Система водоснабжения

 

Изобретение относится к системам водоснабжения населенных пунктов. Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение надежности работы, снижение энергозатрат и улучшение водообмена в резервуаре. Технический результат достигается тем, что в системе водоснабжения, содержащей водоводы, водонапорную башню, запасно-регулирующий резервуар, распределительную сеть, гидропневматический водоподъемник, состоящий из двух герметических баков с клапанами и воздухопроводом, соединяющим баки, один из которых расположен в водонапорной башне, а другой - между распределительной сетью и запасно-регулирующим резервуаром на уровне дна последнего, и эжектор, водонапорная башня имеет байпас, на внутренней поверхности сопловой части эжектора предусмотрены криволинейные спиралевидные направляющие, а камера смешения эжектора сообщена с атмосферой, причем система дополнительно оборудована пунктом управления, контролирующим уровень воды и давление воздуха в гидропневматическом водоподъемнике при помощи датчиков и регуляторов давления, установленных перед обоими герметическими баками. 2 ил.

Изобретение относится к системам водоснабжения населенных пунктов.

Известна система водоснабжения населенного пункта (см. а.с. СССР 334345 МКИ Е 03 В 1/02, Бюл. 23, 1970), содержащая водоводы, водонапорную башню, запасно-регулирующий резервуар и распределительную сеть.

Недостатком данной системы водоснабжения является длительный водообмен в резервуаре, приводящий к возможному загниванию в нем воды, и значительные энергозатраты из-за создаваемых избыточных напоров в распределительной сети.

Известна система водоснабжения (см. а.с. СССР 1020529 МКИ Е 03 В 1/02, Бюл. 20, 1983), содержащая водоводы, водонапорную башню, запасно-регулирующий резервуар, распределительную сеть, гидропневматический водоподъемник, состоящий из двух герметических баков с клапанами и воздухопроводом, соединяющим баки, один из которых расположен в водонапорной башне, а другой - между распределительной сетью и запасно-регулирующим резервуаром на уровне дна последнего, и эжектор.

Недостатком данной системы водоснабжения является недостаточная надежность в работе, значительные энергозатраты и недостаточный водообмен в резервуаре.

Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение надежности работы, снижение энергозатрат и улучшение водообмена в резервуаре.

Технический результат достигается тем, что система водоснабжения, содержащая водоводы, водонапорную башню, запасно-регулирующий резервуар, распределительную сеть, гидропневматический водоподъемник, состоящий из двух герметических баков с клапанами и воздухопроводом, соединяющим баки, один из которых расположен в водонапорной башне, а другой - между распределительной сетью и запасно-регулирующим резервуаром на уровне дна последнего, и эжектор, водонапорная башня имеет байпас, на внутренней поверхности сопловой части эжектора - криволинейные спиралевидные направляющие, а камера смешения эжектора сообщена с атмосферой, причем система дополнительно оборудована пунктом управления, контролирующим уровень воды и давление воздуха в гидропневматическом водоподъемнике при помощи датчиков и регуляторов давления, установленных перед обоими герметическими баками.

На фиг. 1 приведена схема предлагаемой системы водоснабжения, а на фиг. 2 - развертка внутренней поверхности сопловой части эжектора с криволинейными спиралевидными направляющими.

Система водоснабжения содержит водоводы 1, водонапорную башню 2, запасно-регулирующий резервуар 3, распределительную сеть 4, гидропневматический водоподъемник 5, состоящий из двух герметических баков 5 и 6 с клапанами 7.. . 10 и воздухопроводом 11, трубопроводы 12...15, циркуляционную трубу 16 с эжектором 17 с клапаном 18. На внутренней поверхности сопловой части 19 эжектора 17 предусмотрены криволинейные спиралевидные направляющие 20, а камера смешения 21 эжектора 17 сообщена при помощи стояка 22 с атмосферой. Водонапорная башня 2 имеет байпас (обводной трубопровод) 23 с задвижкой 24. На трубопроводе 13 перед герметическим баком 5 установлен регулятор 25 давления, а на трубопроводе 12 перед герметическим баком 6 - регулятор 26 давления. Пункт управления 27 связан с датчиками 28 и 29 уровней воды. Атмосферный воздух поступает в водонапорную башню 2 по вентиляционной колонке 30 с фильтром 31.

