一种水循环水箱控制系统技术方案

技术编号:27156117 阅读:33 留言:0更新日期:2021-01-27 23:51
本实用新型专利技术涉及一种水循环水箱控制系统,包括进水管、水箱箱体、出水管、数据采集器和控制器;所述水箱箱体的底部开设有凹坑,所述水箱箱体的顶部开设有溢流管;所述水箱箱体内设置有液位变送器;所述进水管上设置有入口流量计和入口调节阀,所述出水管上设置有出口流量计和出口调节阀;所述数据采集器用于采集所述入口流量计、入口调节阀、液位变送器、出口流量计和出口调节阀的数据信号;所述控制器用于控制所述入口调节阀和出口调节阀的开度范围。本实用新型专利技术能够提高水箱有效容积利用率,确保水在水箱中停留的时间不超过预设值,保证水质质量。量。量。

【技术实现步骤摘要】
一种水循环水箱控制系统


[0001]本技术涉及给排水
,特别是涉及一种水循环水箱控制系统。

技术介绍

[0002]随着城市化进程的加快,为了保证供水的安全,在给水系统中水箱的使用量越来越大。目前水箱的还存在一些问题,一方面由于入口管路和出口管路(出口管路一般都高于水箱底部一定距离)的几何限制条件,水箱的有效容积利用率(可利用容积与水箱箱体容积之比)低,另一方面,水箱中的水不能完全排除箱体,造成水质变差。再者水在水箱中的停留时间没有控制,部分情况下水长期存在水箱中,造成水质变差,不满足水质标准要求,甚至出现“死水”现象。

