CN113882469A - 一种带水质净化功能的无负压供水设备 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种带水质净化功能的无负压供水设备,涉及供水设备技术领域。该带水质净化功能的无负压供水设备,包括进水管,所述进水管顶部设置有水压传感器,所述供水管A左侧通过导管与蓄水罐相连,所述测试管A顶部设置有流量传感器A,所述外过滤网和内过滤网之间设置有果壳活性炭,所述磁控管左端与波导管相连,所述测试管B顶部设置有流量传感器B,所述净化筒内侧固定连接有过滤膜,所述绞龙的左端与电机的输出端固定连接,所述收集箱右侧设置有污泥泵。通过流量传感器A配合流量传感器B检测果壳活性炭饱和情况,通过微波对饱和的果壳活性炭处理并进一步将果壳活性炭制成肥料,提高资源利用率。

Description

一种带水质净化功能的无负压供水设备
技术领域
本发明涉及供水设备技术领域,具体为一种带水质净化功能的无负压供水设备。
背景技术
无负压供水设备直接与市政供水管网相连,当市政供水管网水压不足时,无负压供水设备可以向用户供水,对水管压力进行补偿,并且在真空抑制器作用下,供水设备不会产生负压,能够保证供水的稳定性。
市政供水管网提供的自来水是经过净化、消毒后生产出来的符合相应标准的水,然而自来水中仍存在少量有害物质,进一步对水质进行净化有利于保护用户的身体健康,然而现有的带水质净化功能的无负压供水设备难以对活性炭妥善处理,饱和的活性炭若未交给正规活性炭生产商进行处理,可能会导致劣质活性炭产品流入市场的危害,损害消费者权益且造成资源浪费。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种带水质净化功能的无负压供水设备,解决了带水质净化功能的无负压供水设备中的活性炭难以充分利用的问题。
(二)技术方案
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种带水质净化功能的无负压供水设备,包括进水管,所述进水管顶部设置有水压传感器,所述进水管右端固定连接有止回阀A,所述止回阀A右端固定连接有供水管A,所述供水管A左侧通过导管与蓄水罐相连,所述蓄水罐右端底部通过导管与止回阀B相连,所述止回阀B右端固定连接有水泵,所述蓄水罐左侧前端固定连接有测试管A,所述测试管A顶部设置有流量传感器A,所述测试管A右端固定连接有双通阀A,所述双通阀A右端固定连接有连接管,所述连接管右部外侧转动连接有活动管,所述活动管右部内侧螺纹连接有左端盖,所述左端盖右端外侧固定连接有外过滤网,所述左端盖右端内侧固定连接有内过滤网,所述外过滤网和内过滤网之间设置有果壳活性炭,所述外过滤网螺纹连接在右端盖的内侧,所述右端盖设置在净化管内侧,所述净化管固定连接在外壳的右部内侧,所述外壳左部内侧顶端固定连接有磁控管,所述磁控管左端与波导管相连,所述净化管右端通过螺栓与管帽相连,所述净化管通过导管与双通阀B相连,所述双通阀B右端固定连接有测试管B,所述测试管B顶部设置有流量传感器B,所述测试管B与净化筒连通,所述净化筒右端底部固定连接有供水管B,所述净化筒中部转动连接有绞龙,所述净化筒内侧固定连接有过滤膜,所述绞龙的左端与电机的输出端固定连接,所述电机左侧设置有控制器,所述控制器前侧设置有蓝牙,所述净化筒前侧设置有收集箱,所述收集箱右侧设置有污泥泵,所述污泥泵顶端固定连接有出泥管,所述污泥泵后端通过导管与双通阀C相连。
优选的,所述电机的输出端固定连接有主动链轮,所述活动管中部外侧固定连接有从动链轮,所述从动链轮通过链条与主动链轮相连。
优选的,所述蓄水罐顶端设置有真空抑制器。
优选的,所述蓄水罐位于供水管A的上方,所述水泵通过导管与供水管A相连。
优选的,所述内过滤网的右端与右端盖的左端贴合,所述活动管与净化管和外壳转动连接,所述波导管贯穿净化管顶部。