Система водоснабжения работает следующим образом.

По трубопроводу 13 вода из запасно-регулирующего резервуара 3 через обратный клапан 8 и регулятор 25 давления заполняет по закону сообщающихся сосудов герметический бак 5 гидропневматического водоподъемника до верхнего уровня воды в нем, контролируемого пунктом управления 27 при помощи датчика 28 уровня. Пуск системы водоснабжения осуществляется открытием клапана 9. Через клапан 9 и регулятор 26 давления вода из водоводов 1 по трубопроводу 12 под избыточным напором, требуемым для заполнения водонапорной башни 2 (ее резервуара), поступает в верхний герметический бак 6, вытесняя из него воздух по воздухопроводу 11 в герметический бак 5. При этом регулятор 26 давления и датчик 28 уровня воды регулируют заполнение герметического бака 6 до максимального допустимого положения. Давлением воздуха вода из герметического бака 5 через обратный клапан 7 по трубопроводам 14 и 15 вытесняется в распределительную сеть 4. При этом регулятор 25 давления и датчик 29 контролируют уровень воды в герметическом баке 5. При заполнении герметического бака 6 до верхнего уровня автоматически закрывается клапан 9 под действием регулятора 28 давления и датчика 29 уровня воды через пульт управления 27 по сигналу с последнего. После этого по сигналу с пульта управления 27 открывается клапан 10, при этом прекращается подача воды из водоводов 1 в герметический бак 6 и начинается слив воды из него в водонапорную башню 2 (в ее резервуар), из которой - в распределительную сеть 4 и поступает по трубопроводу 15, если водопотребление в данный момент времени превышает подачу насосов. В противном случае избыток воды может сливаться по трубопроводу 15 (переливному) в запасно-регулирующий резервуар 3. При опорожнении герметического бака 6 давление в нем падает и соответственно падает давление в сообщающемся с ним герметическом баке 5. При этом герметический бак 5 снова заполняется водой через обратный клапан 8 и регулятор 29 давления, а воздух из герметического бака 5 вытесняется в герметический бак 6. При нижнем уровне воды в герметическом баке 6 под действием регулятора 26 давления и датчика 29 уровня воды автоматически закрывается клапан 10 и открывается клапан 9. Цикл повторяется. Таким образом, происходит постоянный отбор воды из запасно-регулирующего резервуара 3 через трубопровод 13 и пополнение его через переливной трубопровод, то есть происходит потокоциркуляция или водообмен в запасно-регулирующем резервуаре 3. Эжектор 17 с клапаном 18 служат для дополнительного подсоса воздуха в систему водоснабжения. Для создания водовоздушной эмульсии, позволяющей освежать воду и обогащать ее атмосферным воздухом, на внутренней поверхности сопловой части 19 эжектора 17 предусмотрены криволинейные спиралевидные направляющие 20, а камера смешения 21 эжектора 17 соединена при помощи стояка 22 с атмосферой, конец которого размещен внутри водонапорной башни 2, куда воздух попадает по вентиляционной колонке 30 с фильтром 31 для очистки поступающего атмосферного воздуха от пыли и загрязнений. Водонапорная башня имеет байпас (обводной трубопровод) 23 с задвижкой 24 для обвода подачи воды в распределительную сеть 4, минуя водонапорную башню 2 при авариях и профилактических работах.

Наличие обводного трубопровода-байпаса повышает надежность подачи воды потребителю, так как система водоснабжения может работать без водонапорной башни и запасно-регулирующего резервуара. Пульт управления, связанный с датчиками уровней воды в герметических баках и регуляторами давления, обеспечивает сохранность наличия постоянного воздушного объема в них и тем самым способствует нормальному функционированию предлагаемой системы водоснабжения. Подсос воздуха, очищенного от загрязнений эжектором, и создание в нем диспергированной эмульсии снижают плотность транспортируемой жидкости и, следовательно, затраты энергии, обеспечивают освежение воды и снабжают дополнительным воздухом герметические баки.

Оригинальность предложенного технического решения заключается в использовании эффекта закрутки воды и воздуха в криволинейных спиралевидных направляющих для создания глубоко диспергированной эмульсии, имеющей малую плотность по сравнению с плотностью воды, соответственно обеспечивающая незначительные энергозатраты на транспортирование и освежение воды за счет окисления кислородом и надежность подачи воды потребителям.

