CN107100233A - 一种自洁水箱 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种自洁水箱,包括水箱、管路系统、循环管路系统,自洁系统和控制系统:所述管路系统包括进水管、出水管和排污管,进水管设置在水箱的下部,出水管设置在水箱的上部,排污管设置在水箱的底部;所述循环管路系统包括循环管路进水管和循环管路出水管,循环管路进水管设置在水箱的下部;所述自洁系统包括水泵、袋式过滤器、紫外线消毒器和水量传感器,水泵、袋式过滤器、紫外线消毒器依序设置在循环管路系统上,水量传感器设置在水箱内;所述控制系统分别与水泵、袋式过滤器、紫外线消毒器和水量传感器相连接。本发明中的智能化自洁水箱结构简单、使用方便,具有清淤、消毒等功能,能实现自动控制水箱内的水自洁循环。
Description
技术领域
本发明涉及给水箱的技术领域,尤其涉及一种自洁水箱。
背景技术
生活水箱做为一种储存、调节、分配自来水的常压容器,不管是城市还是农村,建筑物还是轮船火车上,都得到了极为广泛的应用,并直接关系到人们的身体健康。但是现有的生活水箱的二次供水系统一般都没有自洁功能,水在水箱中停留的时间过长,水质容易受到污染,主要体现有两点:一是水箱底沉积淤泥或絮状物;二是水箱内壁滋生微生物;使得水箱中的微生物超标。
目前,解决这个问题的技术方案一般是人工清淤并人工喷涂消毒剂清洗。但是人工清淤和人工消毒的成本比较高,不可能实现随时的清淤和消毒,一般采取的清洗周期为半年或以上,水箱的淤泥是在池底逐步沉积,微生物也是在池壁慢慢滋生的,在这个半年以上的时间中,没有即时清除沉积物与杀菌消毒的措施,水质会发生变化,因此无法完全保证水质,造成水中微生物严重超标。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的对水箱储水过程中造成的水质污染等技术问题,本发明提供一种结构简单、使用方便,具有清淤、消毒等功能,能实现自动控制水箱内的水自洁循环的自动化自洁水箱。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种自洁水箱,包括水箱、管路系统、循环管路系统,自洁系统和控制系统:
所述管路系统包括进水管、出水管和排污管,所述进水管设置在水箱的下部,所述出水管设置在水箱的上部,所述排污管设置在水箱的底部;
所述循环管路系统包括循环管路进水管和循环管路出水管,所述循环管路进水管设置在水箱的下部;
所述自洁系统包括水泵、袋式过滤器、紫外线消毒器和水量传感器,所述水泵、袋式过滤器、紫外线消毒器依序设置在循环管路系统上,所述水量传感器设置在水箱内;
所述控制系统分别与水泵、袋式过滤器、紫外线消毒器和水量传感器相连接。
优选地,所述进水管在水箱上的位置高于循环管路进水管在水箱上的位置。
优选地,所述袋式过滤器的孔径为0.5-2μm。
优选地,所述进水管、出水管、排污管、循环管路进水管上均安装有电动阀,所述电动阀分别于控制系统相连接。
优选地,所述水箱的顶部设有换气口。
优选地,所述换气口内设有活性炭排气装置。
优选地,所述水箱箱体的材质为不锈钢。
与现有技术相比,本发明取得了以下有益效果:本发明的自洁水箱采用袋式过滤器过滤并清除水中的沉淀物,用紫外线消毒器对清淤后的水进行杀菌,抑制微生物的生长,清淤消毒效果好;用控制系统根据水量传感器得出的数据的变化来对水泵、袋式过滤器、紫外线消毒器及各电动阀进行自动控制,自动实现水箱的水循环,实现了自动化,操作简单,使用安全。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是本发明的结构示意图。
标记说明:
1、进水管;2、水箱;3、出水管;4、电动阀;5、排污管;6、环管路进水管;7、水泵;8、袋式过滤器;9、紫外线消毒器;10、控制系统;11、循环管路出水管;12、换气口;13、活性炭排气装置;14、水量传感器。
具体实施方式
如在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定组件。本领域技术人员应可理解,硬件制造商可能会用不同名词来称呼同一个组件。本说明书及权利要求并不以名称的差异来作为区分组件的方式,而是以组件在功能上的差异来作为区分的准则。说明书后续描述为实施本申请的较佳实施方式,然所述描述乃以说明本申请的一般原则为目的,并非用以限定本申请的范围。本申请的保护范围当视所附权利要求所界定者为准。