优选的,所述双通阀C通过导管与净化筒相连,所述绞龙外侧与过滤膜内侧贴合,所述出泥管的左端位于收集箱上方。
优选的,所述控制器通过信号线与水压传感器、水泵、流量传感器A、双通阀A、磁控管、双通阀B、流量传感器B、蓝牙、污泥泵和双通阀C相连。
优选的,所述无负压供水设备的使用方法包括以下步骤:
S1.蓄水补压
进水管向供水管A供水,同时供水管A向蓄水罐蓄水,用户用水时,水压传感器检测进水管的管道水压,若进水管的水压不足,水泵配合控制器将蓄水罐内的水放入供水管A内,保证供水管A内水压正常,蓄水罐蓄水及放水过程中,真空抑制器调节蓄水罐内的气压;
S2.净化水质
部分蓄水罐内的水经过测试管A、双通阀A、连接管、活动管和左端盖流入净化管内,通过果壳活性炭对水流进行一次净化,之后水流经过双通阀B和测试管B进入净化筒内,通过过滤膜对水流进行二次净化,电机通过主动链轮、链条和从动链轮带动活动管、左端盖、外过滤网、内过滤网、果壳活性炭和右端盖旋转,同时电机带动过滤膜内的绞龙旋转,加速净化;
S3.检测及处理
绞龙搅动水流的同时,将水流中的杂质传输至过滤膜右端,污泥泵配合双通阀C和出泥管定期将由杂质形成的污泥抽入收集箱内,向收集箱内加入枯草芽孢杆菌菌液和葡萄糖溶液,通过流量传感器A和流量传感器B对净化管两侧的水流流量进行检测,若流量传感器A与流量传感器B检测的流量差值较大,则说明果壳活性炭饱和,双通阀A和双通阀B关闭,磁控管通过波导管对果壳活性炭进行灭菌,拆开管帽,旋转右端盖,使左端盖与活动管分离,将左端盖、外过滤网、果壳活性炭、内过滤网和右端盖从净化管内旋出,反向旋转右端盖,将果壳活性炭倒入收集箱内与枯草芽孢杆菌菌液及污泥混合,形成缓释肥料。
(三)有益效果
本发明提供了一种带水质净化功能的无负压供水设备。具备以下有益效果:
1、本发明通过进水管向供水管A供水,同时供水管A向蓄水罐蓄水,部分蓄水罐内的水经过测试管A、双通阀A、连接管、活动管和左端盖流入净化管内,通过果壳活性炭对水流进行净化,电机通过主动链轮、链条和从动链轮带动活动管旋转,从而使果壳活性炭在净化管内转动,使果壳活性炭与水流均匀充分接触,保证果壳活性炭利用率,通过流量传感器A和流量传感器B对净化管两侧的水流流量进行检测,判断果壳活性炭是否饱和,双通阀A和双通阀B关闭后,磁控管通过波导管对果壳活性炭进行灭菌,拆开管帽,将果壳活性炭取出并倒入收集箱内与枯草芽孢杆菌菌液和葡萄糖溶液以及水中的其他杂质混合,形成缓释肥料,避免资源浪费。
2、本发明通过水泵配合控制器将蓄水罐内的水放入供水管A内,保证供水管A内水压正常,另一方面蓄水罐内部分水体经过果壳活性炭净化后导入过滤膜内,电机带动果壳活性炭旋转的同时通过绞龙对过滤膜内的水进行翻搅,水体从过滤膜内流向供水管B,得到进一步净化,供水管A和供水管B均可向用户供水,供水管A水流流量较大,供水管B水流水质清澈,用户可以根据实际需要从供水设备取得不同种类的水,供水灵活性较高。
附图说明
图1为本发明的立体图;
图2为图1中A处放大图;
图3为图1中B处放大图;
图4为图1中C处放大图;
图5为本发明的净化管主视结构图;
图6为本发明的净化筒主视结构图。
其中,1、进水管;2、水压传感器;3、止回阀A;4、供水管A;5、蓄水罐;6、止回阀B;7、水泵;8、测试管A;9、流量传感器A;10、双通阀A;11、连接管;12、活动管;13、左端盖;14、外过滤网;15、内过滤网;16、果壳活性炭;17、右端盖;18、净化管;19、外壳;20、磁控管;21、波导管;22、管帽;23、双通阀B;24、测试管B;25、流量传感器B;26、净化筒;27、供水管B;28、绞龙;29、过滤膜;30、电机;31、控制器;32、蓝牙;33、收集箱;34、污泥泵;35、出泥管;36、双通阀C;37、主动链轮;38、从动链轮;39、真空抑制器。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅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。
