CN111871039A - 节能建筑的雨水收集储存再利用*** - Google Patents

节能建筑的雨水收集储存再利用*** Download PDF

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Abstract

本申请涉及一种节能建筑的雨水收集储存再利用***,其包括节能建筑本体,节能建筑本体的顶部设有房顶,房顶的周沿均开设有环形的流水槽,流水槽上设有用于对雨水进行过滤的过滤装置,流水槽的底侧端面上设有流水管,流水管背向流水槽一端上设有净化筒,所述净化筒内设有水平设置的净化网,净化筒由顶端敞口的筒体和位于筒体顶端的筒盖组成,筒盖朝向净化网一侧端面上固定连接有竖直设置的连接杆,连接杆朝向净化网一端和净化网铰链连接,筒盖朝向净化网一侧端面上海固定连接有滑轮,滑轮上套设有滑动绳,滑动绳一端和净化网固定连接,另一端和净化筒内底壁固定连接。本申请具有对收集的雨水进行过滤净化的效果。

Description

节能建筑的雨水收集储存再利用***
技术领域
本申请涉及节能建筑的领域,尤其是涉及一种节能建筑的雨水收集储存再利用***。
背景技术
建筑节能,在发达国家最初为减少建筑中能量的散失,普遍称为“提高建筑中的能源利用率”,在保证提高建筑舒适性的条件下,合理使用能源,不断提高能源利用效率。全能的建筑节能,就是建筑全寿命过程中每一个环节节能的总和。建筑节能主要是指建筑在选址、规划、设计、建造和使用过程中,通过采用节能型的建筑材料、产品和设备,执行建筑节能标准,加强建筑物所使用的节能设备的运行管理,合理设计建筑围护结构的热工性能,提高采暖、制冷、照明、通风、给排水和管道***的运行效率,以及利用可再生能源,在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下,提高建筑能源消耗,合理、有效地利用能源。
雨水利用是一种综合考虑雨水径流污染控制,城市防洪以及生态环境的改善等要求。主要可以通过建立包括屋顶雨水集蓄***、雨水截污与渗透***、生态小区雨水利用***等,将雨水用作喷洒路面、灌溉绿地、景观用水、蓄水冲厕等能够有效节约水资源的地方。
针对上述中的相关技术,发明人认为存在有由于环境污染等原因造成雨水成分复杂,如果雨水不能合理进行过滤净化的话,会造成二次污染以及一些公共设施造成损坏,这就违背了节水节能的初衷。
发明内容
为了能够对收集的雨水进行过滤净化,本申请提供一种节能建筑的雨水收集储存再利用***。
本申请提供的一种节能建筑的雨水收集储存再利用***采用如下的技术方案:
一种节能建筑的雨水收集储存再利用***,包括节能建筑本体,所述节能建筑本体的顶部设有房顶,所述房顶的周沿均开设有环形的流水槽,所述流水槽的槽口朝上,所述流水槽上设有用于对雨水进行过滤的过滤装置,所述流水槽的底侧端面上设有流水管,所述流水管和流水槽内部连通,所述流水管背向流水槽一端上设有净化筒,所述净化筒中空设置,所述净化筒内设有水平设置的净化网,所述净化网滑动设置在净化筒内并和净化筒内壁抵触,所述净化筒由顶端敞口的筒体和位于筒体顶端的筒盖组成,所述筒盖与筒体抵触,所述筒盖朝向净化网一侧端面上固定连接有竖直设置的连接杆,所述连接杆朝向净化网一端和净化网铰链连接,所述筒盖朝向净化网一侧端面上海固定连接有滑轮,所述滑轮上套设有滑动绳,所述滑动绳一端和净化网固定连接,另一端和净化筒内底壁固定连接,所述净化筒的侧壁上设有用于驱动筒盖进行升降的升降组件,所述净化筒的下方设有用于对雨水进行储存的储水装置,所述储水装置和净化筒之间设有通水管,所述通水管一端和净化筒连通,另一端和储水装置连通。
