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智能取水栓系统

2021-02-01 00:20:39

智能取水栓系统

  技术领域

  本实用新型涉及取水栓,特别涉及一种智能取水栓系统。

  背景技术

  伴随着经济和人民生活水平的不断提高,用水量节节攀升,地下水资源不断萎缩,用水日趋紧张,中水回用逐渐被人们熟知、重视。传统的消防栓,直接裸漏在户外,容易造成管道损伤;取水需要专用的扳手手动拧开,没有防盗功能,不方便而且容易损坏;水量无法计量,造成水资源的滥用及浪费。

  实用新型内容

  本实用新型的目的旨在提供一种智能取水栓系统。

  本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:一种智能取水栓系统,包括柜体,柜体内部分为上下两层,上层容置电气控制器,作为控制室,下层容置取水栓,作为取水栓室,所述取水栓包括由下至上连接的挠性接头、涡轮蝶阀、水力阀、弯头和出水管牙,取水栓室与出水管牙对应的位置开设取水孔,便于出水管牙与取水管连接;所述电气控制器与水力阀电性连接。

  本实用新型还设置压力传感器,设置在涡轮蝶阀和水力阀之间的连接位置,用于监测水压,并将采集压力数据通过电气自动控制器上传到云平台,实现管道压力监测。

  进一步地,所述的手动蝶阀和水力阀之间设置连接管,所述压力传感器设置在该连接管内。

  所述挠性接头为挠性橡胶接头。

  所述涡轮蝶阀为手动涡轮蝶阀。

  所述水力阀为低功耗水利阀。

  所述弯头的角度小于90°但不小于45°,取水的时候,方便管牙对接,不会造成取水管过度折弯,减少取水过程中的阻力。

  所述控制室内设置电源装置,所述电气控制器与该电源装置电性连接。作为一个实施例,电源装置包括蓄电池、太阳能板、太阳能控制器,其中太阳能板与蓄电池和太阳能控制器电性连接。

  所述控制室内还设置通讯装置,所述电气控制器与通讯装置电性连接。通讯装置用于实现实时监测数据信息传输及远程监控。

  所述控制室内还可设置接线端子排,用于与外部设备连接,有利于智能取水栓系统功能的拓展。

  所述控制室的前侧板设置与电气控制器电连接的读卡器、显示器和控制按钮。

  所述取水栓室设前门板,所述控制室的背后设后门板,方便于人员的检修。

  本实用新型结构简单,取水栓位于柜体内,取水栓不易损伤;取水时通过电控打开水力阀,操作方便而且不容易损坏;电气自动控制器可控制及计量出水量,避免造成水资源的滥用及浪费。设置在手动蝶阀和水力阀之间的连接位置的压力传感器,用于监测水压,并将采集压力数据通过电气自动控制器上传到云平台,实现管道压力监测。

  附图说明

  图1是实施例的智能取水栓系统的立体图。

  图2是实施例的智能取水栓系统的主视图。

  图3是实施例的智能取水栓系统的右视图。

  图4是图3的A-A视图。

  图5是图3的B-B视图。

  图6是图3的C-C视图。

  图7是实施例的智能取水栓系统的后视图。

  1-柜体;2-刷卡器;3-显示器;4-太阳能控制器;5-通讯装置;6-电气自动控制系统; 7-接线端子排;8-蓄电池;9-低功能水力阀;10-手动涡轮蝶阀;11-控制室;12-取水栓室;13-前门板;14-前侧板;15-后门板;16-弯头;17-出水管牙;18-预留管路;19-断路器;20-挠性橡胶接头;21-取水孔;22-控制按钮;23-连接管。

  具体实施方式

  图1-6所示的智能取水栓系统为本实用新型的一个实施例,包括柜体1,柜体1内部分为上下两层,上层容置电气自动控制系统6,作为控制室11,下层容置取水栓,作为取水栓室12。取水栓室12设前门板13,控制室11的背后设后门板15,方便于人员的检修。控制室11的前侧板14设置与电气自动控制系统6电连接的读卡器2、显示器3和控制按钮22,控制按钮22包括取水按钮和停止按钮。柜体1的底板开设通孔,混凝土基座上的预留管路18的法兰自该通孔穿入柜体内与取水栓连接。

  取水栓由挠性橡胶接头20、手动涡轮蝶阀10、连接管23、低功能水力阀9、45°弯头16和出水管牙17构成。挠性橡胶接头20、手动涡轮蝶阀10、连接管23和低功能水力阀9从下至上依次经法兰连接连接。45°弯头16一端与低功能水力阀9出水口经法兰连接,而其另一端则焊接单外牙接头,单外牙接头与出水管牙17螺纹连接。取水栓室 12与出水管牙17对应的位置开设取水孔21,便于出水管牙17与取水管连接。

  电气自动控制系统6与低功能水力阀9的电磁阀电性连接,通过控制电磁阀的开关来控制低功能水力阀9的开合,实现取水和停止功能。

  本实用新型还设置压力传感器,设置在连接管23内,用于监测水压,并将采集压力数据通过电气自动控制器上传到云平台,实现管道压力监测。

  控制室11内设置与电气自动控制系统6电性连接的通讯装置5和接线端子排7,通讯装置5用于实现实时监测数据信息传输及远程监控。接线端子排7用于与外部设备连接,有利于智能取水栓系统功能的拓展,例如以其中一套取水栓为主机,多套副机与主机电性连接,则可实现一台主机控制多个取水栓工作。

  本实施例还包括与电气自动控制系统6电性连接的电源装置。该电源装置包括蓄电池8、太阳能板、太阳能控制器4,其中蓄电池8和太阳能控制器4设置在控制室11内,太阳能板与蓄电池8和太阳能控制器4电性连接。

  智能取水栓放置于混凝土基座24上,基座24上设有预留管路18与地下供水管路连接,地面以上预留法兰。智能取水栓最下方为挠性橡胶接头,与基座24上预留管路 18通过法兰连接。用户取水时,电气自动控制系统6的读卡器通过读取用户IP卡来确认用户信息是否符合;用户信息符合,按下取水按钮开始取水,取水结束按下停止按钮停止取水;电气自动控制系统6的读卡计费系统能够读取用户IP卡的流量、金额等信息,实现计量计费功能硬件。通讯装置5用于实现实时监测数据信息传输及远程监控。接线端子排7用于与外部设备连接,用于智能取水栓系统功能的拓展。通讯装置5将实时监测数据信息传输,并可以让终端对智能取水栓进行远程监控。

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