CN104088329B - 一种高效节能自洁水箱 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种高效节能自洁水箱,包括箱体、管路系统、高压冲洗装置、液位传感器、真空抑制器及控制系统;所述管路系统包括进水管、出水管、排污管、高压冲洗管;所述进水管由箱体上部伸入,出水管由箱体下部伸出,排污管由箱体的最底部伸出,高压冲洗管由箱体上部伸入,所述高压冲洗管终端连接高压冲洗装置,所述高压冲洗装置包括位于箱体上部的高压旋转喷头和位于箱体底部的涡旋冲洗喷头;所述液位传感器位于箱体内部,与控制系统连接;所述真空抑制器位于水箱箱体的顶端。本发明实现了二次供水水箱的贮水、自清洗与水循环,设备的自动化控制,减少了管理成本,密闭的环境和强有力的自清洗,保障了用水安全。

Description

一种高效节能自洁水箱
技术领域
本发明涉及一种高效节能自洁水箱,用于保障二次供水的安全、可靠。
背景技术
水质二次污染是现在普遍存在的一个问题,引起人们广泛关注。传统二次供水设施采用开放式水箱进行蓄水,由于水箱的开放性及自来水中的黏附物粘在水箱壁,如不及时清洗,会造成水质的二次污染。按照相关管理规定,需定期对水箱进行人工清洗,检验合格后方可使用,不仅需要大量的人力、物力、财务,也给居民用水带来不便。
因此,在二次供水设备的设计上考虑具有定时自主清洗功能的密闭水箱,一方面在管网供水不足时从水箱补水,一方面定时循环水箱内的水,避免水箱中的水长期不流动造成死水,并完成水箱的自主清洗。
发明内容
本发明所要解决的技术问题就是克服现有技术所存在的不足,提供一种高效节能自洁水箱。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种高效节能自洁水箱,包括箱体、管路系统、高压冲洗装置、液位传感器、真空抑制器及控制系统;所述管路系统包括进水管、出水管、排污管、高压冲洗管;所述进水管由箱体上部伸入,出水管由箱体下部伸出,排污管由箱体的最底部伸出,高压冲洗管由箱体上部伸入,所述高压冲洗管终端连接高压冲洗装置,所述高压冲洗装置包括位于箱体上部的高压旋转喷头和位于箱体底部的涡旋冲洗喷头;所述液位传感器位于箱体内部,与控制系统连接;所述真空抑制器位于水箱箱体的顶端。
进一步的,所述高压冲洗管包括位于箱体上部的两条高压冲洗水管和围绕箱体底部的涡旋冲洗水管,所述高压冲洗水管和涡旋冲洗水管之间由竖管连接。
进一步的,所述高压旋转喷头与高压冲洗水管连接,所述涡旋冲洗喷头与漩涡冲洗水管连接,分布于箱体底部的四个角。
进一步的,所述高压旋转喷头设有三个出水孔,可360度旋转。
进一步的,所述每条高压冲洗水管上连接两个高压旋转喷头。
进一步的,所述进水管、出水管、排污管、高压冲洗管上分别安装电动阀,各电动阀分别与控制系统连接。
本发明的有益效果是:
1、本发明的高效节能自洁水箱可以实现水的贮存,在用水高峰期、管网水量不足的时候可以补给用水;
2、本发明的水箱全密闭,只通过真空抑制器与外界气体交换,隔绝外界污染;
3、本发明的水箱内设有高压冲洗管路,全方位清洗水箱,保障二次供水的安全;
4、本发明的水箱的清洗周期和清洗时间可以设定,通过控制系统实现自动化清洗,节省人力、物力和财力,设备运行稳定可靠。
附图说明
图1是本发明的主视结构示意图。
图2是本发明的高压冲洗管路布置图。
图3是本发明的原理示意图。
图4是本发明的涡旋冲洗示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
如图1所示的一种高效节能自洁水箱,包括箱体1、管路系统、高压冲洗装置、液位传感器8、真空抑制器9及控制系统10;所述管路系统包括进水管2、出水管3、排污管4、高压冲洗管5,所述进水管2上安装进水电动蝶阀15,出水管3上安装出水电动蝶阀16,排污管4上安装电动排污阀14,高压冲洗管5上安装电动冲洗阀17,各电动阀分别与控制系统10连接;所述进水管2由箱体1上部伸入,出水管3由箱体1下部伸出,排污管4由箱体1的最底部伸出,高压冲洗管5由箱体1上部伸入。
所述高压冲洗管包括位于箱体上部的两条高压冲洗水管11和围绕箱体底部的涡旋冲洗水管12,所述高压冲洗水管11和涡旋冲洗水管12之间由竖管13连接;高压冲洗管5终端接高压冲洗装置,所述高压冲洗装置包括位于箱体上部的高压旋转喷头6和位于箱体底部的涡旋冲洗喷头7,每条高压冲洗水管11上连接两个高压旋转喷头6,所述高压旋转喷头6有三个出水孔,利用高压水射流的离心作用和反作用力的推动作用,使喷头边喷水边旋转,实现无死角喷射,清洗水箱侧壁;涡旋冲洗喷头7分布于箱体底部的四个角,冲洗时污水形成高速涡旋,带动水箱底部沉积物随污水排出。
液位传感器8位于水箱内部,与控制系统10连接,实时将水位信息传输给控制系统10。所述真空抑制器9位于水箱箱体的顶端,能够有效避免自来水管道内产生负压。
当达到水箱清洗的设定周期并且水箱水位达到下限时,控制系统10控制关闭进水电动蝶阀15、出水电动蝶阀16,打开电动冲洗阀17,启动高压冲洗装置。首先高压旋转喷头6全方位高压冲洗水箱侧壁,污物向底部沉积,然后涡旋冲洗喷头7的高压水形成涡旋,带动箱体底部污物,电动排污阀14打开,排除污水,然后关闭电动排污阀14。进行第二次冲洗,彻底清除水箱污物。
待排空水箱后,打开真空抑制器9,补充水至充满状态,备用。
在具体实施过程中,水箱清洗周期和清洗时间可以根据需求设定。
综上所述,本发明实现了二次供水安全、稳定、可靠,保证了用水安全。

