本发明专利技术涉及一种积水井排水控制系统,包括收集器及连接所述收集器的排水管,还包括感应管和用于将压力信号转为电水位信号的感应阀,所述感应管为竖管,其下端与所述收集器进行连通,上端设有用于采集压力信号的压力信号采样管口,所述压力信号采样管口通过压力管与所述感应阀的信号输入管口相连接。本发明专利技术应用于排水控制领域,因目前排水控制装置由于自身设计问题造成安全性、可靠性不高,长时间的使用使得水位控制较差,本发明专利技术针对目前排水控制装置出现的缺点,开发出结构简单,具有高水位控制的灵敏性、安装方便、对环境要求低、运行可靠、维护工作量小、基本上可以达到免维护的要求,适应于各种积水井(集水井)以及类似场合的排水控制系统。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种排水控制系统,属于自动抽吸水控制领域。
技术介绍
积水井的排水通常应根据积水井内的水位确定,当水位升高到一定程度,开启排水装置进行排水,现有积水井排水控制系统通常采用电水位传感器进行积水井水位信号的采集,或者采用浮球装置控制阀门的启闭,但由于积水井所处的环境条件,采用电水位传感器时会涉及较多的线路,易于出现短路和漏电的问题,安全性和可靠性相对较差,而浮球装置则会因结垢等原因而失灵,因此,需要开发出一种适宜于积水井环境的安全可靠的排水控制系统。
技术实现思路
为解决以上技术的不足,本专利技术的目的是提供一种具有较好的水位控制灵敏度、较高的安全性及可靠性的积水井排水控制系统。本专利技术的技术方案为一种积水井排水控制系统,包括收集器及连接所述收集器的排水管,还包括感应管和用于将压力信号转为电水位信号的感应阀,所述感应管为竖管,其下端与所述收集器进行连通,上端设有用于采集压力信号的压力信号采样管口,所述压力信号采样管口通过压力管与所述感应阀的信号输入管口相连接。所述系统还可以设有用于接收所述感应阀电水位信号的控制器,所述感应阀的电水位信号输出端可以与所述控制器的电水位信号输入端相连接。所述控制器可以采用单板机等简单的智能电子控制装置,以适应于设备的智能化和小型化。所述收集器可以通过三通管连接所述感应管及所述排水管,所述排水管连接所述三通管的部分为竖向的排水立管,所述排水立管的下端连接所述三通管上端的直通接口,所述感应管连接所述三通管的旁路接口。所述感应管可以通过弯头连接所述三通管的旁路接口。由于采用了排水立管以及与三通管的相应连接结构,有利于排水管道的安装设置,特别是将感应管连接在这种结构的旁路接口,使得在进水过程(水位升高过程)和排水过程中在三通管、排水立管和感应管内的水流组织的更为合理,在保证感应管信号采样的灵敏性和可靠性的同时,避免了进排水过程中对感应管内的水位冲击,进而避免了因这些感应管内水位冲击导致的信号处理误差/故障以及对感应阀和控制器的负面影响。所述排水立管可以通过弯管与排水横管连接,所述排水立管和所述排水横管与所述弯管的连接方式可以为法兰连接,所述排水横管构成所述排水管的一部分。由此可以优化排水管道的结构,方便安装布置。所述收集器的外形优选为两端均设有底面的圆柱体形,以合理组织水流,减少因湍流等因素导致的感应误差。所述圆柱体形的收集器优选水平设置,由此可以使得水流组织的更为合理。所述收集器设有进水管,所述进水管优选安装在所述圆柱形的收集器的一个底面上。所述三通管与所述收集器的连接方式优选为所述三通管下端的直通接口连接在所述水平设置的收集器的顶部。所述收集器的进水管优选进水口朝下的直角弯管。所述收集器内通常可以设有单向阀或者单向阻尼阀,以减少停止排水时排水立管内水位下落导致的对感应管的水位冲击。本专利技术的有益效果在积水井内水位上升的过程中,水通过三通管进入感应管,感应管内气压因积水井内水位的不断上升而逐渐增大,感应管上端的压力信号采样管口对感应管内部的压力值进行采样,当压力增大到一设定值时,通过感应阀或其他类似信号转换装置形成相应的电水位信号,通过电子控制装置控制排水,由此可以实现排水控制的自动化和智能化;由于压力信号的采用是通过感应管实现,只有感应管与水接触,而控制装置以及其他相应的电子装置和线路可以设置在绝缘密闭装置和/或设置在独立的空间内,由此避免了积水井有水和潮湿的环境下给电子设备和线路造成的负面影响,减少或避免了因水发生的短路故障;由于采用的感应管对环境条件的适应性强,并且可以采用滤网过滤等方式避免感应管堵塞,因此有利于提高信号采集的灵敏性和可靠性,而在现有技术下,可以通过适当的感应阀及控制装置的选择来确保后续的信号转换和控制过程顺利进行,由此明显地提高了整体系统的控制质量,简化了感应装置的结构,并有利于提高信号采集及系统控制的灵敏度;由于设置了收集器,积水井内的水先进入收集器,减缓和避免了进水形成的冲击和波动,同时还可以通过在收集器进口处设置过滤网等方式,在保证水能