Формула изобретения

Система водоснабжения, содержащая водоводы, водонапорную башню, запасно-регулирующий резервуар, распределительную сеть, гидропневматический водоподъемник, состоящий из двух герметических баков с клапанами и воздухопроводом, соединяющим баки, один из которых расположен в водонапорной башне, а другой - между распределительной сетью и запасно-регулирующим резервуаром на уровне дна последнего, и эжектор, отличающаяся тем, что водонапорная башня имеет байпас, на внутренней поверхности сопловой части эжектора предусмотрены криволинейные спиралевидные направляющие, а камера смешения эжектора сообщена с атмосферой, причем система дополнительно оборудована пунктом управления, контролирующим уровень воды и давление воздуха в гидропневматическом водоподъемнике при помощи датчиков и регуляторов давления, установленных перед обоими герметическими баками.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к водоснабжению и может быть использовано при коптаже подземных вод скважинными водозаборами

Изобретение относится к системам водоснабжения населенного пункта питьевой водой

Изобретение относится к системам водоснабжения населенных пунктов и может быть использовано при устройстве зонных водопроводов, имеющих большую протяженность водоводов и водопроводных сетей

Изобретение относится к системам водоснабжения и может быть использовано для подготовки воды для промышленных и бытовых нужд

Изобретение относится к системам водоснабжения населенных пунктов

Изобретение относится к водоснабжению и касается способа водоснабжения потребителей главного корпуса атомных электростанций

Изобретение относится к водоснабжению и может быть использовано при каптаже подземных вод скважинными водозаборами

Изобретение относится к водоснабжению и касается конструктивного выполнения систем водоснабжения населенных пунктов из водозаборов подземных вод

Изобретение относится к области водоснабжения

Изобретение относится к технике горячего и холодного водоснабжения и теплоснабжения зданий

Изобретение относится к области водоснабжения и водоотведения. Система содержит множество сетей водоснабжения (1), в состав которых включены узлы (2) учета воды у абонентов (4) со средствами вывода информации (3), и сетей водоотведения (5), в состав которых включены узлы (6) учета расхода сточных вод и датчики количества атмосферных осадков (8). Датчики выполнены с возможностью определения интенсивностей дождей. Сети водоснабжения и водоотведения разделены на зоны так, что зоны сетей водоснабжения совпадают с зонами сетей водоотведения. Узлы (6) учета расхода сточных вод установлены на выходе из каждой зоны водоотведения и дополнительно снабжены средствами вывода информации (7). Система дополнительно снабжена блоком (9) определения температуры наружного воздуха, блоком (10) определения фактической производительности, по меньшей мере, одной локальной системы поверхностного стока мегаполиса, блоком (11) определения водопотребления в зонах, к входу которого подключены выходы средств вывода информации (3) узлов (2) учета воды у абонентов (4), блоком (12) определения водоотведения в зонах, к входу которого подключены выходы средств вывода информации (7) узлов (6) учета расхода сточных вод, блоком (13) оценки объема атмосферных осадков в зонах, к входу которого подключены выходы датчиков количества атмосферных осадков (8), блоком (14) оценки водоотведения в зонах от индивидуальных источников водоснабжения, по меньшей мере, одним датчиком (15) уровня воды в водоеме (16) мегаполиса, блоком (17) формирования зональных баз данных, содержащих поля данных даты k, водопотребления , водоотведения , водоотведения от индивидуальных источников водоснабжения , уровней воды в водоеме мегаполиса Hk, объема атмосферных осадков, фактической производительности, по меньшей мере, одной локальной системы поверхностного стока, температуры наружного воздуха, к входу которого подключены выходы блока (9) определения температуры наружного воздуха, блока (10) определения фактической производительности, по меньшей мере, одной локальной системы поверхностного стока; блока (11) определения водопотребления в зонах, блока (12) определения водоотведения в зонах, блока (13) оценки объема атмосферных осадков в зонах, блока (14) оценки водоотведения в зонах от индивидуальных источников водоснабжения и, по меньшей мере, одного датчика (15) уровня воды в водоеме мегаполиса, блоком (18) первичной выборки данных из зональных баз данных по условию равенства нулю объема атмосферных осадков, к входу которого подключен выход блока (17) зональных баз данных, блоком (19) вторичной выборки данных из первичной выборки данных по условию положительной температуры наружного воздуха и равенства нулю фактической производительности, по меньшей мере, одной локальной системы поверхностного стока, к входу которого подключен выход блока (18) первичной выборки данных, блоком (20) третичной выборки данных из вторичной выборки данных по условию одновременного понижения/повышения уровня воды в водоеме мегаполиса и понижения/повышения водоотведения, к входу которого подключен выход блока (19) формирования вторичной выборки данных, блоком (21) оценки баланса, к входу которого подключен выход блока (20) третичной выборки данных. Блок (21) оценки баланса выполнен с возможностью формирования из третичной выборки данных множества n пар значений Vk = Vk водопотребл. - Vk водоотвед. - Vk водоотвед.и.и. и соответствующих им аргументов Hk, а также определения функции V=ƒ(H) притока воды из водоемов, которая в точках H1,…,Hk,…,Hn принимает значения, как можно более близкие к значениям V1,…Vk,…,Vn или равные этим значениям. Обеспечивается расширение области применения. 5 ил.