实施例:
如图1-6所示,本发明实施例提供一种带水质净化功能的无负压供水设备,包括进水管1,进水管1顶部设置有水压传感器2,进水管1右端固定连接有止回阀A3,止回阀A3右端固定连接有供水管A4,供水管A4左侧通过导管与蓄水罐5相连,蓄水罐5右端底部通过导管与止回阀B6相连,止回阀B6右端固定连接有水泵7,蓄水罐5左侧前端固定连接有测试管A8,测试管A8顶部设置有流量传感器A9,测试管A8右端固定连接有双通阀A10,双通阀A10右端固定连接有连接管11,连接管11右部外侧转动连接有活动管12,活动管12右部内侧螺纹连接有左端盖13,左端盖13右端外侧固定连接有外过滤网14,左端盖13右端内侧固定连接有内过滤网15,外过滤网14和内过滤网15之间设置有果壳活性炭16,外过滤网14螺纹连接在右端盖17的内侧,右端盖17设置在净化管18内侧,净化管18固定连接在外壳19的右部内侧,外壳19左部内侧顶端固定连接有磁控管20,磁控管20左端与波导管21相连,净化管18右端通过螺栓与管帽22相连,净化管18通过导管与双通阀B23相连,双通阀B23右端固定连接有测试管B24,测试管B24顶部设置有流量传感器B25,测试管B24与净化筒26连通,净化筒26右端底部固定连接有供水管B27,净化筒26中部转动连接有绞龙28,净化筒26内侧固定连接有过滤膜29,绞龙28的左端与电机30的输出端固定连接,电机30左侧设置有控制器31,控制器31前侧设置有蓝牙32,净化筒26前侧设置有收集箱33,收集箱33右侧设置有污泥泵34,污泥泵34顶端固定连接有出泥管35,污泥泵34后端通过导管与双通阀C36相连,进水管1向供水管A4供水,供水管A4向蓄水罐5蓄水,部分蓄水罐5内的水经过测试管A8、双通阀A10、连接管11、活动管12和左端盖13流入净化管18内,果壳活性炭16对水流进行净化,通过流量传感器A9和流量传感器B25对净化管18两侧的水流流量进行检测,判断果壳活性炭16是否饱和,双通阀A10和双通阀B23关闭后,磁控管20通过波导管21对果壳活性炭16进行灭菌,拆开管帽22,将果壳活性炭16取出并倒入收集箱33内与枯草芽孢杆菌菌液混合,形成缓释肥料,避免资源浪费。
电机30的输出端固定连接有主动链轮37,活动管12中部外侧固定连接有从动链轮38,从动链轮38通过链条与主动链轮37相连,电机30通过主动链轮37、链条和从动链轮38带动活动管12旋转,从而使果壳活性炭16在净化管18内转动,使果壳活性炭16与水流均匀充分接触,保证果壳活性炭16利用率,电机30带动果壳活性炭16旋转的同时通过绞龙28对过滤膜29内的水进行翻搅,加快净化速率。
蓄水罐5顶端设置有真空抑制器39,真空抑制器39调节蓄水罐5内的气压,使蓄水罐5在蓄水和放水过程中,蓄水罐5内的气压与外界气压一致。
蓄水罐5位于供水管A4的上方,水泵7通过导管与供水管A4相连,止回阀A3和止回阀B6防止管道中水的回流,供水管A4和供水管B27均可向用户供水,供水管A4水流流量较大,供水管B27水流水质清澈,可以满足用户不同的用水需要。
内过滤网15的右端与右端盖17的左端贴合,活动管12与净化管18和外壳19转动连接,波导管21贯穿净化管18顶部,外壳19、活动管12、连接管11、净化管18和右端盖17的材质均为金属材料,避免微波外溢损失。
双通阀C36通过导管与净化筒26相连,绞龙28外侧与过滤膜29内侧贴合,出泥管35的左端位于收集箱33上方。
控制器31通过信号线与水压传感器2、水泵7、流量传感器A9、双通阀A10、磁控管20、双通阀B23、流量传感器B25、蓝牙32、污泥泵34和双通阀C36相连,控制器31通过蓝牙32将流量传感器A9和流量传感器B25检测结果反馈至用户的移动设备中,提醒用户及时更换果壳活性炭16。