以下结合附图对本申请作进一步详细说明,但不作为对本申请的限定。
实施例一:
如图所示,一种自洁水箱,包括水箱2、管路系统、循环管路系统,自洁系统和控制系统10:
管路系统包括进水管1、出水管3和排污管5,进水管1设置在水箱2的下部,出水管3设置在水箱2的上部,排污管5设置在水箱2的底部;
循环管路系统包括循环管路进水管6和循环管路出水管11,循环管路进水管6设置在水箱2的下部;
自洁系统包括水泵7、袋式过滤器8、紫外线消毒器9和水量传感器14,水泵7、袋式过滤器8、紫外线消毒器9依序设置在循环管路系统上,水量传感器14设置在水箱内;
控制系统10分别与水泵7、袋式过滤器8、紫外线消毒器9和水量传感器14相连接,控制系统10根据水量传感器14得到的水量变化情况来控制自洁系统是否开启。在正常用水的时段,水箱2中的水呈活水状态,进水管1设置在出水管3的下端,也能使水在水箱2中进行初步的沉淀,沉积在水箱的底部,沉积在水箱2底部的淤泥等杂质可定期经排污管5直接排出;当处于用水量较少或非用水时段时,水箱2中的水处于静止状态,水量没有变化或是变化较小,水量传感器14将这个信息传输给控制系统10,打开水泵7,从而启动自洁系统。水泵4启动,水从环管路进水管6进入袋式过滤器8,过滤去掉水中的淤泥等杂质,保证水的洁净,再经过紫外线消毒器9对水进行杀菌,除去水中的微生物,经过以上两道工序的水便是自洁净水,自洁净水经循环管路出水管11,进入水箱上部,形成一个循环(同时水箱中的水也得到了流动或扰动),使水箱2内的水达到自洁的目的。
本实施例中,进水管1在水箱2上的位置高于循环管路进水管6在水箱2上的位置,在水经进水管1进入水箱2后,尚未完全沉淀的杂质和水一起传输到循环管路进水管6进如自洁系统,能进一步保持水箱2内的水的洁净。
本实施例中,袋式过滤器8的孔径为1μm,能过滤掉大量的杂质。
本实施例中,进水管1、出水管3、排污管5、循环管路进水管6,上均安装有电动阀4,电动阀4分别于控制系统相连接。
本实施例中,水箱2的顶部设有换气口12,保证水箱2内的空气能与外界空气之间的对流。
本实施例中,换气口12内设有活性炭排气装置13,吸附水箱2外的空气中含有的杂质,保证进入水箱2内的空气的洁净度。
本实施例中,水箱2箱体的材质为不锈钢不锈钢材质的容易清洗,且使用寿命长。
上述说明示出并描述了本申请的若干优选实施例,但如前,应当理解本申请并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文申请构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本申请的精神和范围,则都应在本申请所附权利要求的保护范围内。
Claims (7)
1.一种自洁水箱,其特征在于,包括水箱、管路系统、循环管路系统,自洁系统和控制系统:
所述管路系统包括进水管、出水管和排污管,所述进水管设置在水箱的下部,所述出水管设置在水箱的上部,所述排污管设置在水箱的底部;
所述循环管路系统包括循环管路进水管和循环管路出水管,所述循环管路进水管设置在水箱的下部;
所述自洁系统包括水泵、袋式过滤器、紫外线消毒器和水量传感器,所述水泵、袋式过滤器、紫外线消毒器依序设置在循环管路系统上,所述水量传感器设置在水箱内;
所述控制系统分别与水泵、袋式过滤器、紫外线消毒器和水量传感器相连接。
2.如权利要求1所述的一种自洁水箱,其特征在于,所述进水管在水箱上的位置高于循环管路进水管在水箱上的位置。
3.如权利要求1所述的一种自洁水箱,其特征在于,所述袋式过滤器的孔径为0.5-2μm。
4.如权利要求1所述的一种自洁水箱,其特征在于,所述进水管、出水管、排污管、循环管路进水管上均安装有电动阀,所述电动阀分别于控制系统相连接。
5.如权利要求1所述的一种自洁水箱,其特征在于,所述水箱的顶部设有换气口。
6.如权利要求5所述的一种自洁水箱,其特征在于,所述换气口内设有活性炭排气装置。
7.如权利要求1-6任意一项所述的一种自洁水箱,其特征在于,所述水箱箱体的材质为不锈钢。
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