CN201605630U - 生活废水自动回收再利用装置 - Google Patents

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一种生活废水自动回收再利用装置。其特征是:所述储水箱及废水存储容器上均设有水位传感器,水位传感器与自动控制电路的输入端相连接,水泵、排空阀和排水阀与自动控制电路的输出端相连接,自动控制电路的电源端连接有电源线。本实用新型采用自动控制电路,利用上水泵将过滤后的废水即时储备到高位储水箱内,通过储水箱直接引入到便池的冲水箱内,达到废水回收和节水的目的,可以广泛应用于家庭、宾馆、办公和其它公共场所使用。

Description

生活废水自动回收再利用装置
一、技术领域:本实用新型涉及生活废水再利用技术领域,具体涉及一种生活废水自动回收再利用装置。
二、背景技术:我国是一个淡水资源缺乏的国家,近些年,围绕生活废水利用人们进行了很多尝试,取得了一定的成效。如2006年申请的中国专利(专利号200620086753.X)生活废水回收装置,包括储水箱、管线和设置在管线上的过滤器和控制阀,储水箱设置在高位端,底部连接三通管,一个支路与供水管线相连接,另一支路通过单向阀连接到水泵上,水泵的进水端连接到带有过滤器的废水存储容器内,废水存储容器通过引流管与废水源相连接,在废水储存容器的上方连接有消泡管,在引流管与废水存储容器通过三通连接排水阀和排水管,所述的过滤器是由过滤网插接在废水储存容器内后封闭。将废水引流到带有过滤网的储水箱后,通过提水系统再将过滤后的废水引入座便器水箱,实现废水冲厕的二次利用。这种结构形式的回收利用装置具有简单,采用电动水泵提水,效果较好。但是其控制系统不够完善,在使用中多有不便,生活废水较多时,如不及时发现排入下水道,则非常容易溢出而污染室内环境。
三、发明内容:本实用新型的目的就是针对现有技术存在的缺陷,提供一种能及时自动回收、自动排放的生活废水自动回收再利用装置,其效果完美良好。
其技术方案是:包括储水箱、管线和设置在管线上的过滤器和控制阀,储水箱设置在高位端,底部连接三通管,一个支路与供水管线相连接,另一支路通过单向阀连接到水泵上,水泵的进水端连接到带有过滤器的废水存储容器内,废水存储容器通过引流管与废水源相连接,在水泵出口连接管与单向阀之间连接有三通,三通的另一出口连接排空阀,在废水储存容器的上方连接有消泡管,在引流管与废水存储容器通连接部通过三通连接排水阀和排水管,所述的过滤器是由过滤网插接在废水储存容器内后由挡板封闭。所述储水箱及废水存储容器上均设有水位传感器,水位传感器与自动控制电路的输入端相连接,水泵、排空阀和排水阀与自动控制电路的输出端相连接,自动控制电路的电源端连接有电源线。
所述排空阀和排水阀为电磁阀。所述自动控制电路由单片机IC、电阻R1、R2、电容C1、C2、C3、三极管T1、T2、T3、继电器J1、J2、J3、二极管D、稳压二极管DW和开关K组成,其中,由电阻R2的一端与电源相线A相连接,另一端与二极管D的正极相连接,二极管D的负极与电容C2的正极及稳压二极管DW的负极相连接,电容C2的负极及稳压二极管DW的正极与电源零线N相连接,电阻R2的两端并联有电容C3组成供电电路,电容C2的正极为供电电路的正极输出端V,电容C2的负极为供电电路的地线端G;单片机IC的VCC端、电容C1的正极和继电器J1、J2、J3的一端均连接供电电路的正极输出端V,电容C1的负极通过电阻R1与供电电路的地线端G相连接,继电器J1的另一端与三极管T1的集电极相连接,继电器J2的另一端与三极管T2的集电极相连接,继电器J3的另一端与三极管T3的集电极相连接,三极管T1、T2、T3的发射极均与供电电路的地线端G相连接,三极管T1的基极与单片机IC的P1.0端相连接,三极管T2的基极与单片机IC的P1.1端相连接,三极管T3的基极与单片机IC的P1.2端相连接,储水箱上水位传感器的输出端与单片机IC的P3.0及P3.1端相连接,废水存储容器上水位传感器的输出端与单片机IC的P3.2及P3.3端相连接,储水箱及废水存储容器上水位传感器的地线端及单片机IC的GND端都与供电电路的地线端G相连接;继电器J1的常开触点J1-1与水泵串联后连接在电源相线A和电源零线N之间,继电器J2的常开触点J2-1与排气管上的排空阀串联后连接在电源相线A和电源零线N之间,继电器J3的常开触点J3-1与引流管上的排空阀串联后连接在电源相线A和电源零线N之间。所述水位传感器为双触点开关。
