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一种双水源取水泵房 

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申请/专利权人:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

摘要:本发明涉及一种双水源取水泵房,取水泵房设有两个独立的进水室和两个独立的泵室,其中第一进水室设有两个第一进水口,第一进水口分别通过第一、第二取水阀与常用水源进水端相连;第二进水室设有一溢水室,溢水室中设有溢水进水口,溢水进水口与备用水源进水端相连;溢水室与第二进水室之间第二进水阀相连;两个独立的泵室第一泵室与第二泵室之间通过第四进水阀相连,第一进水室与第二进水室之间通过第三进水阀相连;第一进水室与第一泵房之间、第二进水室与第二泵房之间分别通过阀体相连。双进水室和双泵房结构可以任意在两种水源间进行切换,也可以对任一进水室或者泵房进行维修而不影响整个进水过程,提高了水厂的运行效率和安全性。

主权项:1.一种双水源取水泵房,所述的双水源为常用水源和备用水源,其特征在于:所述的取水泵房设有两个独立的进水室和两个独立的泵室,其中第一进水室设有两个第一进水口,所述的第一进水口分别通过第一、第二取水阀与常用水源进水端相连;第二进水室设有一溢水室,所述的溢水室设置于第二进水室的一角,溢水室中设有溢水进水口,所述的溢水进水口与备用水源进水端相连;所述的溢水室通过一溢流板与第二进水室进行分隔,所述的溢流板与水平面呈20-45度的夹角,溢流板上设置有溢流槽,所述的溢流槽分为顶部溢流槽、中部溢流槽和底部溢流槽,其中中部溢流槽和底部溢流槽设有可滑动的盖板;所述的溢水室与第二进水室之间通过可开、闭的第二进水阀相连;两个独立的泵室分别为第一泵室和第二泵室,第一泵室与第二泵室之间通过第四进水阀相连,第一进水室与第二进水室之间通过第三进水阀相连;第一进水室与第一泵房之间、第二进水室与第二泵房之间分别通过阀体相连。