通过采用上述技术方案,当下雨天下雨时,此时雨水会落到节能建筑本体上的房顶上,此时雨水会顺着房顶往下流,流入到房顶周沿的流水槽内,此时在过滤装置的作用下,从而对雨水进行第一步的过滤,从而将雨水中的大杂质阻挡在流水槽外,使雨水中的大杂质不会顺着雨水流入到流水槽内,流入到流水槽内雨水会在流入到流水管内,并在流水管的作用下,将雨水通入到净化筒内,进入到净化筒内的雨水会和净化筒内的净化网接触,从而对雨水进行进一步的过滤净化,从而清除雨水中的大部分杂质,过滤净化好的雨水会落到净化筒的底端上并流入到通水管内,并且在通水管的作用下将雨水储存到储存装置内,从而对雨水进行收集,方便后续进行利用,减少利用雨水时,未过滤的雨水对环境造成二次污染;当净化筒使用一段时间后,此时净化网上堆积了大量的杂质,对雨水的过滤净化效果不好,此时启动升降组件,在升降组件的作用下,对筒盖进行升降,从而带动净化网向上移动,当净化网移动出筒体时,此时滑动绳会处于紧绷状态,此时继续对筒盖进行升降,从而使滑动绳位于筒盖和净化网之间的距离减小,从而使净化网发生倾斜,当倾斜到一定角度时,此时净化网上的杂质在重力的作用下,从净化网上脱离,从而对净化网进行清理,清理好净化网后,再次启动升降组件,将净化网放入到净化筒内,筒盖和筒体抵触。
优选的,所述过滤装置包括设置在流水槽上的粗过滤网,所述粗过滤网位于流水槽的槽口处并覆盖住整个流水槽的槽口。
通过采用上述技术方案,当雨水从房顶下落到房顶周沿的流水槽处时,此时粗过滤网会对雨水进行第一步的过滤,将雨水中的大颗粒杂质阻挡在流水槽外,使大颗粒杂质不会随着雨水进入到流水槽内,从而对雨水进行过滤,去除雨水中的大颗粒杂质。
优选的,所述流水槽的内底壁均倾斜设置,所述流水管位于流水槽内底壁的最低处并穿过流水槽和流水槽内部连通。
通过采用上述技术方案,倾斜设置的流水槽内底壁,从而能够使进入到流水槽内的雨水在重力的作用下,都流进流水管内,使雨水不会在流水槽内堆积,从而对收集到的雨水都进行回收再利用。
优选的,所述升降组件包括栓接在净化筒侧壁上的多个驱动气缸,所述驱动气缸竖直设置,所述筒盖的侧壁上固定连接有固定块,所述驱动气缸的伸缩杆朝向固定块方向设置并和固定块栓接。
通过采用上述技术方案,在需要对净化网进行清理时,此时启动驱动气缸,在启动气缸的作用下,从而驱动固定块向上移动,固定块移动从而能够带动筒盖和筒体脱离,筒盖移动从而能够带动净化网向上移动,从而将净化网从净化筒内取出,并使净化网倾斜,从而将净化网上的杂质随重力从净化网上脱离,将杂质落到筒体外,当清理好净化网后,此时再次启动驱动气缸,驱动气缸驱动固定块和筒盖向下移动,从而将净化网再次放入到净化筒内。
优选的,所述筒盖和净化网之间设有固定绳,所述固定绳一端和筒盖固定连接,另一端和净化网固定连接,所述固定绳位于滑动绳和连接杆之间,当筒盖和筒体抵触时,固定绳处于拉直状态。
通过采用上述技术方案,固定绳的设置,能够对净化网起到进一步的固定,从而使净化网在净化筒内保持稳定。
优选的,所述净化筒的底端设有圆锥通道,所述圆锥通道的大端朝向净化筒方向设置并和净化筒内部连通,所述通水管朝向圆锥通道一端连接在圆锥通道的小端上并和圆锥通道连通。
通过采用上述技术方案,圆锥通道的设置,能够使通过净化筒过滤净化好的雨水能够通过圆锥通道全部通入到通水管内,并在通水管的作用下,将净化好的雨水通入到储存装置中进行收集,方便后续对雨水进行再利用。
优选的,所述储水装置包括储水罐,所述储水罐中空设置,所述通水管一端和净化筒连通,另一端和储水罐的顶壁连通,所述储水罐的侧壁上设有出水管,所述出水管上设有阀门。
通过采用上述技术方案,通过净化筒过滤净化好的雨水会在通水管的作用下,将雨水通入到储水罐内,从而对雨水进行收集储存,当需要对储水罐内的雨水进行使用时,此时打开阀门,将雨水通过外部的装置进行抽出,从而对收集来的雨水进行使用。
优选的,所述储水罐内设有多个水平设置的固定板,多个所述固定板沿储水罐高度方向均匀排布设置,所述固定板和储水罐的内侧壁贴紧密封,所述固定板将储水罐内部分为多个储水空间,所述固定板的下表面上设有落水管,所述落水管穿过固定板并和固定板上方的储水空间连通,所述落水管上设有电磁阀,所述储水罐的内侧壁上设有多个水位传感器,所述水位传感器和电磁阀一一对应设置,所述水位传感器位于不同的储水空间内,所述储水罐的侧壁上设有控制器,所述水位传感器通过控制器和电磁阀电性连接,所述出水管和储水罐最底处的储水空间连通。