本实用新型采用自动控制电路,利用上水泵将过滤后的废水即时储备到高位储水箱内,通过储水箱直接引入到便池的冲水箱内,达到废水回收和节水的目的,可以广泛应用于家庭、宾馆、办公和其它公共场所使用。
四、附图说明:
图1是本实用新型的一种具体实施例的结构示意图;
图2是本实用新型的一种具体实施例的电路图。
五、具体实施例:
参照图1-图2,一种生活废水自动回收再利用装置,包括储水箱、管线和设置在管线上的过滤器和控制阀,储水箱6设置在高位端,底部连接三通管,一个支路与供水管线7相连接,另一支路通过单向阀5连接到水泵4上,水泵4的进水端连接到带有过滤器的废水存储容器2内,废水存储容器2通过引流管1与废水源相连接,在水泵4出口连接管与单向阀之间连接有三通,三通的另一出口连接排空阀17,在废水储存容器2的上方连接有消泡管3,在引流管1与废水存储容器2之间通过三通连接排水阀11和排水管9,所述的过滤器是由过滤网15插接在废水储存容器2内后由挡板14封闭。所述储水箱6及废水存储容器2上均设有水位传感器10、16,水位传感器10、16与自动控制电路12的输入端相连接,水泵4、排空阀17和排水阀11与自动控制电路12的输出端相连接,自动控制电路12的电源端连接有电源线13。所述排空阀17和排水阀11为电磁阀。所述自动控制电路12由单片机IC、电阻R1、R2、电容C1、C2、C3、三极管T1、T2、T3、继电器J1、J2、J3、二极管D、稳压二极管DW和开关K组成,其中,由电阻R2的一端与电源相线A相连接,另一端与二极管D的正极相连接,二极管D的负极与电容C2的正极及稳压二极管DW的负极相连接,电容C2的负极及稳压二极管DW的正极与电源零线N相连接,电阻R2的两端并联有电容C3组成供电电路,电容C2的正极为供电电路的正极输出端V,电容C2的负极为供电电路的地线端G;单片机IC的VCC端、电容C1的正极和继电器J1、J2、J3的一端均连接供电电路的正极输出端V,电容C1的负极通过电阻R1与供电电路的地线端G相连接,继电器J1的另一端与三极管T1的集电极相连接,继电器J2的另一端与三极管T2的集电极相连接,继电器J3的另一端与三极管T3的集电极相连接,三极管T1、T2、T3的发射极均与供电电路的地线端G相连接,三极管T1的基极与单片机IC的P1.0端相连接,三极管T2的基极与单片机IC的P1.1端相连接,三极管T3的基极与单片机IC的P1.2端相连接,储水箱6上水位传感器10的输出端与单片机IC的P3.0及P3.1端相连接,废水存储容器2上水位传感器16的输出端与单片机IC的P3.2及P3.3端相连接,储水箱及废水存储容器2上水位传感器的地线端及单片机IC的GND端都与供电电路的地线端G相连接;继电器J1的常开触点J1-1与水泵4串联后连接在电源相线A和电源零线N之间,继电器J2的常开触点J2-1与排空阀17串联后连接在电源相线A和电源零线N之间,继电器J3的常开触点J3-1与排水阀11串联后连接在电源相线A和电源零线N之间。所述水位传感器为双触点开关,即当没水时,水位传感器的两个触点开关均断开,但有水时其下部的触点开关首先接通,当水满后其上部的触点开关也接通。排空阀17采用通电关闭,断电打开形式的电磁阀,排水阀11则采用通电打开,断电关闭形式的电磁阀。单片机IC可采用型号为89C51的单片机。
本实用新型的工作原理:初始时储水箱6及废水存储容器2内无水,水位传感器的两个触点开关均断开,单片机IC得不到信号不输出指令,水泵4不工作,排空阀17敞开,排水阀11关闭。当废水存储容器2内有水出现时,其内部水位传感器16的下触点首先接通,同时向单片机IC发出信号,单片机IC即控制三极管T1、T3导通,继电器J1、J3吸合,排空阀17关闭,水泵4开始运转将过滤的废水打入储水箱6备用,当废水存储容器2的水被抽干时,水泵4停止工作,排空阀17敞开,系统进入待命状态。当储水箱6内水满而废水存储容器2内又有水时,在水位传感器的作用下,单片机IC控制水泵4不运转,杜绝水的溢出,如此时废水存储容器2内水满,则单片机IC控制排水阀11打开,使多余的废水通过排水管9排入下水道中。如此往复即实现了生活废水的自动回收再利用。

