專利名稱:積水井排水控制系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種排水控制系統(tǒng),屬于自動(dòng)抽吸水控制領(lǐng)域。
背景技術(shù):
積水井的排水通常應(yīng)根據(jù)積水井內(nèi)的水位確定,當(dāng)水位升高到一定程度,開(kāi)啟排水裝置進(jìn)行排水,現(xiàn)有積水井排水控制系統(tǒng)通常采用電水位傳感器進(jìn)行積水井水位信號(hào)的采集,或者采用浮球裝置控制閥門(mén)的啟閉,但由于積水井所處的環(huán)境條件,采用電水位傳感器時(shí)會(huì)涉及較多的線路,易于出現(xiàn)短路和漏電的問(wèn)題,安全性和可靠性相對(duì)較差,而浮球裝置則會(huì)因結(jié)垢等原因而失靈,因此,需要開(kāi)發(fā)出一種適宜于積水井環(huán)境的安全可靠的排水控制系統(tǒng)。
發(fā)明內(nèi)容
為解決以上技術(shù)的不足,本發(fā)明的目的是提供一種具有較好的水位控制靈敏度、較高的安全性及可靠性的積水井排水控制系統(tǒng)。本發(fā)明的技術(shù)方案為一種積水井排水控制系統(tǒng),包括收集器及連接所述收集器的排水管,還包括感應(yīng)管和用于將壓力信號(hào)轉(zhuǎn)為電水位信號(hào)的感應(yīng)閥,所述感應(yīng)管為豎管,其下端與所述收集器進(jìn)行連通,上端設(shè)有用于采集壓力信號(hào)的壓力信號(hào)采樣管口,所述壓力信號(hào)采樣管口通過(guò)壓力管與所述感應(yīng)閥的信號(hào)輸入管口相連接。所述系統(tǒng)還可以設(shè)有用于接收所述感應(yīng)閥電水位信號(hào)的控制器,所述感應(yīng)閥的電水位信號(hào)輸出端可以與所述控制器的電水位信號(hào)輸入端相連接。所述控制器可以采用單板機(jī)等簡(jiǎn)單的智能電子控制裝置,以適應(yīng)于設(shè)備的智能化和小型化。所述收集器可以通過(guò)三通管連接所述感應(yīng)管及所述排水管,所述排水管連接所述三通管的部分為豎向的排水立管,所述排水立管的下端連接所述三通管上端的直通接口,所述感應(yīng)管連接所述三通管的旁路接口。所述感應(yīng)管可以通過(guò)彎頭連接所述三通管的旁路接口。由于采用了排水立管以及與三通管的相應(yīng)連接結(jié)構(gòu),有利于排水管道的安裝設(shè)置,特別是將感應(yīng)管連接在這種結(jié)構(gòu)的旁路接口,使得在進(jìn)水過(guò)程(水位升高過(guò)程)和排水過(guò)程中在三通管、排水立管和感應(yīng)管內(nèi)的水流組織的更為合理,在保證感應(yīng)管信號(hào)采樣的靈敏性和可靠性的同時(shí),避免了進(jìn)排水過(guò)程中對(duì)感應(yīng)管內(nèi)的水位沖擊,進(jìn)而避免了因這些感應(yīng)管內(nèi)水位沖擊導(dǎo)致的信號(hào)處理誤差/故障以及對(duì)感應(yīng)閥和控制器的負(fù)面影響。所述排水立管可以通過(guò)彎管與排水橫管連接,所述排水立管和所述排水橫管與所述彎管的連接方式可以為法蘭連接,所述排水橫管構(gòu)成所述排水管的一部分。由此可以優(yōu)化排水管道的結(jié)構(gòu),方便安裝布置。所述收集器的外形優(yōu)選為兩端均設(shè)有底面的圓柱體形,以合理組織水流,減少因湍流等因素導(dǎo)致的感應(yīng)誤差。所述圓柱體形的收集器優(yōu)選水平設(shè)置,由此可以使得水流組織的更為合理。所述收集器設(shè)有進(jìn)水管,所述進(jìn)水管優(yōu)選安裝在所述圓柱形的收集器的一個(gè)底面上。所述三通管與所述收集器的連接方式優(yōu)選為所述三通管下端的直通接口連接在所述水平設(shè)置的收集器的頂部。所述收集器的進(jìn)水管優(yōu)選進(jìn)水口朝下的直角彎管。所述收集器內(nèi)通??梢栽O(shè)有單向閥或者單向阻尼閥,以減少停止排水時(shí)排水立管內(nèi)水位下落導(dǎo)致的對(duì)感應(yīng)管的水位沖擊。