本实用新型涉及一种新型无负压供水稳流补偿罐。
背景技术:
目前随着城市化进程的加快和城市建设土地的紧缺,城区面积已经越来越大,建筑越来越高,受此影响,城市自来水公司市政管网的铺设面积越来越大,用水点与水厂的距离越来越远,在水厂出水压力无法提高的情况下,势必导致供水管网的整体供水压力越来越低,城市中供水压力不足的地方越来越多。故而二次叠压供水越来越普遍,但是串联于市政管网上的二次叠压供水易出现对市政管网产生过度抽吸、利用市政余压不充分。而且为了达到卫生、防锈的要求,现有储能稳流罐大都采用不锈钢制成,生产成本高,结构不合理。另外现行真空抑制器多为浮球阀或排气阀式,这两种机械方式都会容易产生损坏,造成漏水或稳流补偿器被水泵吸瘪。
技术实现要素:
针对上述背景技术存在的缺陷,本实用新型提供一种新型无负压供水稳流补偿罐。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:其包括补偿罐、设置于补偿罐上并分别与补偿罐连通的流量平衡调节装置和真空抑制器,补偿罐包括罐体,罐体的内壁设有内搪瓷保护层,罐体的外壁设有外搪瓷保护层。
真空抑制器包括法兰盘,法兰盘上设有贯穿法兰盘的通气孔,位于法兰盘通气孔下方的第一筒体,第一筒体筒壁和下端壁上设有若干孔,第一筒体内设有第一浮力球,位于法兰盘通气孔上方并且与第一筒体位置对应的第二筒体,第二筒体内设有第二浮力球,第二筒体的筒壁为密封筒壁,其上端壁连通一排气管。
流量平衡调节装置包括具有进水口和出水口的阀体,设置于阀体内的导向轴,以及设置于阀体内用于将进水口和出水口断开/连通的阀板,所述阀板连接于导向轴的顶部,并可相对导向轴旋转,所述导向轴上还设有位于阀板下方并 可相对导向轴上下移动的浮球,所述浮球与隔板之间还连接有用于控制阀板旋转的动力机构。
进一步的,所述排气管上设有气体微动阀。
进一步的,所述动力机构包括与浮球相连的牵引轴,以及与牵引轴和阀板均相连并可带动阀板随其旋转的转动轴。
本实用新型具有以下有益效果:本实用新型通过上述各部件相互配合,确保在对市政管网不造成影响情况下,实现完全利用市政管网余压,最大效率的降低能耗;补偿罐采用内、外搪瓷保护层,耐腐蚀并且符合卫生要求,结构合理、机械强度大;真空抑制器由于采用了两个浮力球装置,利用物理自然浮力和重力的原理,解决了气体排放问题、真空问题,避免了现有技术中浮球阀或排气阀损坏造成的漏水或吸真空现象,使得设备运行更加稳定安全。
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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为流量平衡调节装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是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。
如图1所示,本实用新型包括补偿罐、设置于补偿罐上并分别与补偿罐连通的流量平衡调节装置4和真空抑制器,补偿罐包括罐体1,罐体1的内壁设有内搪瓷保护层3,还可以在罐体1的外壁设有外搪瓷保护层2。罐体1是两端设有球形封头的圆柱状结构,罐体1上还设有与其连通的出水管12。这种结构方便管道的连接,又具有较高的机械强度。有利于延长罐体的使用寿命。
本实用新型的真空抑制器包括法兰盘,其上设有贯穿法兰盘的通气孔7,位 于法兰盘通气孔7下方的第一筒体5,其筒壁和下端壁上设有若干孔,第一筒体5内置第一浮力球6,位于法兰盘通气孔7上方并且与第一筒体5位置对应的第二筒体9,其内设有第二浮力球8,第二筒体9的筒壁为密封筒壁,其上端壁连通一排气管11,排气管11上设有气体微动阀10。通气孔7周围的法兰盘上设有橡胶垫。当球体尤其是不锈钢球体与通气孔接触时,是以钢球与橡胶进行结合,进一步提高了密闭效果。
如图2所示,流量平衡调节装置4包括具有进水口和出水口的阀体41,设置于阀体内的导向轴44,以及设置于阀体内用于将进水口和出水口断开/连通的阀板42,其中阀体为内空结构,阀板为圆盘形;阀板连接于导向轴的顶部,并可相对导向轴旋转;导向轴上还设有位于阀板下方并可相对导向轴上下移动的浮球46;浮球与隔板之间还连接有用于控制阀板旋转的动力机构。通过本实用新型的巧妙设计,可通过浮球在垂直方向上的移动,带动动力机构驱动阀板相对导向轴旋转,从而实现阀门的开闭,本实用新型的流量平衡调节装置是完全通过机械方式控制阀板的开/闭,具体是通过供水设备内的水位实现阀门的开闭,实时性强。动力机构包括与浮球相连的牵引轴45,以及与牵引轴和阀板均相连并可带动阀板随其旋转的转动轴43。具体地,转动轴的一端与阀板固定相连,并通过一根销轴与导向轴相连;转动轴另一端通过销轴与牵引轴的一端相连;牵引轴的另一端通过销轴与浮球相连。上述各部件通过销轴连接,能够巧妙的将垂直方向的移动转化为转动,实现阀板的旋转。为了防止浮球从导向轴下端滑落,影响阀门的控制精度,所述导向轴底端还设有用于防止浮球从导向轴上滑落的限位螺栓47;同时,由于设置了限位螺栓,故而能够较快的使浮球复位(当市政压力恢复时,出水液位上升,浮球便能很顺利的顺着导向轴上升)。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。