一种用于生活饮用水加压设备的囊式气压罐的利记博彩app

文档序号:9393031阅读:564来源:国知局
一种用于生活饮用水加压设备的囊式气压罐的利记博彩app
【技术领域】
[0001]本发明涉及供水设备技术领域,具体而言,涉及一种用于生活饮用水加压设备的囊式气压罐。
【背景技术】
[0002]气压罐是水栗可以进入睡眠的前提条件,利用水的压缩性极小的性质,用外力将水储存在罐内,气体受到压缩压力升高,当外力消失压缩气体膨胀可将水排除。由于水的压缩比远远小于气体,当管网有小流量的泄漏可造成压力大幅度的下降,可使水栗频繁启动。
[0003]当外界有压力的水进入气压罐气囊内时,密封在罐内的氮气被压缩,根据波义耳气体定律,气体受到压缩后体积变小压力升高,直到气压罐内气体压力与水的压力达到一致时停止进水。当水流失后压力降低时气压罐内气体压力大于水的压力,此时氮气体积膨胀将气囊内的水挤出气压罐补到供水管中,直到氮气气体压力与水的压力再次达到一致时停止排水。
[0004]现有的气压罐,包括罐体和设置在罐体内的橡胶气囊,橡胶气囊将罐体内部分隔为气室和水室,罐体上分别设置有与气室和水室连通的加气口和进出水口,进出水口通过一根进水管与供水管连接,供水管的一端连接水栗,供水管的另一端连接去向用户的管路,气压罐与供水管并联。
[0005]气压罐在实际使用过程中水压波动很小,因水压波动小,则进出气压罐的水就相应地减小,例如用在加压供水设备上的气压罐,由于用户每次的用水量通常较小,进出气压罐内的水比较少。本发明的设计者发现根据现有气压罐的结构,在进出气压罐的水较少的情况下,气压罐内的水仅有靠近进出水口处的水能够与供水管里的水进行交换,气压罐内的大部分水长时间不能得到置换形成死水,滞留时间过长的死水容易滋生微生物使水腐败变质,并对水造成二次污染。