本發(fā)明的有益效果在積水井內(nèi)水位上升的過(guò)程中,水通過(guò)三通管進(jìn)入感應(yīng)管,感應(yīng)管內(nèi)氣壓因積水井內(nèi)水位的不斷上升而逐漸增大,感應(yīng)管上端的壓力信號(hào)采樣管口對(duì)感應(yīng)管內(nèi)部的壓力值進(jìn)行采樣,當(dāng)壓力增大到一設(shè)定值時(shí),通過(guò)感應(yīng)閥或其他類似信號(hào)轉(zhuǎn)換裝置形成相應(yīng)的電水位信號(hào),通過(guò)電子控制裝置控制排水,由此可以實(shí)現(xiàn)排水控制的自動(dòng)化和智能化;由于壓力信號(hào)的采用是通過(guò)感應(yīng)管實(shí)現(xiàn),只有感應(yīng)管與水接觸,而控制裝置以及其他相應(yīng)的電子裝置和線路可以設(shè)置在絕緣密閉裝置和/或設(shè)置在獨(dú)立的空間內(nèi),由此避免了積水井有水和潮濕的環(huán)境下給電子設(shè)備和線路造成的負(fù)面影響,減少或避免了因水發(fā)生的短路故障;由于采用的感應(yīng)管對(duì)環(huán)境條件的適應(yīng)性強(qiáng),并且可以采用濾網(wǎng)過(guò)濾等方式避免感應(yīng)管堵塞,因此有利于提高信號(hào)采集的靈敏性和可靠性,而在現(xiàn)有技術(shù)下,可以通過(guò)適當(dāng)?shù)母袘?yīng)閥及控制裝置的選擇來(lái)確保后續(xù)的信號(hào)轉(zhuǎn)換和控制過(guò)程順利進(jìn)行,由此明顯地提高了整體系統(tǒng)的控制質(zhì)量,簡(jiǎn)化了感應(yīng)裝置的結(jié)構(gòu),并有利于提高信號(hào)采集及系統(tǒng)控制的靈敏度;由于設(shè)置了收集器,積水井內(nèi)的水先進(jìn)入收集器,減緩和避免了進(jìn)水形成的沖擊和波動(dòng),同時(shí)還可以通過(guò)在收集器進(jìn)口處設(shè)置過(guò)濾網(wǎng)等方式,在保證水能夠順利進(jìn)入收集器,避免直接在感應(yīng)管管口處設(shè)置濾網(wǎng)因管口較小導(dǎo)致雜物對(duì)管口的堵塞;由于在收集器上設(shè)置三通,并通過(guò)該三通以直通接口連接排水管、以水平的旁路接口連接感應(yīng)管的方式實(shí)現(xiàn)收集器同排水管和感應(yīng)管的連接,由此不僅簡(jiǎn)化了感應(yīng)管和排水管同收集器之間的連接結(jié)構(gòu),降低了對(duì)安裝精度的要求,方便了系統(tǒng)的調(diào)試,而且還減少了由收集器到排水管的阻力,有利于提高排水能力,減小動(dòng)力消耗,同時(shí)還在收集器到感應(yīng)管之間形成的適度阻尼和緩沖,進(jìn)一步避免了進(jìn)水水流沖擊作用導(dǎo)致的感應(yīng)管內(nèi)水位波動(dòng),有利于提高水位信號(hào)的準(zhǔn)確性和可靠性,特別是在積水井內(nèi)水位位于臨界水位附近時(shí),可以有效地避免因進(jìn)水沖擊波動(dòng)導(dǎo)致的頻繁的誤啟動(dòng)和誤關(guān)閉;由于在收集器內(nèi)設(shè)置了單向閥或單向阻尼閥(泛指在允許一個(gè)方向上的水流通過(guò),而對(duì)反方向的水流具有一定的阻尼作用的閥門(mén)或裝置),使得在一個(gè)排水周期結(jié)束后,排污橫管、排污立管及收集器內(nèi)的污水不會(huì)倒流進(jìn)入積水井內(nèi),及而后再因收集器內(nèi)水位的壓力形成反向向上的水流,導(dǎo)致感應(yīng)管內(nèi)的水位沖到臨界水位之上,使排水系統(tǒng)重新啟動(dòng)排水,如此反復(fù),直至積水井內(nèi)的水位排至下限。本發(fā)明的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝方便,對(duì)環(huán)境要求低,運(yùn)行可靠,維護(hù)工作量小,基本上可以達(dá)到免維護(hù)的要求,因此適應(yīng)于各種積水井(集水井)以及類似場(chǎng)合的排水控制。
