗电量占全国总发电量的20%,国家提倡节能减排,矢量泵在无负压中的应。
5、用解决了以上难题,全新的罐式矢量无负压,既解决了环保问题,又解决了传统无负压在变频工况下偏离高效区,造成电能严重浪费的问题。0003 实用新型内容:0004 有鉴于此,本实用新型的主要目的在于提供一种罐式矢量无负压供水设备,通过本技术方案,当市政管网和用户端的用水量发生变化的时候,矢量水泵可根据反馈信息调节转速,从而达到调节流量的目的,当市政管网出现负压状态时,稳压罐可以对矢量水泵进行水量补偿,同时并可以根据用户的实际需求量来调节水泵的转速,供水系统可根据用户用水量的变化,自动调节,从而达到精准供水的效果,变频工况下仍在高效区运行,节约了电能,提高了能源的利用率。0005 为了达到上述目的,本。
6、实用新型的技术方案是这样实现的:一种罐式矢量无负压供水设备,包括有稳流罐,所述稳流罐上部设置有进水口和真空抑制器,所述稳流罐的下部设置有出水口,包括有汇流总管、供水管,压力罐、矢量水泵、矢量电机和矢量变频控制器,所述矢量电机设置在矢量水泵上,矢量变频控制器固定在矢量电机上,所述稳流罐的出水口与汇流总管相连通,所述两个矢量水泵的进水端分别与汇流总管相连通,两个矢量水泵的出水端分别与供水管相连,所述压力罐与矢量水泵的出水端相连。0006 所述稳流罐进水口处设置有压力传感器,在两个矢量水泵的出水端上设置有单向截止阀。0007 所述压力传感器和真空抑制器,通过控制柜和矢量变频控制器相电连。0008 采。
7、用上述技术方案后的有益效果是:一种罐式矢量无负压供水设备,通过本技术方案,矢量水泵可根据压力反馈信息调节转速,从而达到调节流量的目的,矢量水泵可根据用户的实际需求量来调节水泵的转速,从而达到精准供水的目的,变频工况下仍在高效区运行,节约了电能,提高了能源的利用率;本实用新型中矢量变频控制器、矢量水泵和矢量电机及供水设备一体化设计,结构紧凑,大大节省了占地面积。附图说明0009 图1为本实用新型的结构示意图。0010 图2为图1的俯视图0011 图3为本实用新型的结构原理图。说 明 书CN 202627081 U2/3页40012 图中,1稳流罐、2进水口、3真空抑制器、4出水口、5汇流总管、6。
8、供水管、7压力罐、8矢量水泵、9矢量电机、10矢量变频控制器、11压力传感器,12单向截止阀、13控制柜。具体实施方式0013 下面将结合附图对本实用新型中的具体实施例作进一步详细说明。0014 本实用新型涉及的罐式矢量无负压供水设备,包括有稳流罐1,所述稳流罐1上部设置有进水口2和真空抑制器3,所述稳流罐1的下部设置有出水口4,包括有汇流总管5、供水管6,压力罐7、矢量水泵8、矢量电机9和矢量变频控制器10,所述矢量电机9设置在矢量水泵8上,矢量变频控制器10固定在矢量电机9上,所述稳流罐1的出水口4与汇流总管5相连通,所述两个矢量水泵8的进水端分别与汇流总管5相连通,两个矢量水泵8的出水端。
9、分别与供水管6相连,所述压力罐7与两个矢量水泵8的出水端相连。0015 所述稳流罐1的进水口2处设置有压力传感器11,在两个矢量水泵8的出水端上设置有单向截止阀12。0016 所述压力传感器11和真空抑制器3,通过控制柜14和矢量变频控制器10相电连。0017 本实用新型的实例中所述压力罐7为隔膜式压力罐7,所述压力罐7在工作时,供水管6在矢量水泵8启停的瞬间,供水管6中压力突然增大,这时候高压水可以马上涌入压力罐7内,使供水管6内压力维持在相对稳定值上,当供水管6内压力突然降低时,压力罐7内的水又从压力罐7中流到供水管6中,使供水管6在压力罐7的作用下,总是维持在相对稳定的状态 。0018 。
10、本实用新型中,当稳流罐1内水位上升,稳流罐1内空气,通过真空抑制器3排出,满水时真空抑制器3关闭;稳流罐1内水位下降时,真空抑制器3开启,通过真空抑制器3吸入空气,实现稳流罐1内的压力平衡,确保了对自来水管网不产生负压,本实用新型中的真空抑制器3为现有技术,在此不再赘述。0019 本实用新型在工作时,市政管网来水进入稳流罐1和汇流总管5,由两个矢量水泵8向压力罐7进行补水,随着压力增大达到设定的压力后,矢量水泵8停止工作;开始由压力罐7进行供水,随着压力罐7内部压力逐渐减小,矢量水泵8转为变频供水,当供水量小或者停止用水时,矢量水泵8继续向压力罐7补水,直到达到设定的压力值。0020 当市政管。
11、网压力正常时,市政来水进入稳流罐1进行稳流,由两个矢量水泵8借用市政管网压力叠加增压向用户供水,同时向压力罐7补水。随着压力罐7内压力增大达到设定的压力后,停止向压力罐7补水,两个矢量水泵8直接向用户供水。0021 当市政管网压力下降时,真空抑制器3打开,消除稳流罐1内的负压,同时压力罐7内部压力逐渐减小,由压力罐7向用户供水,矢量水泵8由满频转到变频向用户供水,满足用户用水需求。0022 当用户停止用水时,矢量水泵8处于停机保压状态,由压力罐7内的压力对整个用户管道系统进行保压,在两个矢量水泵8的出水端上设置的单向截止阀12以防止水锤的发生。0023 当用户的用水量发生变化的时候,矢量水泵8可根据压力反馈信息调节转速,从而达到调节流量的目的,矢量水泵8可根据用户的实际需求量来调节矢量水泵8的转速,这样供水系统可根据用户用水量的变化,自动调节,从而达到精准供水的目的,变频工况下仍说 明 书CN 202627081 U3/3页5在高效区运行,节约了电能,提高了能源的利用率。0024 以上所述,仅为本实用新型的较佳可行实例而已,并非用以限定本实用新型的保护范围。说 明 书CN 202627081 U1/3页6图1说 明 书 附 图CN 202627081 U2/3页7图2说 明 书 附 图CN 202627081 U3/3页8图3说 明 书 附 图CN 202627081 U。