【发明内容】

[0006]本发明的目的在于提供一种用于生活饮用水加压设备的囊式气压罐,以改善上述的问题。
[0007]本发明是这样实现的:
[0008]—种用于生活饮用水加压设备的囊式气压罐,包括罐体,所述罐体内设置有弹性气囊,所述弹性气囊将所述罐体的内部分隔为气室和水室,所述罐体上分别设置有与所述气室连通的加气口和与水室连通的进出水口,所述进出水口设置有进出水结构,所述进出水结构包括进水管、出水管和密封壳,所述密封壳的内部与水室连通,所述出水管与所述密封壳的内部连通,所述进水管穿过所述密封壳并伸入所述水室内,所述进水管的出水端远离所述进出水口。
[0009]现有气压罐的进出水管为同一根管道,现有的气压罐与供水管并联,进出气压罐的水量少,而且水压波动小时仅有靠近进出水管的管口处的少量水能够进行交换。
[0010]本发明的设计者通过长期的探索和尝试,以及多次的实验和努力,不断的改革创新,设计出了这种用于生活饮用水加压设备的囊式气压罐,水室内没有死水停留,水室内不会滋生微生物,不会产生二次污染。
[0011]本发明提供的用于生活饮用水加压设备的囊式气压罐的工作原理是,安装本发明的用于生活饮用水加压设备的囊式气压罐时需要两根供水管,进水管和出水管分别与两根供水管连接。本发明的用于生活饮用水加压设备的囊式气压罐两根供水管串联连接,进水管的出水端伸入水室而且远离水室的进出水口,同时出水管的入水口靠近水室的进出水
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[0012]水的流动路线是唯一的,即沿着进水管流到水室内,然后再从水室内流到水室的进出水口并处从出水管排出。由于水必须要经过气压罐的水室,所以无论供水管内的水压是否有波动,水室内的水都会得到有效的置换,水室内不会形成死水,从而水室内不会滋生微生物,保证水质安全。
[0013]作为优选,所述进水管为“L”形的弯管,所述进水管包括沿竖向设置的第一进水段和沿横向设置的第二进水段,所述第一进水段和所述第二进水段相互连通且一体成型;所述密封壳为圆柱形壳体,所述密封壳的直径大于所述第一进水段的直径,所述密封壳的内壁与第一进水段的外壁之间具有过水通道,所述第二进水段穿设固定在所述密封壳的侧壁上。
[0014]该优选方案中,对进出水结构进行了优化,密封壳的直径大于第一进水段的直径,密封壳与进水管之间的过水通道与水室和出水管均连通,水室内的水从远离水室的进出水口的位置流向水室的进出水口,然后经过过水通道进入出水管,过水通道分布在第一进水段的周围,进而第一进水段周围的水都能快速有效地流动起来,进一步缩短了水室内的水与外界水的交换周期。
[0015]作为进一步优选,所述第一进水段的轴心线与所述密封壳的轴心线重合。
[0016]该优选方案进一步优化了第一进水段与密封壳的相对位置,使得过水通道的形状更规整且均匀分布在第一过水段的周围,进一步促进水室内的水与外界水的交换。
[0017]作为优选,所述罐体为沿竖向设置的圆柱形,所述罐体的顶部和底部分别为上封头和下封头,所述加气口设置在所述上封头处并设置有封堵加气口的密封塞,所述进出水口设置在下封头处,所述弹性气囊的开口处与所述进出水口连接,所述气室位于所述弹性气囊的外壁和所述罐体的内壁之间,所述水室位于所述弹性气囊内。
[0018]作为优选,所述弹性气囊为橡胶气囊。目前气压罐普遍采用橡胶气囊,但本发明的方案并不限于使用橡胶气囊,与橡胶气囊有类似性质的气囊也可以采用。
[0019]加气口处于常闭状态,通常用密封塞将加气口堵住,气压罐在使用前需将加气口打开利用加气设备向气室补充氮气。由于向气室内补充氮气时气室体积增加,同时水室体积减小,而本发明的进水管又伸入了水室内,所以弹性气囊会与进水管发生挤压。
[0020]作为优选,所述进水管的出水端连接有出水盖罩,所述出水盖罩的中部朝向远离进水管的方向凸起并形成弧面,所述出水盖罩上设置有多个第一出水孔。
[0021]通常进水管的端面与侧壁垂直,进水管的端面与侧壁的交汇处具有棱边,该优选方案对进水管进一步优化,设置的出水盖罩具有弧面,出水盖罩增大了进水管的出水端与气囊的接触面积,并掩盖了进水管原有的棱边,向气室补气时弹性气囊不会被进水管端部的棱边割伤造成弹性气囊破裂。
[0022]需要说明的是,出水盖罩与进水管可拆卸连接或者一体成型,也就是说出水盖罩可以是一个单独的部件,也可以与出水管一起加工成一个整体。
[0023]作为优选,所述出水盖罩的凸起高度与所述进水管的半径的比值为0.5?2。
[0024]例如,出水盖罩的凸起高度与进水管的半径的比值为I时,出水盖罩的纵向截面是半圆形。
[0025]作为优选,多个所述第一出水孔沿所述出水盖罩的周向设置。
[0026]该优选方案对出水盖罩的出水孔进行了优化,使水由进水管流向水室时,水能够向进水管的周围分散,增加水室内各个位置的水的流动性。
[0027]作为优选,所述进水管的出水端设置多个第二出水孔,多个所述第二出水孔沿所述进水管的周向设置。
[0028]为了避免设置出水盖罩后影响进水管的流量,该优选方案进一步在进水管的出水端设置第二出水孔。
[0029]作为优选,将所述进水管替换为出水管,并且将所述出水管替换为进水管。
[0030]该优选方案将进水管与出水管进行了交换,进水管与出水管交换后,仅仅改变了水室内的水流方向,该优选方案的原理和效果与上述方案相同,在此不再赘述。
[0031]本发明实现的有益效果:本发明提供的用于生活饮用水加压设备的囊式气压罐与两根供水管串联连接,进水管的出水端伸入水室而且远离水室的进出水口,同时出水管的入水口靠近水室的进出水口。使用时,将进水管和出水管分别与两根供水管连接,水的流动路线唯一,即沿着进水管流到水室内远离水室的进出水口处,然后再从水室内流到水室的进出水口处从出水管排出。由于水必须要经过气压罐的水室,所以无论供水管内的水压是否有波动,水室内的水都会得到有效的置换,水室内不会形成死水,从而水室内不会滋生微生物,不会产生二次污染,保证水质安全。此外,在进水管的出水端设置有具有弧面且带出水孔的出水盖罩,防止向气室内补气时进气管破坏弹性气囊。
【附图说明】
[0032]图1示出了现有技术的气压罐的示意图;
[0033]图2示出了本发明的实施例1的用于生活饮用水加压设备的囊式气压罐的示意图;
[0034]图3示出了本发明的实施例2的用于生活饮用水加压设备的囊式气压罐的示意图;
[0035]图4示出了图3中A区域的局部示意图;
[0036]图5示出了图4中出水盖罩的俯视图。
[0037]其中,图1?图5的附图标记为:
[0038]罐体101 ;橡胶气囊102 ; 气室103 ;
[0039]水室104 ;加气口 105 ;进出水口 106 ;
[0040]进水管107 ; 供水管108 ;出水管109 ;
[0041]密封壳110 ; 第一进水段111 ;第二进水段112 ;
[0042]过水通道113; 第一闸阀114; 水栗115 ;
[0043]单向阀116 ; 第二闸阀117 ; 出水盖罩118 ;
[0044]第一出水孔119 ;第二出水孔120。
【具体实施方式】
[0045]图1所示为现有的气压罐,包括罐体101和设置在罐体101内的橡胶气囊102,橡胶气囊102将罐体101内部分隔为气室103和水室104,罐体101上分别设置有与气室103和水室104连通的加气口 105和进出水口 106,进出水口 106通过一根进水管107与供水管108连接,进水管107同时也是出水管,供水管108的一端连接水栗,供水管108的另一端连接去向用户的管路,气压罐与供水管108并联。
[0046]气压罐在实际使用过程中水压波动很小,因水压波动小,则进出气压罐的水就相应地减小,例如用在生活水输送管道上的气压罐,由于用户每次的用水量通常较小,进出气压罐内的水比较少。本发明的设计者发现根据现有气压罐的结构,在进出气压罐的水较少的情况下,气压罐内的水仅有靠近进出水口处的水能够与供水管里的水进行交换,气压罐内的大部分水长时间不能得到置换形成死水,滞留时间过长的死水容易滋生微生物使水腐败变质,并对水造成二次污染。
[0047]本领域技术人员长期以来一直在寻求一种改善该问题的工具或方法。
[0048]鉴于
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