CN209739865U - 一种常压无菌储液装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及储液装置相关领域,具体是一种常压无菌储液装置,旨在解决现有储液装置安装环境要求和设备成本不能兼优的技术问题。采用如下方案:包括密闭的储液罐和密闭的膨胀气囊,所述储液罐的顶部连通有输入管道,所述输入管道上设置有控制其通断的第一阀门,储液罐通过位于其顶部的连接管道与所述膨胀气囊相通,储液罐的底部设置有输出管道,所述膨胀气囊连通有臭氧输入管道,所述臭氧输入管道上设置有控制其通断的第二阀门。
Description
技术领域
本实用新型涉及储液装置相关领域,具体是一种常压无菌储液装置。
背景技术
随着经济发展,环境污染问题已经成为当今社会不容忽视的重要问题。其中,与人民群众生活息息相关的饮用水质量问题也越来越受到人们重视。目前,通过净化设备制得的纯净水一般有两种储存方式:一种采用常压储液罐储存纯净水,这种结构主要针对中大型设备,采用开放式储水,为保障纯净水不被再次污染,对设备安装环境和场所有较高要求,比如要求环境密闭无污染,定期进行消毒防疫,需要专人负责操作,限制无体检合格者出入等等,应用成本高,而且也很不方便;另一种是压力储水罐,以气囊式压力储水罐为主,这种主要针对中小型设备,在罐内中部固定铁圈,铁圈上密封安装橡皮囊,这样橡皮囊将罐内空间分为两部分,下部分充气,上部分存水,水强制进入上部分使下部分气压过大,使用时通过压力差将水排出,这种结构赋予了中小型设备灵活便捷的安装条件,但是这种储液罐受其工艺和成本的限制,一般不会太大,通常的储水容量为3.2~11加仑,储量小,流速慢,限制了纯水机的使用,使得纯水机很少能在洗浴等其它方面应用。并且,由于罐内压力大于外界的大气压,导致压力储液罐的成本高、寿命短,一般五年左右就会产生压力减弱或气囊破裂等问题。
实用新型内容
本实用新型旨在解决现有储水装置安装环境要求和成本不能兼优的技术问题。为此,本实用新型提出一种常压无菌储液装置。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种常压无菌储液装置,包括密闭的储液罐和密闭的膨胀气囊,所述储液罐的顶部连通有输入管道,所述输入管道上设置有控制其通断的第一阀门,储液罐通过位于其顶部的连接管道与所述膨胀气囊相通,储液罐的底部设置有输出管道,所述膨胀气囊连通有臭氧输入管道,所述臭氧输入管道上设置有控制其通断的第二阀门。
进一步的,所述储液罐内设置有液位控制器,所述液位控制器包括用以检测储液罐内液位的传感器和用以控制第一阀门开闭的控制件。
进一步的,所述储液装置还包括支撑架,所述膨胀气囊支撑于所述支撑架内。
进一步的,所述储液罐的顶部设置有预设压力值的单向排气阀
进一步的,所述储液装置用以储存水,所述储液罐的顶部设置有紫外灯。
进一步的,所述储液罐的顶部还设置有纯净水循环管道,所述纯净水循环管道与纯净水供水管网末端连通。
本实用新型的有益效果是:本实用新型提供一种常压无菌储液装置,包括密闭的储液罐和膨胀气囊,储液罐与膨胀气囊之间通过连接管连通,膨胀气囊还连通有臭氧输入管道,由于整个装置的密闭性再配合臭氧的消毒杀菌作用,能够为纯净水提供一个无菌的环境,避免纯净水被污染,降低了储液装置的安装环境要求;并且由于储液罐与膨胀气囊的巧妙组合结构,能够保障储液罐内的气压维持在常压,依靠液位差和重力进行出水,不但提高了设备的使用寿命,还省去了现有加压设备结构及工艺,大大降低了纯净水储存的成本,适用于小中大各种规模的设备。另外,由于本装置的成本低,制作简单,安装环境要求低,使得本装置的储水量可以很大,出水量大且稳定,使得纯水机在洗浴等其他方面应用成为可能。
附图说明
图1是本实用新型的安装结构示意图。
具体实施方式
参照图1,本实用新型的一种常压无菌储液装置,包括密闭的储液罐1和密闭的膨胀气囊2,所述储液罐1的顶部连通有输入管道3,所述输入管道3上设置有控制其通断的第一阀门,储液罐1通过位于其顶部的连接管道4与所述膨胀气囊2相通,储液罐1的底部设置有输出管道5,所述膨胀气囊2连通有臭氧输入管道6,所述臭氧输入管道6上设置有控制其通断的第二阀门。本装置的原理如下:以膨胀气囊2作为受力对象来分析,膨胀气囊2外侧的压强始终为大气压,所以无论膨胀气囊2膨胀到什么程度达到平衡,膨胀气囊2内侧的压强应始终与膨胀气囊2外侧相等,即始终为常压,又因为储液罐1通过连接管道4与所述膨胀气囊2相通,所以储液罐1内的气压也始终为常压。本装置主要用以提供一种常压无菌的储液装置,一方面储存液体的空间与空气隔离,避免液体受到空气的污染,配合臭氧达到无菌,另一方面,保障储存液体的空间内的压强始终为大气压,这样仅凭借重力,液体便可始终顺利从储液罐1中流出,无需进行充气加压,降低了制造成本,且由于罐内外压力一致,相对现有压力罐,降低了制造成本,提高了使用寿命。