全文数据:一种双水源取水泵房技术领域[0001]本发明涉及栗房技术领域,具体地说是一种双水源取水泵房,尤其可以实现两种水源互为备用,互相切换的栗房。背景技术[0002]为了提高水厂的供水安全性,水厂一般采用双水源供水。一般双水源会进入调蓄水库进行调节,然后进入取水泵房,当水厂用地受限,无法设置调蓄水库时,两个水源就直接进入取水泵房,两路水源在进水水位、进水水质、进水水量都存在不同的变化,因此,需要合理的工程措施应对上述问题。[0003]同时,对于只设置一个取水栗房的水厂而言,当取水泵房出现事故需要检修时,则要将取水关闭才能进行检修,影响水厂的取水工作,也会对后续供水造成一定的影响,因此,市场上急需要一种可以方便进行双水源取水,同时独立操作的两个取水栗房。发明内容[0004]本发明的目的在于提供一种改进的双水源取水栗房,它可克服现有技术中两个水源直接进入取水栗房,无法有效调节两个水源的进水水质和水量的不足。[0005]为了实现上述目的,本发明的技术方案是:一种双水源取水栗房,所述的双水源为常用水源和备用水源,其特征在于:所述的取水泵房设有两个独立的进水室和两个独立的泵室,其中第一进水室设有两个第一进水口,所述的第一进水口分别通过第一、第二取水阀与常用水源进水端相连;第二进水室设有一溢水室,所述的溢水室设置于第二进水室的一角,溢水室中设有溢水进水口,所述的溢水进水口与备用水源进水端相连;所述的溢水室与第二进水室之间通过可开、闭的第二进水阀相连;两个独立的栗室分别为第一泵室和第二泵室,第一栗室与第二泵室之间通过第四进水阀相连,第一进水室与第二进水室之间通过第三进水阀相连;第一进水室与第一栗房之间、第二进水室与第二栗房之间分别通过阀体相连。[0006]优选的,第二进水室设有第二进水口,所述的第二进水口设置于第二进水室的外侧壁处,第二进水口通过第三取水阀与常用水源进水端相连;所述的溢水室通过一溢流板与第二进水室进行分隔。[0007]进一步,第一泵房内设有四个并列设置的水泵,所述的水泵出水口与沉淀池相连;第二泵房内设有三个并列设置的水泵。[0008]进一步,第一进水室的面积大于第二进水室的面积。[0009]更进一步,所述的第二进水阀共有两个,两个第二进水阀并列设置于溢流板上,两个第二进水阀分别设置于溢流室水位高度23处和水位高度13处。[0010]更进一步,所述的溢流板包括不锈钢进水堰板和不锈钢压板,所述的不锈钢进水堰板和不锈钢压板通过螺栓固定于溢流室的侧壁处,所述的侧壁顶部设有一倒角,该倒角的角度范围为20-45度,该倒角与溢流板相配合。[0011]相对于现有技术,本发明的技术方案除了整体技术方案的改进,还包括很多细节方面的改进,具体而言,具有以下有益效果:1、本发明所述的改进方案,设有两个独立的进水室和两个独立的栗房,同时这两个进水室与泵房之间又是可以相互连通的,即可采用常用水源的进水口进行进水,也可以在需要采用备用水源时及时切换,同时其他设备照常运作,提高取水栗房的工作效率;2、本发明的技术方案的中,当进水水量发生变化时,如果常用水源水量超过需水量时,将备用水源的进水管作为溢流水管,将多余的水量溢流到备用水源,可以保证取水的有效进行,避免浪费和系统超水位运行,保证运行的安全、可靠;3、本发明增强了整体结构的可维护性,当其中一个进水室或者泵房发生故障时,可以随时暂停这个进水室或者泵房的工作,同时不影响进水和泵房出水供水,使得设备检修时,取水栗房仍能正常进行工作,做到检修不停机,给日常维护带来了方便;4、本发明为了防止备用水源长期不用发生堵塞,在备用水源进水管上设置反冲洗装置,可以通过冲洗解决堵塞问题。附图说明[0012]图1为本发明的结构示意图。[0013]图2为本发明的溢流板的局部放大示意图。[0014]附图标记:1第一进水室、2第二进水室、3第一栗房、4第二栗房;21溢流室、22溢流板;Via第一取水阀、Vlb第二取水阀、Vic第三取水阀;V2a第二进水阀、V2b第二进水阀;V3第三进水阀、V4第四进水阀、V5第五进水阀、V6第六进水阀;31第一水栗、32第二水泵、33第三水栗、34第四水泵;41第五水栗、42第六水栗、43第七水栗;221不锈钢进水堰板、222不锈钢压铁、223螺栓。具体实施方式[0015]下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。[0016]本发明提供了一种双水源取水泵房,具体参见图1,所述的双水源为常用水源和备用水源,其与现有技术的区别在于:所述的取水泵房设有两个独立的进水室和两个独立的栗室,其中第一进水室设有两个第一进水口,所述的第一进水口分别通过第一、第二取水阀与常用水源进水端相连;第二进水室设有一溢水室,所述的溢水室设置于第二进水室的一角,溢水室中设有溢水进水口,所述的溢水进水口与备用水源进水端相连,也就是说第一进水室只能通过常用水源进水,而第二进水室可以根据情况来选择常用水源或者备用水源进水;可选的,所述的溢水室与第二进水室之间通过可开、闭的第二进水阀相连,当选择备用水源作用进水口时,溢水室则与第二进水室进行连通,保证水厂的进水,同时,这里的溢水室也可以反向溢水,当进水水量发生变化时,如果常用水源水量超过需要的用水量时,可以将备用水源的进水口作为溢流水管,将多余的水量通过溢水室溢出;两个独立的栗室分别为第一泵室和第二栗室,第一泵室与第二泵室之间通过第四进水阀相连,第一进水室与第二进水室之间通过第三进水阀相连;第一进水室与第一栗房之间、第二进水室与第二泵房之间分别通过阀体相连。这种连接方式保证两个独立的进水室和两个独立的泵室既能单独有效运行,又能多个有效配合使用,进水路线也有多条选择和变化,保证了整个取水泵房的运行安全、稳定。[0017]在一个实施例中,第二进水室设有第二进水口,所述的第二进水口设置于第二进水室的外侧壁处,第二进水口通过第三取水阀与常用水源进水端相连,这就使得第二进水室可以选择双重的进水水源,当第一进水室需要进行维修时,第二进水室就能及时充当第一进水室的作用,当常用水源受到污染或者其他情况不能进行取水时,第二进水室就能从备用水源进行进水工作,使得整个水厂的运行不会受到任何影响。为了保证进水和取水的工作顺利进行,第二进水室的存储空间体积与溢流室的存储空间体积之比为5:1。[0018]同时,所述的溢水室通过一溢流板与第二进水室进行分隔,所述的溢流板与水平面呈20-45度的夹角,优选30度的夹角。这里的溢流板上设置有溢流槽,能保证进水或者溢水的有效进行。进一步,所述的溢流槽分为顶部溢流槽、中部溢流槽和底部溢流槽,其中中部溢流槽和底部溢流槽设有可滑动的盖板,一般情况下封堵不用,在特别情况下需要对冲水流对于溢流板的冲击力,同时快速加大溢流的速度,还可采用顶部溢流槽全开,中部溢流半开,底部溢流槽开三分之一的方式,这样能保证流通性,使得水能快速、平稳进入溢流槽。进一步,溢流槽呈圆柱状的槽体结构,这里圆柱状的槽体与溢流板之间不是平行设置的,槽体与溢流板之间设有5-10的夹角,保证溢流时水流顺畅,不会四溅。所述的溢流板包括不锈钢进水堰板和不锈钢压板,所述的不锈钢进水堰板和不锈钢压板通过螺栓固定于溢流室的侧壁处,该倒角与溢流板相配合。[0019]更进一步,所述的第二进水阀共有两个,两个第二进水阀并列设置于溢流板上,两个第二进水阀分别设置于溢流室水位高度23处和水位高度13处。这样就能通过不同的进水阀来控制溢流室与第二进水室之间的水位关系,保证进水的有效有序进行。[0020]本发明增强了整体结构的可维护性,当其中一个进水室或者栗房发生故障时,可以随时暂停这个进水室或者泵房的工作,同时不影响进水和泵房出水供水,使得设备检修时,取水泵房仍能正常进行工作,做到检修不停机,给日常维护带来了方便。[0021]在另一个实施例中,第一栗房内设有四个并列设置的水泵,所述的水泵出水口与沉淀池相连;第二泵房内设有三个并列设置的水泵。同时,第一进水室的面积大于第二进水室的面积。两路水源常用水源和备用水源进水水位发生变化时,取水泵房的水栗效率点将发生变化,因此需要采用变频泵的形式提高工作效率;当进水水量发生变化时,如果主水源水量超过需水量时,将备用水源的进水管作为溢流水管,将多余的水量溢流到备用水源;为防止备用水源长期不用发生堵塞,备用水源的进水端与溢水进水口之间设有反冲洗装置,可以通过冲洗解决堵塞问题;将取水泵房分为独立的两格,当取水泵房一个进水室或者一个泵房进行检修时,另一进水室和另一泵房可以正常运行。[0022]在一个具体实施例中,取水泵房运行方案如下:当主水源水位达到设计水位时,常用水源进水管进水,开启第一取水阀Via、第二取水阀V1c、第三进水阀V3、第四进水阀V4、第五进水阀V5阀门,关闭第二取水阀Vlb、第二进水阀V2a和V2b,第六进水阀V6,7台水泵4用3备,正常运行。[0023]当采用备用水源时,开启第二进水阀V2a和V2b、第三进水阀V3、第四进水阀V4、第五进水阀V5,关闭第二取水阀Vlb、第一取水阀Via、第三取水阀Vic、第六进水阀V6,7台水泵均可供给本水厂,由于水位较低,水泵运行为5用2备。[0024]当其他水厂需要应急供水时,常用水源进水管进水,开启第一取水阀Via、第三取水阀VIc、第三进水阀V3、第四进水阀V4、第五进水阀V5、第六进水V6阀门,关闭第二取水阀Vlb、第二进水阀V2a和V2b,7台水栗一起工作,其中4台水栗给本水厂供水,另外3台水泵给其他水厂应急供水。[0025]当第二进水室格出现事故时,开启第一取水阀Via、第二取水阀Vlb阀门,关闭第三取水阀Vic、第二进水阀V2a和V2b、第三进水阀V3、第四进水阀V4、第五进水阀V5和第六进水阀V6,对第二进水室进行检修。[0026]当第一进水室出现事故时,开启第三取水阀Vlc、第二进水阀V2a和V2b,关闭第一取水阀Via、第二取水阀Vlb、第三进水阀V3和第四进水阀V4,对第一进水室进行检修。[0027]当备用水源管线发生堵塞时,打开反冲洗装置中的水阀V7a、V7b,利用冲洗管道进行冲洗。[0028]以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明具体实施只局限于上述这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