通过采用上述技术方案,当净化筒过滤净化好的雨水会在通水管的作用下将雨水通过储水罐的顶部通入到储水罐内,此时水位传感器不和收集来的雨水接触,从而水位传感器给予控制器信号,控制器控制电磁阀开启,从而将雨水通入到各个储水空间内,当雨水浸没水位传感器时,此时电磁阀关闭;当对收集来的雨水进行使用时,此时出水管将储水罐底部储水空间内的雨水通过出水管通出储水罐,从而对雨水进行使用,当储水罐底部的储水空间内的水不和水位传感器接触时,此时在控制器的作用下,水位传感器上方固定板上的电磁阀开启,从而将上一层储水空间内的雨水通入到下一层储水空间内对雨水进行使用,从而保证了先进入到储水罐内的雨水先使用,减少雨水在储水罐内变质的可能性。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
1.过滤装置和净化筒的设置,能够对收集的雨水进行过滤净化;
2.水位传感器和电磁阀的设置,能够保证先进入到储水罐内的雨水先试用,减少雨水变质的可能性。
附图说明
图1是本申请实施例的雨水收集储存再利用***的整体结构的示意图;
图2是本申请实施例的用于体现净化筒内部结构的示意图;
图3是本申请实施例的用于体现储水罐内部结构的示意图。
附图标记说明:1、节能建筑本体;2、房顶;3、流水槽;4、流水管;5、粗过滤网;6、净化筒;61、筒体;62、筒盖;7、净化网;8、放置板;9、连接杆;10、滑轮;11、滑动绳;12、固定绳;13、驱动气缸;14、固定块;15、圆锥通道;16、通水管;17、储水罐;18、固定板;19、储水空间;20、落水管;21、电磁阀;22、水位传感器;23、控制器;24、出水管;25、阀门。
具体实施方式
以下结合附图1-3对本申请作进一步详细说明。
本申请实施例公开一种节能建筑的雨水收集储存再利用***。参照图1,节能建筑的雨水收集储存再利用***包括节能建筑本体1,节能建筑本体1的顶部设有锥形的房顶2,房顶2的小端朝上设置,当下雨天的时候,雨水会落到房顶2上,并顺着房顶2将雨水从房顶2上落下。
参照图1,为了对房顶2上的雨水进行收集再利用,房顶2的周沿均开设有环形的流水槽3,流水槽3的槽口朝上。流水槽3上设有用于对雨水进行过滤的过滤装置,流水槽3的底部设有用于对雨水进行进一步过滤净化的净化筒6,从而对雨水进行净化。净化筒6的下方设有用于对雨水进行储存的储水装置,当通过净化筒6净化好的雨水会通入到储水装置中,从而对过滤净化好的雨水进行储存收集,方便后续对雨水进行通出进行利用。
参照图1,过滤装置包括通过螺栓可拆卸连接在流水槽3上的粗过滤网5,粗过滤网5位于流水槽3的槽口处并覆盖住整个流水槽3的槽口,从而将流水槽3的槽口遮挡住。在下雨的时候,雨水会落到房顶2上,房顶2上的雨水会在重力的作用下向流水槽3方向流去,通过粗过滤网5,从而对雨水进行第一步的过滤,将雨水中的大颗粒杂质阻挡在流水槽3外,不会随着雨水进入到流水槽3内。
参照图1,流水槽3的内底壁均倾斜设置,流水槽3的下表面设有流水管4,流水管4设置为软管,流水槽3的内底壁朝向流水管4方向向下倾斜设置并且流水管4的顶端位于流水槽3内底壁的最低处并穿过流水槽3和流水槽3内部连通,流水管4的底端穿过净化筒6的顶端并和净化筒6内部连通。通过粗过滤网5过滤好的雨水会落入到流水槽3内,并在重力的作用下使雨水通入到流水管4内,通入到流水管4内的雨水内会落入到净化筒6内对雨水进行进一步的过滤净化。
参照图2,净化筒6中空设置,净化筒6内设有水平设置的净化网7,净化筒6的内壁上焊接有放置板8,净化网7的底侧端面和放置板8抵触。净化网7滑动设置在净化筒6内并和净化筒6内壁抵触,净化筒6由顶端敞口的筒体61和位于筒体61顶端的筒盖62组成,筒盖62与筒体61抵触从而遮挡住筒盖62。