圖1是本發(fā)明的主視結(jié)構(gòu)示意 圖2是本發(fā)明的仰視結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
如圖1及圖2所示,本發(fā)明提供了一種積水井排水控制系統(tǒng),積水井排水控制系統(tǒng)位于積水井6內(nèi)。系統(tǒng)包括收集器I及連接收集器的排水管,還包括感應(yīng)管2和用于將壓力信號(hào)轉(zhuǎn)為電水位信號(hào)的感應(yīng)閥7,感應(yīng)管為豎管,其下端與所述收集器進(jìn)行連通,上端設(shè)有用于采集壓力信號(hào)的壓力信號(hào)采樣管口,壓力信號(hào)采樣管口通過(guò)壓力管與感應(yīng)閥的信號(hào)輸入管口相連接。系統(tǒng)還設(shè)有用于接收感應(yīng)閥電水位信號(hào)的控制器8,感應(yīng)閥的電水位信號(hào)輸出端與控制器的電水位信號(hào)輸入端相連接??刂破鞑捎脝伟鍣C(jī)等簡(jiǎn)單的智能電子控制裝置,以適應(yīng)于設(shè)備的智能化和小型化,由于采用單板機(jī)固化,系統(tǒng)相對(duì)于現(xiàn)有排水控制裝置更加穩(wěn)定和可靠。收集器通過(guò)三通管連接感應(yīng)管及排水管,排水管連接三通管的部分為豎向的排水立管3,排水立管的下端連接三通管上端的直通接口,感應(yīng)管通過(guò)彎頭連接三通管的旁路接口。由于采用了排水立管以及與三通管的相應(yīng)連接結(jié)構(gòu),有利于排水管道的安裝設(shè)置,特別是將感應(yīng)管連接在這種結(jié)構(gòu)的旁路接口,使得在進(jìn)水過(guò)程(水位升高過(guò)程)和排水過(guò)程中在三通管、排水立管和感應(yīng)管內(nèi)的水流組織的更為合理,在保證感應(yīng)管信號(hào)采樣的靈敏性和可靠性的同時(shí),避免了進(jìn)排水過(guò)程中對(duì)感應(yīng)管內(nèi)的水位沖擊,進(jìn)而避免了因這些感應(yīng)管內(nèi)水位沖擊導(dǎo)致的信號(hào)處理誤差/故障以及對(duì)感應(yīng)閥和控制器的負(fù)面影響。排水立管通過(guò)彎管與排水橫管4連接,排水立管和排水橫管與彎管的連接方式為法蘭連接,排水橫管構(gòu)成排水管的一部分。由此可以優(yōu)化排水管道的結(jié)構(gòu),方便安裝布置。收集器的外形為兩端均設(shè)有底面的圓柱體形,以合理組織水流,減少因湍流等因素導(dǎo)致的感應(yīng)誤差,圓柱體形的收集器為水平設(shè)置,由此可以使得水流組織的更為合理,收集器設(shè)有進(jìn)水管5,當(dāng)積水井內(nèi)污水的液位逐漸上升時(shí),積水通過(guò)進(jìn)水口進(jìn)入系統(tǒng)內(nèi)。進(jìn)水管為進(jìn)水口朝下的直角彎管,其位置安裝在收集器的一個(gè)底面上。三通管與收集器的連接方式為三通管下端的直通接口連接在水平設(shè)置的收集器的頂部,收集器內(nèi)通常設(shè)有單向閥或者單向阻尼閥,以減少停止排水時(shí)排水立管內(nèi)水位下落導(dǎo)致的對(duì)感應(yīng)管的水位沖擊。積水井排水控制系統(tǒng)的工作原理為當(dāng)積水井內(nèi)的積水越積越多時(shí),積水液面會(huì)不斷上升,積水便進(jìn)入積水井控制排水系統(tǒng)里面,進(jìn)而進(jìn)入系統(tǒng)的感應(yīng)管里面,因水位的不斷上升使得感應(yīng)管內(nèi)部的空氣壓力逐漸增大,位于感應(yīng)管上端的壓力信號(hào)采樣管口不斷對(duì)其內(nèi)部的壓力值進(jìn)行采樣,當(dāng)空氣壓力增大到設(shè)定值時(shí),感應(yīng)管的壓力信號(hào)采樣管口將其采集到的壓力信號(hào)傳給感應(yīng)閥,感應(yīng)閥將壓力信號(hào)轉(zhuǎn)為電水位信號(hào),隨將電水位信號(hào)傳輸給控制器,控制器根據(jù)電水位信號(hào)控制排水閥門(mén)的啟閉,在水位升高到一定程度時(shí)進(jìn)行排水。