Claims (3)

1.一种生活废水自动回收再利用装置,包括储水箱、管线和设置在管线上的过滤器和控制阀,储水箱设置在高位端,底部连接三通管,一个支路与供水管线相连接,另一支路通过单向阀连接到水泵上,水泵的进水端连接到带有过滤器的废水存储容器内,废水存储容器通过引流管与废水源相连接,在水泵出口连接管与单向阀之间连接有三通,三通的另一出口连接排空阀,在废水储存容器的上方连接有消泡管,在引流管与废水存储容器通过三通连接排水阀和排水管,所述的过滤器是由过滤网插接在废水储存容器内后由挡板封闭,其特征是:所述储水箱及废水存储容器上均设有水位传感器,水位传感器与自动控制电路的输入端相连接,水泵、排空阀和排水阀与自动控制电路的输出端相连接,自动控制电路的电源端连接有电源线。
2.根据权利要求1所述的生活废水自动回收再利用装置,其特征是:所述排空阀和排水阀为电磁阀。
3.根据权利要求1所述的生活废水自动回收再利用装置,其特征是:所述自动控制电路由单片机IC、电阻R1、R2、电容C1、C2、C3、三极管T1、T2、T3、继电器J1、J2、J3、二极管D、稳压二极管DW和开关K组成,其中,由电阻R2的一端与电源相线A相连接,另一端与二极管D的正极相连接,二极管D的负极与电容C2的正极及稳压二极管DW的负极相连接,电容C2的负极及稳压二极管DW的正极与电源零线N相连接,电阻R2的两端并联有电容C3组成供电电路,电容C2的正极为供电电路的正极输出端V,电容C2的负极为供电电路的地线端G;单片机IC的VCC端、电容C1的正极和继电器J1、J2、J3的一端均连接供电电路的正极输出端V,电容C1的负极通过电阻R1与供电电路的地线端G相连接,继电器J1的另一端与三极管T1的集电极相连接,继电器J2的另一端与三极管T2的集电极相连接,继电器J3的另一端与三极管T3的集电极相连接,三极管T1、T2、T3的发射极均与供电电路的地线端G相连接,三极管T1的基极与单片机IC的P1.0端相连接,三极管T2的基极与单片机IC的P1.1端相连接,三极管T3的基极与单片机IC的P1.2端相连接,储水箱上水位传感器的输出端与单片机IC的P3.0及P3.1端相连接,废水存储容器上水位传感器的输出端与单片机IC的P3.2及P3.3端相连接,储水箱及废水存储容器上水位传感器的地线端及单片机IC的GND端都与供电电路的地线端G相连接;继电器J1的常开触点J1-1与水泵串联后连接在电源相线A和电源零线N之间,继电器J2的常开触点J2-1与排气管上的排空阀串联后连接在电源相线A和电源零线N之间,继电器J3的常开触点J3-1与引流管上的排空阀串联后连接在电源相线A和电源零线N之间。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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TWI468634B (zh) * 2011-09-15 2015-01-11 Alan Mark Horowitz 自殘冰回收能源之系統及方法
WO2016004743A1 (zh) * 2014-07-11 2016-01-14 君禾泵业股份有限公司 泵自动控制用电子水位开关

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