参照图2,筒盖62朝向净化网7一侧端面上焊接有竖直设置的连接杆9,连接杆9朝向净化网7一端和净化网7铰链连接,筒盖62朝向净化网7一侧端面上固定连接有滑轮10,滑轮10上套设有滑动绳11,滑动绳11能够在在滑轮10上滑动,滑动绳11一端和净化网7焊接,另一端和净化筒6内底壁粘接。当筒盖62和筒体61抵触时,此时滑动绳11处于松弛状态。筒盖62和净化网7之间设有固定绳12,固定绳12一端和筒盖62粘接,另一端和净化网7粘接,固定绳12位于滑动绳11和连接杆9之间,当筒盖62和筒体61抵触时,固定绳12处于拉直状态。
参照图2,当净化网7对雨水过滤净化一段时候后,此时净化网7上存在大量的杂质,使过滤净化效果不好,此时净化筒6的侧壁上设有用于驱动筒盖62进行升降的升降组件。升降组件包括栓接在净化筒6侧壁上的两、个驱动气缸13,驱动气缸13竖直设置,筒盖62的侧壁上焊接有两个固定块14,固定块14和驱动气缸13一一对应设置,驱动气缸13的伸缩杆朝向固定块14方向设置并和固定块14栓接。当需要对净化网7上的杂质进行处理时,此时启动驱动气缸13,驱动气缸13工作从而对筒盖62进行升降,从而带动净化网7向上移动,当净化网7移动出筒体61时,此时滑动绳11处于紧绷状态,此时继续对筒盖62进行升降,从而使滑动绳11位于筒盖62和净化网7之间的距离减小,从而使净化网7发生倾斜,当倾斜到一定角度时,此时净化网7上的杂质在重力的作用下,从净化网7上脱离,并且净化网7上的杂质从净化网7上脱离时会以抛物线的路径落到筒体61外,从而对净化网7进行清理。
参照图2,净化筒6的底端设有圆锥通道15,圆锥通道15的大端朝向净化筒6方向设置并和净化筒6内部连通,圆锥通道15的小端上设有通水管16,通水管16朝向圆锥通道15一端连接在圆锥通道15的小端上并和圆锥通道15连通,通水管16背向圆锥通道15一端和储水装置连通。
参照图1和3,储水装置位于净化筒6的正下方,储水装置包括储水罐17,储水罐17竖直中空设置,通水管16一端和净化筒6连通,另一端和储水罐17的顶壁连通,储水罐17内设有两个水平设置的固定板18,两个固定板18沿储水罐17高度方向均匀排布设置,固定板18和储水罐17的内侧壁贴紧密封,从而将储水罐17内部分为三个密闭的储水空间19,从而对雨水进行分层储存。
参照图1和3,固定板18的下表面上设有落水管20,落水管20穿过固定板18并和固定板18上方的储水空间19连通,落水管20上设有用于对落水管20进行通断的电磁阀21。储水罐17的内侧壁上设有两个水位传感器22,两个水位传感器22和两个电磁阀21一一对应设置,两个水位传感器22分别位于不同的储水空间19内并沿储水空间19的高度方向设置,储水罐17的侧壁上设有控制器23,水位传感器22通过控制器23和电磁阀21电性连接。
参照图1和3,储水罐17的底端的侧壁上设有出水管24,出水管24朝向储水罐17一端和储水罐17最底处的储水空间19连通,出水管24上设有阀门25,从而通过出水管24对出水罐内的雨水进行通出再利用。
本申请实施例一种节能建筑的雨水收集储存再利用***的实施原理为:当下雨天下雨时,此时雨水会落到节能建筑本体1上的房顶2上,此时雨水会顺着房顶2往下流,流入到房顶2周沿的流水槽3内,并在粗过滤网5的作用下,从而对雨水进行第一步的过滤,从而将雨水中的大杂质阻挡在流水槽3外,使雨水中的大杂质不会顺着雨水流入到流水槽3内,流入到流水槽3内雨水会在流入到流水管4内,并在流水管4的作用下,将雨水通入到净化筒6内,进入到净化筒6内的雨水会和净化筒6内的净化网7接触,从而对雨水进行进一步的过滤净化,从而清除雨水中的大部分杂质,过滤净化好的雨水会落到净化筒6的底端上并流入到通水管16内,并且在通水管16的作用下将雨水储存到储存罐内,从而对雨水进行收集,方便后续进行利用。

Claims (8)