现以本装置储存纯净水时为例进行说明:使用时,纯净水通过输入管道3流入储液罐1,储液罐1中的部分气体被挤压至膨胀气囊2中,在气体被挤压至膨胀气囊2的整个过程中,膨胀气囊2同步膨胀以保障每个瞬时膨胀气囊2内的压强都为大气压;当部分纯净水从储液罐1中流出时,膨胀气囊2同步收缩以保障每个瞬时膨胀气囊2内的压强都为大气压。本装置的臭氧输入管道6用以向储液罐1中输送臭氧,为纯净水的储存提供一个无菌的环境。可定期的向膨胀气囊2内输送臭氧,以避免因溶解、挥发导致的臭氧的减少。当然,除了输送臭氧的时候,其他时候,臭氧输入管道6的第二阀门都处于关闭的状态。本装置优选用于纯净水的储存,但也可用于储存果汁等其他需隔绝空气的液体。
进一步的,储液罐1内设置有液位控制器7,所述液位控制器7包括用以检测储液罐1内液位的传感器和用以控制第一阀门开闭的控制件。传感器根据储液罐1内液位的高低来控制第一阀门的开闭,从而实现储液罐1内液位的控制。这样可实现液位的自动化操控,节省了人力。
作为上述储液装置的进一步优化,所述储液装置还包括支撑架8,所述膨胀气囊2支撑于所述支撑架8内。便于膨胀气囊2的限位,提高装置的结构稳定性。
作为上述储液装置的进一步改进,所述储液罐1的顶部设置有预设压力值的单向排气阀9。由于定期的臭氧的输入,会导致膨胀气囊2和储液罐1构成的封闭空间的气体的总量增加,本装置增设一个预设压力值的单向排气阀9,当出现上述情况时,多余的气体可从单向排气阀9向外排出,避免封闭空间内的气压过大,这样膨胀气囊不需因膨胀余量而制作偏大,从而使结构更加紧凑配套。这里的单向排气阀9是可以预设压力值的,只有达到设定的压力值,单向阀才会导通,预设的压力值可设置为略高于大气压的某个值。
作为上述储液装置的进一步改进,所述储液装置用以储存水,所述储液罐1的顶部设置有紫外灯10。现有一般是在管道上设置管道紫外灯进行消毒杀菌,水不流动时,照射面积小、效率低;水流动时,消毒杀菌时间极短,消毒杀菌效果难以保障,所以本装置在储液罐1的顶部设置紫外灯10,纯净水在储液罐1储存时,可以全方位长时间的对水箱内部进行消毒杀菌,由于水箱容积大,储水多,对外的流速相对容积而言较小,因此其照射时间长,消毒杀菌的效果好,其效果非一般的管道紫外灯可比。
进一步的,所述储液罐1的顶部还设置有纯净水循环管道11,所述纯净水循环管道11与纯净水供水管网末端连通。当长时间无人使用纯净水时,纯净水在纯净水供水管网末端可通过纯净水循环管道11回流至储液罐1内,如此循环,以避免纯净水在无人饮用时长时间滞留管道内部可能会出现的质量问题,这也是住建部、卫计委对管网直饮水的要求之一。主管网的纯净水在主管网末端通过循环管道返回常压无菌储水箱进行二次储存和消毒,进一步保障饮用水的质量和安全。
以上具体结构和尺寸数据是对本实用新型的较佳实施例进行了具体说明,但本实用新型创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可做出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。
Claims (6)
1.一种常压无菌储液装置,其特征在于:包括密闭的储液罐(1)和密闭的膨胀气囊(2),所述储液罐(1)的顶部连通有输入管道(3),所述输入管道(3)上设置有控制其通断的第一阀门,储液罐(1)通过位于其顶部的连接管道(4)与所述膨胀气囊(2)相通,储液罐(1)的底部设置有输出管道(5),所述膨胀气囊(2)连通有臭氧输入管道(6),所述臭氧输入管道(6)上设置有控制其通断的第二阀门。
2.根据权利要求1所述的一种常压无菌储液装置,其特征在于:所述储液罐(1)内设置有液位控制器(7),所述液位控制器(7)包括用以检测储液罐(1)内液位的传感器和用以控制第一阀门开闭的控制件。
3.根据权利要求2所述的一种常压无菌储液装置,其特征在于:所述储液装置还包括支撑架(8),所述膨胀气囊(2)支撑于所述支撑架(8)内。
4.根据权利要求1-3任一项所述的一种常压无菌储液装置,其特征在于:所述储液罐(1)的顶部设置有预设压力值的单向排气阀(9)。
5.根据权利要求4所述的一种常压无菌储液装置,其特征在于:所述储液装置用以储存水,所述储液罐(1)的顶部设置有紫外灯(10)。
6.根据权利要求5所述的一种常压无菌储液装置,其特征在于:所述储液罐(1)的顶部还设置有纯净水循环管道(11),所述纯净水循环管道(11)与纯净水供水管网末端连通。
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