权利要求:1.一种双水源取水栗房,所述的双水源为常用水源和备用水源,其特征在于:所述的取水泵房设有两个独立的进水室和两个独立的栗室,其中第一进水室设有两个第一进水口,所述的第一进水口分别通过第一、第二取水阀与常用水源进水端相连;第二进水室设有一溢水室,所述的溢水室设置于第二进水室的一角,溢水室中设有溢水进水口,所述的溢水进水口与备用水源进水端相连;所述的溢水室与第二进水室之间通过可开、闭的第二进水阀相连;两个独立的泵室分别为第一栗室和第二泵室,第一栗室与第二栗室之间通过第四进水阀相连,第一进水室与第二进水室之间通过第三进水阀相连;第一进水室与第一栗房之间、第二进水室与第二泵房之间分别通过阀体相连。2.根据权利要求1所述的一种双水源取水栗房,其特征在于:第二进水室设有第二进水口,所述的第二进水口设置于第二进水室的外侧壁处,第二进水口通过第三取水阀与常用水源进水端相连;所述的溢水室通过一溢流板与第二进水室进行分隔。3.根据权利要求1所述的一种双水源取水栗房,其特征在于:第一泵房内设有四个并列设置的水泵,所述的水泵出水口与沉淀池相连;第二泵房内设有三个并列设置的水栗。4.根据权利要求1所述的一种双水源取水栗房,其特征在于:第一进水室的面积大于第二进水室的面积。5.根据权利要求2所述的一种双水源取水栗房,其特征在于:所述的第二进水阀共有两个,两个第二进水阀并列设置于溢流板上,两个第二进水阀分别设置于溢流室水位高度23处和水位高度13处。6.根据权利要求1所述的一种双水源取水泵房,其特征在于:备用水源的进水端与溢水进水口之间设有反冲洗装置。7.根据权利要求2所述的一种双水源取水栗房,其特征在于:所述的溢流板包括不锈钢进水堰板和不锈钢压板,所述的不锈钢进水堰板和不锈钢压板通过螺栓固定于溢流室的侧壁处,所述的侧壁顶部设有一倒角,该倒角的角度范围为2〇_45度,该倒角与溢流板相配合。

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