Claims (2)

1.一种高效节能自洁水箱,包括箱体、管路系统、高压冲洗装置、液位传感器、真空抑制器及控制系统;所述管路系统包括进水管、出水管、排污管、高压冲洗管;所述进水管由箱体上部伸入,出水管由箱体下部伸出,排污管由箱体的最底部伸出,高压冲洗管由箱体上部伸入,所述高压冲洗管终端连接高压冲洗装置,所述高压冲洗装置包括位于箱体上部的高压旋转喷头和位于箱体底部的涡旋冲洗喷头;所述液位传感器位于箱体内部,与控制系统连接;所述真空抑制器位于水箱箱体的顶端;高压冲洗管包括位于箱体上部的两条高压冲洗水管和围绕箱体底部的涡旋冲洗水管,所述高压冲洗水管和涡旋冲洗水管之间由竖管连接;所述高压旋转喷头与高压冲洗水管连接,所述高压冲洗管终端连接的高压旋转喷头分别位于水箱的两个对角上;所述高压旋转喷头设有三个出水孔,可360度旋转;所述每条高压冲洗水管上连接两个高压旋转喷头;
其特征在于:
所述涡旋冲洗喷头与漩涡冲洗水管连接,分布于箱体底部的四个角,且所述涡旋冲洗喷头呈“一字形”与“L形”交替排列,且所述“L形”涡旋冲洗喷头的喷嘴朝向箱底内部。
2.根据权利要求1所述的一种高效节能自洁水箱,其特征在于:所述进水管、出水管、排污管、高压冲洗管上分别安装电动阀,各电动阀分别与控制系统连接。
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