Изобретение относится к раздельным системам водоотведения. Система содержит множество сетей водоснабжения (1) и водоотведения (6), разделенные на зоны так, что зоны сетей водоснабжения совпадают с зонами сетей водоотведения, в состав которых включены узлы (2) учёта воды со средствами вывода информации (3). Система дополнительно содержит узлы (7) учёта расхода сточных вод со средствами вывода информации (8), датчики количества атмосферных осадков (9), блок (10) определения водопотребления в зонах, блок (11) определения водоотведения в зонах, блок (12) оценки объёма атмосферных осадков в зонах, блок (13) оценки водоотведения в зонах от индивидуальных источников водоснабжения, по меньшей мере один датчик (14) уровня воды в водоёме (15) населенного пункта, блок (16) формирования зональных баз данных, содержащих поля данных даты k, водопотребления , водоотведения , водоотведения от индивидуальных источников водоснабжения , уровней воды в водоёме населенного пункта , объёма атмосферных осадков, к входу которого подключены выходы блока (10) определения водопотребления в зонах, блока (11) определения водоотведения в зонах, блока (12) оценки объёма атмосферных осадков в зонах, блока (13) оценки водоотведения в зонах от индивидуальных источников водоснабжения и по меньшей мере одного датчика (14) уровня воды в водоеме (15) населенного пункта, блок (17) оценки баланса, выполненный с возможностью формирования множества n пар значений и соответствующих им аргументов , а также определения функции притока воды, которая в точках принимает значения, как можно более близкие к значениям или равные этим значениям. Узлы учёта воды установлены на входе в каждую зону водоснабжения. Блок оценки объёма атмосферных осадков в зонах выполнен с возможностью оценки количества осадков за сутки. Блок оценки баланса выполнен с возможностью формирования множества n пар значений и соответствующих им аргументов из зональных баз данных, с возможностью определения по зависимости , с возможностью формирования аргументов в виде функции =. Система дополнительно снабжена блоком (18) ввода прогнозных значений объёма атмосферных осадков в зонах, блоком (19) ввода прогнозных значений уровней воды в водоёме населенного пункта, блоком (20) ввода прогнозных значений водопотребления в зонах, блоком (21) ввода прогнозных значений водоотведения от индивидуальных источников водоснабжения , блоком (22) прогнозирования водоотведения, выполненным с возможностью оценки прогнозных значений в зонах в виде . Выход блока (16) формирования зональных баз данных соединен с входом блока (17) оценки баланса. Выходы блока (18) ввода прогнозных значений объёма атмосферных осадков в зонах, блока (19) ввода прогнозных значений уровней воды в водоёме населенного пункта, блока (20) ввода прогнозных значений водопотребления в зонах, блока (21) ввода прогнозных значений водоотведения от индивидуальных источников водоснабжения соединены с входом блока (22) прогнозирования водоотведения. Обеспечивается повышение точности оценки баланса подачи и отведения воды и расширение области применения системы. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Наверх