一种气囊式增压供水水箱的制作方法
本实用新型涉及水箱领域,尤其涉及一种气囊式增压供水水箱。
背景技术:
长期以来,城市供水屋顶水箱均采用水泥混凝土材料,为房建工程总体承制,由于水泥混凝土水箱一般是敞开式外加顶盖结构,因此容易产生二次污染,一般指水箱周围的爬虫等从盖缝中侵入或水泥内壁滋生青苔等细菌微生物,对水质造成严重影响。水泥混凝土水箱还存在高层用户供水压力不足、使用寿命短等缺陷,造成饮水质量下降,用户用水困难。
近年来出台的二次供水改造工程作为重要的民生工作列入计划,其目的特为上述老式房屋顶部的混凝土水箱进行改造,全面解决城区二次供水的水质、水量问题,切实改善城市居民生活饮用水的水质,确保生活饮用水的卫生安全。所谓“二次供水”设施,就是小区内直接通向居民住宅的屋顶水箱、地下水池、水泵等供水设施,利用对“二次供水”设施进行改造改善居民用水,从而彻底解决城区居民的二次供水问题。
技术实现要素:
本实用新型的目的是为了提供一种气囊式增压供水水箱,利用橡胶气囊阻断水体与金属水箱直接接触,避免金属生锈降低水箱的使用寿命及污染水体,能够实现稳压供水。
为了实现上述目的,本实用新型提出一种气囊式增压供水水箱,包括箱体和橡胶气囊,所述箱体上设有进水口和出水口,所述进水口与市政管网连接,所述出水口与用户水管连接;所述箱体内设有储气空间,所述橡胶气囊置于所述储气空间内,所述橡胶气囊的一端与所述进水口相接,另一端与所述出水口相接。
进一步地,在所述的气囊式增压供水水箱中,所述箱体上设有与所述储气空间通连的进气口和排气口,所述进气口处设有充气阀,所述排气管处设有放气阀,所述进气口连接设有进气管,所述排气口连接设有排气管。
进一步地,在所述的气囊式增压供水水箱中,所述储气空间内设有压力传感器,所述压力传感器与所述充气阀和所述放气阀线路连接;当所述压力传感器达到最小阈值时,所述充气阀打开;当所述压力传感器达到最大阈值时,所述放气阀打开。
进一步地,在所述的气囊式增压供水水箱中,所述进气管上设有单向阀。
进一步地,在所述的气囊式增压供水水箱中,所述橡胶气囊呈椭圆纺锤状,材质为食品级橡胶。
进一步地,在所述的气囊式增压供水水箱中,所述箱体为碳钢罐体。
进一步地,在所述的气囊式增压供水水箱中,所述储气空间内填充有氮气。
进一步地,在所述的气囊式增压供水水箱中,所述箱体底部设有用于固定的钢筋支架。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果主要体现在:利用橡胶气囊阻断水体与金属水箱的箱体直接接触,避免金属生锈降低水箱的使用寿命及污染水体;利用压力传感器,可以实现对水箱水位进行控制,避免橡胶气囊内进水过多溢出箱体,造成浪费;使用气囊式增压供水水箱能够实现稳压供水,解决传统的水箱供水不能提供稳定、足够的压力,导致高层用户用水困难的情况。
附图说明
图1为本实用新型中气囊式增压供水水箱的结构示意图,
图2为图1的俯视图。
其中:箱体1、橡胶气囊2、进水口3、出水口4、储气空间5、进气口6、排气口7、压力传感器8、钢筋支架9。
具体实施方式
下面将结合示意图对本实用新型的气囊式增压供水水箱进行更详细的描述,其中表示了本实用新型的优选实施例,应该理解本领域技术人员可以修改在此描述的本实用新型,而仍然实现本实用新型的有利效果。因此,下列描述应当被理解为对于本领域技术人员的广泛知道,而并不作为对本实用新型的限制。
在本实用新型中,除另有明确规定和限定,如有术语“组装”、“相连”、“连接”术语应作广义去理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;也可以是机械连接;可以是直接相连,也可以是通过中间媒介相连,可以是两个元件内部相连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述的术语在本实用新型中的具体含义。
在下列段落中参照附图以举例方式更具体地描述本实用新型。根据下面说明,本实用新型的优点和特征将更清楚。需说明的是,附图均采用非常简化的形式且均使用非精准的比例,仅用以方便、明晰地辅助说明本实用新型实施例的目的。
如图1至图2所示,本实用新型提出一种气囊式增压供水水箱,包括箱体1和橡胶气囊2,箱体1为碳钢罐体,橡胶气囊2呈椭圆纺锤状,材质为食品级橡胶,不会对水质造成影响,箱体1上设有进水口3和出水口4,进水口3与市政管网连接,作为水箱的进水口3,出水口4与用户水管连接,作为水箱的出水口4;箱体1内设有储气空间5,储气空间5内填充有氮气,橡胶气囊2置于储气空间5内,即箱体1的罐体与橡胶气囊2之间填充有氮气,橡胶气囊2的一端与进水口3相接,另一端与出水口4相接。
同时,如图1至图2所示,箱体1的侧壁上设有与储气空间5通连的进气口6和排气口7,进气口6处设有充气阀,排气管处设有放气阀,进气口6连接设有进气管,进气管上设有单向阀,排气口7连接设有排气管。储气空间5内设有压力传感器8,压力传感器8与充气阀和放气阀线路连接;当压力传感器8达到最小阈值时,充气阀打开;当压力传感器8达到最大阈值时,放气阀打开。且箱体1底部设有用于固定的钢筋支架9,可与地面进行焊接固定。
如图1至图2所示,橡胶气囊2将整个箱体1分为两个空间:储气空间5和储水空间,将橡胶气囊2内储水空间的水体与箱体1的金属水箱分隔开,避免金属生锈降低水箱的使用寿命及污染水体。其中储气空间5安装有压力传感器8,用户通过水箱出水口4取水时,水量降低,橡胶气囊2内压力减少,橡胶气囊2呈扁塌状态,当压力传感器8检测到储气空间5压力小于0.12mpa(管网中最不利点供水最小压力值)时,打开进气口6的充气阀,充入氮气加大橡胶气囊2外层的压力,对橡胶气囊2实行挤压,维持系统的压力平衡,保证足够的供水压力;城市供水管网向水箱供水时,水箱内压力增大,橡胶气囊2呈充盈状态,当检测到储气空间5压力大于最大压力值p(根据实际情况计算选择)时,打开排气口7的放气阀,减小橡胶气囊2外层压力,维持系统的压力平衡,水箱处于储水状态。
综上,在本实施例中,提出的气囊式增压供水水箱,利用橡胶气囊阻断水体与金属水箱的箱体直接接触,避免金属生锈降低水箱的使用寿命及污染水体;利用压力传感器,可以实现对水箱水位进行控制,避免橡胶气囊内进水过多溢出箱体,造成浪费;使用气囊式增压供水水箱能够实现稳压供水,解决传统的水箱供水不能提供稳定、足够的压力,导致高层用户用水困难的情况。
上述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不对本实用新型起到任何限制作用。任何所属技术领域的技术人员,在不脱离本实用新型的技术方案的范围内,对本实用新型揭露的技术方案和技术内容做任何形式的等同替换或修改等变动,均属未脱离本实用新型的技术方案的内容,仍属于本实用新型的保护范围之内。
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