技术实现思路

[0003]本技术所要解决的技术问题是提供一种水循环水箱控制系统,有效提高水箱有效容积利用率,加快了水循环,保证水质满足要求。
[0004]本技术解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种水循环水箱控制系统,包括进水管、水箱箱体、出水管、数据采集器和控制器;所述水箱箱体的底部开设有凹坑,所述水箱箱体的顶部开设有溢流管;所述水箱箱体内设置有液位变送器;所述进水管上设置有入口流量计和入口调节阀,所述出水管上设置有出口流量计和出口调节阀;所述数据采集器用于采集所述入口流量计、入口调节阀、液位变送器、出口流量计和出口调节阀的数据信号;所述控制器用于控制所述入口调节阀和出口调节阀的开度范围。
[0005]所述液位变送器为压力式液位变送器,用于通过水压标示水位高度。
[0006]所述数据采集器和控制器集成为一体。
[0007]所述溢流管为倒U型结构,所述溢流管高出所述水箱箱体的顶部平面。
[0008]所述溢流管的末端设置有过滤网。
[0009]所述凹坑的低点设置有排污阀。
[0010]所述出水管与所述水箱箱体通过所述凹坑的低点连通。
[0011]所述入口调节阀和出口调节阀的开度范围为0到100%。
[0012]有益效果
[0013]由于采用了上述的技术方案,本技术与现有技术相比,具有以下的优点和积极效果:本技术通过将出水管与水箱箱体底部的凹坑相连,保证水箱中的水可以全部排出,能够提高水箱的有效容积利用率;通过将溢流管设置水箱箱体顶部,且高出水箱顶部平面,使水箱中的水可以充满整个水箱,提高了水箱的有效容积利用率;通过控制器实时监测水箱的运行情况,控制水箱内水的循环,保证水在水箱内的停留时间小于设定值,保证水质要求,具有较好的实用性。
附图说明
[0014]图1是本技术实施方式的原理示意图。
[0015]图示:1、进水管,2、入口流量计,3、入口调节阀,4、水箱箱体,5、液位变送器,6、溢流管,7、过滤网,8、凹坑,9、排污阀,10、出口流量计,11、出口调节阀,12、出水管,13、数据采集器,14、控制器。
具体实施方式
[0016]下面结合具体实施例,进一步阐述本技术。应理解,这些实施例仅用于说明本技术而不用于限制本技术的范围。此外应理解,在阅读了本技术讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本技术作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。
[0017]本技术的实施方式涉及一种水循环水箱控制系统,如图1所示,为本技术实施方式的原理示意图,包括进水管1、入口流量计2、入口调节阀3、水箱箱体4、液位变送器5、溢流管6、过滤网7、凹坑8、排污阀9、出口流量计10、出口调节阀11、出水管12、数据采集器13和控制器14。
[0018]进一步地,所述进水管1上设置有入口流量计2和入口调节阀3,所述出水管12上设置有出口流量计10和出口调节阀11;所述数据采集器13连接所述入口流量计2、入口调节阀3、液位变送器5、出口流量计10和出口调节阀11,并采集其信号,所述控制器14用于控制入口调节阀3和出口调节阀11的开度大小;所述数据采集器13和控制器14集成为一体;所述水箱箱体4内设置了液位变送器5;水箱箱体4的底部设置了凹坑8;水箱箱体4的顶部设置了溢流管6,溢流管6高出水箱箱体4顶部平面,水箱箱体4中的水可以充满整个水箱;所述溢流管6为倒U型结构,所述溢流管6的末端设置了过滤网7;所述出水管12与水箱箱体4通过凹坑8的低点连通;所述凹坑8的低点设置有排污阀9。
[0019]所述控制器14通过控制入口调节阀3和出口调节阀11的开度,一方面能够保证水箱箱体4的有效容积最大,另一方面确保水在水箱中停留的时间不超过设定值,保证水质满足要求。
[0020]可选地,本实施方式中的水箱箱体4为长方体结构,水箱箱体4的最大容积为水箱箱体4的底面积与水箱箱体4内部高度的乘积,由于水箱箱体4内部凹坑8的设置,水箱箱体4内的水可以全部排出,进而水箱箱体4内的水理论上可以全部循环利用,水箱箱体4的有效容积利用率近似达到100%。解决了一般水箱出口管路高于水箱底部一定距离的问题。
[0021]本实施方式中,所述入口流量计2用于检测进水管1的进水流量,所述出口流量计10用于检测出水管12的出水流量,所述液位变送器5用于检测水箱箱体4内的水位高度,并将检测到的流量信号和水位信号上传至数据采集器13,数据采集器13与控制器14进行通讯,数据采集器13把采集的电信号发送给控制器14,控制器14能够根据实际运行情况调整所述入口调节阀3和出口调节阀11的开度,开度范围从0到100%,即全关到全开的所有状态。
[0022]进一步地,所述溢流管6采用倒U型设计结构,能够防止固体颗粒物和雨水进入水箱,造成二次污染。
[0023]进一步地,所述过滤网7设置在溢流管6末端,用于防止空气中颗粒物和小昆虫进
入水箱,造成二次污染。
[0024]进一步地,所述排污阀9设置在凹坑8底部,在清洗水箱后可以把污水全部通过排污阀9排出,便于快速清洗和保养水箱箱体4。
[0025]进一步地,通过所述液位变送器5获取的液位高度信号与水箱箱体4底面积可以计算出水箱箱体4内水的体积,通过入口流量计2获取的进水流量信号、出口流量计10获取的出水流量信号、液位变送器获取5的液位高度信号和设定的水在水箱中的停留时间,最后通过所述控制器14发送控制信号来调节入口调节阀3和出口调节阀11的开度。
[0026]本实施方式中,所述控制器14利用如下表达式控制入口调节阀3和出口调节阀11的开度,从而能够在预设时间t内把水箱箱体4中的水全部循环从出水管12排出:
[0027]Q2=(S
×
H)/t+Q1[0028]其中,t为预设的水循环时间,Q1为入口流量计2的进水流量,Q2为出口流量计10的出水流量,H为液位变送器5测得的液位高度,S为水箱箱体4的底面积。水循环时间t是预设的,可以根据不同的源水质量设定不同水循环时间t来满足水质要求。
[0029]由此可见,本技术提供的水循环水箱控制系统,通过溢流管设置在水箱箱体顶部,高出水箱顶部平面,使得水箱中的水可以充满整个水箱,同时出水管与水箱本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种水循环水箱控制系统,其特征在于,包括进水管(1)、水箱箱体(4)、出水管(12)、数据采集器(13)和控制器(14);所述水箱箱体(4)的底部开设有凹坑(8),所述水箱箱体(4)的顶部开设有溢流管(6);所述水箱箱体(4)内设置有液位变送器(5);所述进水管(1)上设置有入口流量计(2)和入口调节阀(3),所述出水管(12)上设置有出口流量计(10)和出口调节阀(11);所述数据采集器(13)用于采集所述入口流量计(2)、入口调节阀(3)、液位变送器(5)、出口流量计(10)和出口调节阀(11)的数据信号;所述控制器(14)用于控制所述入口调节阀(3)和出口调节阀(11)的开度范围。2.根据权利要求1所述的水循环水箱控制系统,其特征在于,所述液位变送器(5)为压力式液位变送器,用于通过水压标...

【专利技术属性】
技术研发人员:池学聪陈拥军
申请(专利权)人:上海熊猫机械集团有限公司
类型:新型
国别省市:

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