權(quán)利要求
1.一種積水井排水控制系統(tǒng),包括收集器及連接所述收集器的排水管,其特征在于還包括感應(yīng)管和用于將壓力信號(hào)轉(zhuǎn)為電水位信號(hào)的感應(yīng)閥,所述感應(yīng)管為豎管,其下端與所述收集器進(jìn)行連通,上端設(shè)有用于采集壓力信號(hào)的壓力信號(hào)采樣管口,所述壓力信號(hào)采樣管口通過(guò)壓力管與所述感應(yīng)閥的壓力信號(hào)輸入管口相連接。
2.如權(quán)利要求1所述的積水井排水控制系統(tǒng),其特征在于所述系統(tǒng)還設(shè)有用于接收所述感應(yīng)閥的電水位信號(hào)的控制器,所述感應(yīng)閥的電水位信號(hào)輸出端與所述控制器的電水位信號(hào)輸入端相連接。
3.如權(quán)利要求2所述的積水井排水控制系統(tǒng),其特征在于所述收集器通過(guò)三通管連接所述感應(yīng)管及所述排水管,所述排水管連接所述三通管的部分為豎向的排水立管,所述排水立管的下端連接所述三通管上端的直通接口,所述感應(yīng)管連接所述三通管的旁路接口。
4.如權(quán)利要求3所述的積水井排水控制系統(tǒng),其特征在于所述感應(yīng)管通過(guò)彎頭連接所述三通管的旁路接口。
5.如權(quán)利要求4所述的積水井排水控制系統(tǒng),其特征在于所述排水立管通過(guò)彎管與排水橫管連接,所述排水立管和所述排水橫管與所述彎管的連接方式為法蘭連接,所述排水橫管構(gòu)成所述排水管的一部分。
6.如權(quán)利要求5所述的積水井排水控制系統(tǒng),其特征在于所述收集器的外形為兩端均設(shè)有底面的圓柱體形。
7.如權(quán)利要求6所述的積水井排水控制系統(tǒng),其特征在于所述圓柱體形的收集器水平設(shè)置。
8.如權(quán)利要求7所述的積水井排水控制系統(tǒng),其特征在于所述收集器設(shè)有進(jìn)水管,所述進(jìn)水管優(yōu)選安裝在所述圓柱形的收集器的一個(gè)底面上。
9.如權(quán)利要求8所述的積水井排水控制系統(tǒng),其特征在于所述三通管與所述收集器的連接方式優(yōu)選為所述三通管下端的直通接口連接在所述水平設(shè)置的收集器的頂部。
10.如權(quán)利要求1至9中的任意權(quán)利要求所述的積水井排水控制系統(tǒng),其特征在于所述收集器內(nèi)設(shè)有單向閥或者單向阻尼閥。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種積水井排水控制系統(tǒng),包括收集器及連接所述收集器的排水管,還包括感應(yīng)管和用于將壓力信號(hào)轉(zhuǎn)為電水位信號(hào)的感應(yīng)閥,所述感應(yīng)管為豎管,其下端與所述收集器進(jìn)行連通,上端設(shè)有用于采集壓力信號(hào)的壓力信號(hào)采樣管口,所述壓力信號(hào)采樣管口通過(guò)壓力管與所述感應(yīng)閥的信號(hào)輸入管口相連接。本發(fā)明應(yīng)用于排水控制領(lǐng)域,因目前排水控制裝置由于自身設(shè)計(jì)問(wèn)題造成安全性、可靠性不高,長(zhǎng)時(shí)間的使用使得水位控制較差,本發(fā)明針對(duì)目前排水控制裝置出現(xiàn)的缺點(diǎn),開(kāi)發(fā)出結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,具有高水位控制的靈敏性、安裝方便、對(duì)環(huán)境要求低、運(yùn)行可靠、維護(hù)工作量小、基本上可以達(dá)到免維護(hù)的要求,適應(yīng)于各種積水井(集水井)以及類似場(chǎng)合的排水控制系統(tǒng)。
文檔編號(hào)E03F5/10GK103016817SQ20121053825
公開(kāi)日2013年4月3日 申請(qǐng)日期2012年12月13日 優(yōu)先權(quán)日2012年12月13日
發(fā)明者張健, 高世寶 申請(qǐng)人:萬(wàn)若(北京)環(huán)境工程技術(shù)有限公司