无负压供水设备的使用方法包括以下步骤:
S1.蓄水补压
进水管1向供水管A4供水,同时供水管A4向蓄水罐5蓄水,用户用水时,水压传感器2检测进水管1的管道水压,若进水管1的水压不足,水泵7配合控制器31将蓄水罐5内的水放入供水管A4内,保证供水管A4内水压正常,蓄水罐5蓄水及放水过程中,真空抑制器39调节蓄水罐5内的气压;
S2.净化水质
部分蓄水罐5内的水经过测试管A8、双通阀A10、连接管11、活动管12和左端盖13流入净化管18内,通过果壳活性炭16对水流进行一次净化,之后水流经过双通阀B23和测试管B24进入净化筒26内,通过过滤膜29对水流进行二次净化,电机30通过主动链轮37、链条和从动链轮38带动活动管12、左端盖13、外过滤网14、内过滤网15、果壳活性炭16和右端盖17旋转,同时电机30带动过滤膜29内的绞龙28旋转,加速净化;
S3.检测及处理
绞龙28搅动水流的同时,将水流中的杂质传输至过滤膜29右端,污泥泵34配合双通阀C36和出泥管35定期将由杂质形成的污泥抽入收集箱33内,向收集箱33内加入枯草芽孢杆菌菌液和葡萄糖溶液,通过流量传感器A9和流量传感器B25对净化管18两侧的水流流量进行检测,并通过蓝牙32将所测结果反馈至用户移动设备内,若流量传感器A9与流量传感器B25检测的流量差值较大,则说明果壳活性炭16饱和,双通阀A10和双通阀B23关闭,磁控管20通过波导管21对果壳活性炭16进行灭菌,拆开管帽22,旋转右端盖17,使左端盖13与活动管12分离,将左端盖13、外过滤网14、果壳活性炭16、内过滤网15和右端盖17从净化管18内旋出,反向旋转右端盖17,将果壳活性炭16倒入收集箱33内与枯草芽孢杆菌菌液及污泥混合,形成缓释肥料。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (8)

1.一种带水质净化功能的无负压供水设备,包括进水管(1),其特征在于:所述进水管(1)顶部设置有水压传感器(2),所述进水管(1)右端固定连接有止回阀A(3),所述止回阀A(3)右端固定连接有供水管A(4),所述供水管A(4)左侧通过导管与蓄水罐(5)相连,所述蓄水罐(5)右端底部通过导管与止回阀B(6)相连,所述止回阀B(6)右端固定连接有水泵(7),所述蓄水罐(5)左侧前端固定连接有测试管A(8),所述测试管A(8)顶部设置有流量传感器A(9),所述测试管A(8)右端固定连接有双通阀A(10),所述双通阀A(10)右端固定连接有连接管(11),所述连接管(11)右部外侧转动连接有活动管(12),所述活动管(12)右部内侧螺纹连接有左端盖(13),所述左端盖(13)右端外侧固定连接有外过滤网(14),所述左端盖(13)右端内侧固定连接有内过滤网(15),所述外过滤网(14)和内过滤网(15)之间设置有果壳活性炭(16),所述外过滤网(14)螺纹连接在右端盖(17)的内侧,所述右端盖(17)设置在净化管(18)内侧,所述净化管(18)固定连接在外壳(19)的右部内侧,所述外壳(19)左部内侧顶端固定连接有磁控管(20),所述磁控管(20)左端与波导管(21)相连,所述净化管(18)右端通过螺栓与管帽(22)相连,所述净化管(18)通过导管与双通阀B(23)相连,所述双通阀B(23)右端固定连接有测试管B(24),所述测试管B(24)顶部设置有流量传感器B(25),所述测试管B(24)与净化筒(26)连通,所述净化筒(26)右端底部固定连接有供水管B(27),所述净化筒(26)中部转动连接有绞龙(28),所述净化筒(26)内侧固定连接有过滤膜(29),所述绞龙(28)的左端与电机(30)的输出端固定连接,所述电机(30)左侧设置有控制器(31),所述控制器(31)前侧设置有蓝牙(32),所述净化筒(26)前侧设置有收集箱(33),所述收集箱(33)右侧设置有污泥泵(34),所述污泥泵(34)顶端固定连接有出泥管(35),所述污泥泵(34)后端通过导管与双通阀C(36)相连。