够顺利进入收集器,避免直接在感应管管口处设置滤网因管口较小导致杂物对管口的堵塞;由于在收集器上设置三通,并通过该三通以直通接口连接排水管、以水平的旁路接口连接感应管的方式实现收集器同排水管和感应管的连接,由此不仅简化了感应管和排水管同收集器之间的连接结构,降低了对安装精度的要求,方便了系统的调试,而且还减少了由收集器到排水管的阻力,有利于提高排水能力,减小动力消耗,同时还在收集器到感应管之间形成的适度阻尼和缓冲,进一步避免了进水水流冲击作用导致的感应管内水位波动,有利于提高水位信号的准确性和可靠性,特别是在积水井内水位位于临界水位附近时,可以有效地避免因进水冲击波动导致的频繁的误启动和误关闭;由于在收集器内设置了单向阀或单向阻尼阀(泛指在允许一个方向上的水流通过,而对反方向的水流具有一定的阻尼作用的阀门或装置),使得在一个排水周期结束后,排污横管、排污立管及收集器内的污水不会倒流进入积水井内,及而后再因收集器内水位的压力形成反向向上的水流,导致感应管内的水位冲到临界水位之上,使排水系统重新启动排水,如此反复,直至积水井内的水位排至下限。本专利技术的系统结构简单,安装方便,对环境要求低,运行可靠,维护工作量小,基本上可以达到免维护的要求,因此适应于各种积水井(集水井)以及类似场合的排水控制。附图说明图1是本专利技术的主视结构示意 图2是本专利技术的仰视结构示意图。具体实施方式如图1及图2所示,本专利技术提供了一种积水井排水控制系统,积水井排水控制系统位于积水井6内。系统包括收集器I及连接收集器的排水管,还包括感应管2和用于将压力信号转为电水位信号的感应阀7,感应管为竖管,其下端与所述收集器进行连通,上端设有用于采集压力信号的压力信号采样管口,压力信号采样管口通过压力管与感应阀的信号输入管口相连接。系统还设有用于接收感应阀电水位信号的控制器8,感应阀的电水位信号输出端与控制器的电水位信号输入端相连接。控制器采用单板机等简单的智能电子控制装置,以适应于设备的智能化和小型化,由于采用单板机固化,系统相对于现有排水控制装置更加稳定和可靠。收集器通过三通管连接感应管及排水管,排水管连接三通管的部分为竖向的排水立管3,排水立管的下端连接三通管上端的直通接口,感应管通过弯头连接三通管的旁路接口。由于采用了排水立管以及与三通管的相应连接结构,有利于排水管道的安装设置,特别是将感应管连接在这种结构的旁路接口,使得在进水过程(水位升高过程)和排水过程中在三通管、排水立管和感应管内的水流组织的更为合理,在保证感应管信号采样的灵敏性和可靠性的同时,避免了进排水过程中对感应管内的水位冲击,进而避免了因这些感应管内水位冲击导致的信号处理误差/故障以及对感应阀和控制器的负面影响。排水立管通过弯管与排水横管4连接,排水立管和排水横管与弯管的连接方式为法兰连接,排水横管构成排水管的一部分。由此可以优化排水管道的结构,方便安装布置。收集器的外形为两端均设有底面的圆柱体形,以合理组织水流,减少因湍流等因素导致的感应误差,圆柱体形的收集器为水平设置,由此可以使得水流组织的更为合理,收集器设有进水管5,当积水井内污水的液位逐渐上升时,积水通过进水口进入系统内。进水本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种积水井排水控制系统,包括收集器及连接所述收集器的排水管,其特征在于还包括感应管和用于将压力信号转为电水位信号的感应阀,所述感应管为竖管,其下端与所述收集器进行连通,上端设有用于采集压力信号的压力信号采样管口,所述压力信号采样管口通过压力管与所述感应阀的压力信号输入管口相连接。
【技术特征摘要】
1.一种积水井排水控制系统,包括收集器及连接所述收集器的排水管,其特征在于还包括感应管和用于将压力信号转为电水位信号的感应阀,所述感应管为竖管,其下端与所述收集器进行连通,上端设有用于采集压力信号的压力信号采样管口,所述压力信号采样管口通过压力管与所述感应阀的压力信号输入管口相连接。2.如权利要求1所述的积水井排水控制系统,其特征在于所述系统还设有用于接收所述感应阀的电水位信号的控制器,所述感应阀的电水位信号输出端与所述控制器的电水位信号输入端相连接。3.如权利要求2所述的积水井排水控制系统,其特征在于所述收集器通过三通管连接所述感应管及所述排水管,所述排水管连接所述三通管的部分为竖向的排水立管,所述排水立管的下端连接所述三通管上端的直通接口,所述感应管连接所述三通管的旁路接口。4.如权利要求3所述的积水井排水控制系统,其特征在于所述感应管通过弯头连接所...
【专利技术属性】
技术研发人员:张健,高世宝,
申请(专利权)人:万若北京环境工程技术有限公司,
类型:发明
国别省市:
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