1.一种节能建筑的雨水收集储存再利用***,包括节能建筑本体(1),其特征在于:所述节能建筑本体(1)的顶部设有房顶(2),所述房顶(2)的周沿均开设有环形的流水槽(3),所述流水槽(3)的槽口朝上,所述流水槽(3)上设有用于对雨水进行过滤的过滤装置,所述流水槽(3)的底侧端面上设有流水管(4),所述流水管(4)和流水槽(3)内部连通,所述流水管(4)背向流水槽(3)一端上设有净化筒(6),所述净化筒(6)中空设置,所述净化筒(6)内设有水平设置的净化网(7),所述净化网(7)滑动设置在净化筒(6)内并和净化筒(6)内壁抵触,所述净化筒(6)由顶端敞口的筒体(61)和位于筒体(61)顶端的筒盖(62)组成,所述筒盖(62)与筒体(61)抵触,所述筒盖(62)朝向净化网(7)一侧端面上固定连接有竖直设置的连接杆(9),所述连接杆(9)朝向净化网(7)一端和净化网(7)铰链连接,所述筒盖(62)朝向净化网(7)一侧端面上固定连接有滑轮(10),所述滑轮(10)上套设有滑动绳(11),所述滑动绳(11)一端和净化网(7)固定连接,另一端和净化筒(6)内底壁固定连接,所述净化筒(6)的侧壁上设有用于驱动筒盖(62)进行升降的升降组件,所述净化筒(6)的下方设有用于对雨水进行储存的储水装置,所述储水装置和净化筒(6)之间设有通水管(16),所述通水管(16)一端和净化筒(6)连通,另一端和储水装置连通。
2.根据权利要求1所述的节能建筑的雨水收集储存再利用***,其特征在于:所述过滤装置包括设置在流水槽(3)上的粗过滤网(5),所述粗过滤网(5)位于流水槽(3)的槽口处并覆盖住整个流水槽(3)的槽口。
3.根据权利要求1所述的节能建筑的雨水收集储存再利用***,其特征在于:所述流水槽(3)的内底壁均倾斜设置,所述流水管(4)位于流水槽(3)内底壁的最低处并穿过流水槽(3)和流水槽(3)内部连通。
4.根据权利要求1所述的节能建筑的雨水收集储存再利用***,其特征在于:所述升降组件包括栓接在净化筒(6)侧壁上的多个驱动气缸(13),所述驱动气缸(13)竖直设置,所述筒盖(62)的侧壁上固定连接有固定块(14),所述驱动气缸(13)的伸缩杆朝向固定块(14)方向设置并和固定块(14)栓接。
5.根据权利要求1所述的节能建筑的雨水收集储存再利用***,其特征在于:所述筒盖(62)和净化网(7)之间设有固定绳(12),所述固定绳(12)一端和筒盖(62)固定连接,另一端和净化网(7)固定连接,所述固定绳(12)位于滑动绳(11)和连接杆(9)之间,当筒盖(62)和筒体(61)抵触时,固定绳(12)处于拉直状态。
6.根据权利要求1所述的节能建筑的雨水收集储存再利用***,其特征在于:所述净化筒(6)的底端设有圆锥通道(15),所述圆锥通道(15)的大端朝向净化筒(6)方向设置并和净化筒(6)内部连通,所述通水管(16)朝向圆锥通道(15)一端连接在圆锥通道(15)的小端上并和圆锥通道(15)连通。
7.根据权利要求1所述的节能建筑的雨水收集储存再利用***,其特征在于:所述储水装置包括储水罐(17),所述储水罐(17)中空设置,所述通水管(16)一端和净化筒(6)连通,另一端和储水罐(17)的顶壁连通,所述储水罐(17)的侧壁上设有出水管(24),所述出水管(24)上设有阀门(25)。
8.根据权利要求7所述的节能建筑的雨水收集储存再利用***,其特征在于:所述储水罐(17)内设有多个水平设置的固定板(18),多个所述固定板(18)沿储水罐(17)高度方向均匀排布设置,所述固定板(18)和储水罐(17)的内侧壁贴紧密封,所述固定板(18)将储水罐(17)内部分为多个储水空间(19),所述固定板(18)的下表面上设有落水管(20),所述落水管(20)穿过固定板(18)并和固定板(18)上方的储水空间(19)连通,所述落水管(20)上设有电磁阀(21),所述储水罐(17)的内侧壁上设有多个水位传感器(22),所述水位传感器(22)和电磁阀(21)一一对应设置,所述水位传感器(22)位于不同的储水空间(19)内,所述储水罐(17)的侧壁上设有控制器(23),所述水位传感器(22)通过控制器(23)和电磁阀(21)电性连接,所述出水管(24)和储水罐(17)最底处的储水空间(19)连通。
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