2.根据权利要求1所述的一种带水质净化功能的无负压供水设备,其特征在于:所述电机(30)的输出端固定连接有主动链轮(37),所述活动管(12)中部外侧固定连接有从动链轮(38),所述从动链轮(38)通过链条与主动链轮(37)相连。
3.根据权利要求1所述的一种带水质净化功能的无负压供水设备,其特征在于:所述蓄水罐(5)顶端设置有真空抑制器(39)。
4.根据权利要求1所述的一种带水质净化功能的无负压供水设备,其特征在于:所述蓄水罐(5)位于供水管A(4)的上方,所述水泵(7)通过导管与供水管A(4)相连。
5.根据权利要求1所述的一种带水质净化功能的无负压供水设备,其特征在于:所述内过滤网(15)的右端与右端盖(17)的左端贴合,所述活动管(12)与净化管(18)和外壳(19)转动连接,所述波导管(21)贯穿净化管(18)顶部。
6.根据权利要求1所述的一种带水质净化功能的无负压供水设备,其特征在于:所述双通阀C(36)通过导管与净化筒(26)相连,所述绞龙(28)外侧与过滤膜(29)内侧贴合,所述出泥管(35)的左端位于收集箱(33)上方。
7.根据权利要求1所述的一种带水质净化功能的无负压供水设备,其特征在于:所述控制器(31)通过信号线与水压传感器(2)、水泵(7)、流量传感器A(9)、双通阀A(10)、磁控管(20)、双通阀B(23)、流量传感器B(25)、蓝牙(32)、污泥泵(34)和双通阀C(36)相连。
8.根据权利要求1所述的一种带水质净化功能的无负压供水设备,其特征在于:所述无负压供水设备的使用方法包括以下步骤:
S1.蓄水补压
进水管(1)向供水管A(4)供水,同时供水管A(4)向蓄水罐(5)蓄水,用户用水时,水压传感器(2)检测进水管(1)的管道水压,若进水管(1)的水压不足,水泵(7)配合控制器(31)将蓄水罐(5)内的水放入供水管A(4)内,保证供水管A(4)内水压正常,蓄水罐(5)蓄水及放水过程中,真空抑制器(39)调节蓄水罐(5)内的气压;
S2.净化水质
部分蓄水罐(5)内的水经过测试管A(8)、双通阀A(10)、连接管(11)、活动管(12)和左端盖(13)流入净化管(18)内,通过果壳活性炭(16)对水流进行一次净化,之后水流经过双通阀B(23)和测试管B(24)进入净化筒(26)内,通过过滤膜(29)对水流进行二次净化,电机(30)通过主动链轮(37)、链条和从动链轮(38)带动活动管(12)、左端盖(13)、外过滤网(14)、内过滤网(15)、果壳活性炭(16)和右端盖(17)旋转,同时电机(30)带动过滤膜(29)内的绞龙(28)旋转,加速净化;
S3.检测及处理
绞龙(28)搅动水流的同时,将水流中的杂质传输至过滤膜(29)右端,污泥泵(34)配合双通阀C(36)和出泥管(35)定期将由杂质形成的污泥抽入收集箱(33)内,向收集箱(33)内加入枯草芽孢杆菌菌液和葡萄糖溶液,通过流量传感器A(9)和流量传感器B(25)对净化管(18)两侧的水流流量进行检测,若流量传感器A(9)与流量传感器B(25)检测的流量差值较大,则说明果壳活性炭(16)饱和,双通阀A(10)和双通阀B(23)关闭,磁控管(20)通过波导管(21)对果壳活性炭(16)进行灭菌,拆开管帽(22),旋转右端盖(17),使左端盖(13)与活动管(12)分离,将左端盖(13)、外过滤网(14)、果壳活性炭(16)、内过滤网(15)和右端盖(17)从净化管(18)内旋出,反向旋转右端盖(17),将果壳活性炭(16)倒入收集箱(33)内与枯草芽孢杆菌菌液及污泥混合,形成缓释肥料。
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