CN211200619U - 一种自动排渣型一体化智慧截流井 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种自动排渣型一体化智慧截流井,包括入水口,所述入水口通过进水柔性接头和进水总管连接滤水装置,所述滤水装置连接储渣罐和截流井井筒,所述储渣罐内设有止回浮球,所述储渣罐分别通过快装接头连接压力排渣管和通过压力管连接止回阀,所述压力排渣管连接潜污泵和双向自耦底座固定,所述止回阀依次连接闸阀和压力出水口,所述服务平台下方设有水质检测仪、截污闸门和弃流闸门,所述截污闸门连接排污口,所述弃流闸门通过弃流柔性接头连接雨水出口,且下侧设有液位传感器,所述截流井井筒顶端连接井盖和安全格栅,一侧设有雨量计和通风管。本装置使用滤水装置和储渣罐代替了粉碎格栅,降低了设备的建造使用和维护成本。
Description
技术领域
本实用新型涉及污水的截流处理技术领域,具体涉及一种自动排渣型一体化智慧截流井。
背景技术
目前市面上一体化截流井多采用粉碎格栅或提篮格栅,该设计存在的弊端有:粉碎格栅造假高昂,后期使用维护成本高;提篮格栅需定期清理维护,增加养护人员负担。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种自动排渣型一体化智慧截流井,以解决上述背景技术中提出的问题。为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种自动排渣型一体化智慧截流井,包括入水口,所述入水口连接进水柔性接头,所述进水柔性接头通过进水总管连接滤水装置,所述滤水装置位于截流井井筒内部,所述滤水装置通过管道连接储渣罐和截流井井筒,所述储渣罐内部设有止回浮球,所述储渣罐底部固定于截流井井筒底部,所述储渣罐下端两侧分别通过快装接头连接压力排渣管和通过压力管道连接止回阀,所述压力排渣管管道连接潜污泵,所述潜污泵通过双向自耦底座固定于截流井井筒底部,所述双向自耦底座连接有耦合导杆一端,所述耦合导杆另一端连接支撑服务平台,所述止回阀上端管道连接闸阀,所述闸阀上端管道连接压力出水口,所述服务平台下方设有水质检测仪和截污闸门,所述水质检测仪电气连接智能控制柜,所述智能控制柜位于地面上,所述截污闸门通过管道连接排污口,所述截污闸门通过液压管道连接液压系统,所述液压系统通过液压系统支架固定于截流井井筒内壁上,所述滤水装置对侧设有弃流闸门,所述弃流闸门通过弃流柔性接头连接雨水出口,通过液压管道连接液压系统,所述弃流闸门下侧设有液位传感器,所述液位传感器电气连接智能控制柜,所述截流井井筒顶端连接井盖,所述井盖底部安装安全格栅,一侧安装有雨量计和通风管,所述雨量计与智能控制柜电气连接,所述通风管与截流井井筒连通。
优选地,所述入水口和进水柔性接头位于截流井井筒外部,所述弃流柔性接头和雨水出口位于截流井井筒外部,所述压力出水口和排污口位于截流井井筒外部,且压力出水口位置高于服务平台位置。
优选地,所述雨量计和通风管位于地面上,所述述截流井井筒内部设有爬梯,所述爬梯连接服务平台和地面。
优选地,所述截污闸门安装于截流井井筒上,位置略低于入水口。
优选地,所述水质检测仪和液位传感器均安装于保护套内。
优选地,所述智能控制柜具有CPU故障、输出短路、过流、过压过载、过热保护功能,同时具备远程监控功能。
本实用新型的技术效果和优点:本装置使用滤水装置和储渣罐代替了粉碎格栅或提篮格栅,在保证去除污水中大块残渣的同时,降低了设备的建造使用和维护成本。
附图说明
图1为本实用新型的主视图;
图2为本实用新型的后视图;
图3为本实用新型的俯视图。
图中:1-入水口,2-进水柔性接头,3-滤水装置,4-截流井井筒, 5-储渣罐,6-止回浮球,7-快装接头,8-压力排渣管,9-压力管道, 10-止回阀,11-潜污泵,12-双向自耦底座,13-耦合导杆,14-服务平台,15-闸阀,16-压力出水口,17-水质检测仪,18-截污闸门,19-智能控制柜,20-排污口,21-液压系统,22-液压系统支架,23-弃流闸门,24-弃流柔性接头,25-雨水出口,26-液位传感器,27-井盖,28- 安全格栅,29-雨量计,30-通风管,31-爬梯。
具体实施方式
为了使本实用新型的实现技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本实用新型,在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接或是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以两个元件内部的连通。
实施例1
如图1~图3所示的一种自动排渣型一体化智慧截流井,包括入水口1,所述入水口1连接进水柔性接头2,所述进水柔性接头2通过进水总管连接滤水装置3,所述滤水装置3位于截流井井筒4内部,所述滤水装置3通过管道连接储渣罐5和截流井井筒4,所述储渣罐5内部设有止回浮球6,所述储渣罐5底部固定于截流井井筒4底部,所述储渣罐5下端两侧分别通过快装接头7连接压力排渣管8和通过压力管道9连接止回阀10,所述压力排渣管8管道连接潜污泵11,所述潜污泵11通过双向自耦底座12固定于截流井井筒4底部,所述双向自耦底座12连接有耦合导杆13一端,所述耦合导杆13另一端连接支撑服务平台14,所述止回阀10上端管道连接闸阀15,所述闸阀15上端管道连接压力出水口16,所述服务平台14下方设有水质检测仪17和截污闸门18,所述水质检测仪17电气连接智能控制柜 19,所述智能控制柜19位于地面上,所述截污闸门18通过管道连接排污口20,所述截污闸门18通过液压管道连接液压系统21,所述液压系统21通过液压系统支架22固定于截流井井筒4内壁上,所述滤水装置3对侧设有弃流闸门23,所述弃流闸门23通过弃流柔性接头 24连接雨水出口25,通过液压管道连接液压系统21,所述弃流闸门 23下侧设有液位传感器26,所述液位传感器26电气连接智能控制柜 19,所述截流井井筒4顶端连接井盖27,所述井盖27底部安装安全格栅28,一侧安装有雨量计29和通风管30,所述雨量计29与智能控制柜19电气连接,所述通风管30与截流井井筒4连通。
实施例2
如图1~图3所示的一种自动排渣型一体化智慧截流井,包括入水口1,所述入水口1连接进水柔性接头2,所述进水柔性接头2通过进水总管连接滤水装置3,所述滤水装置3位于截流井井筒4内部,所述滤水装置3通过管道连接储渣罐5和截流井井筒4,所述储渣罐5内部设有止回浮球6,所述储渣罐5底部固定于截流井井筒4底部,所述储渣罐5下端两侧分别通过快装接头7连接压力排渣管8和通过压力管道9连接止回阀10,所述压力排渣管8管道连接潜污泵11,所述潜污泵11通过双向自耦底座12固定于截流井井筒4底部,所述双向自耦底座12连接有耦合导杆13一端,所述耦合导杆13另一端连接支撑服务平台14,所述止回阀10上端管道连接闸阀15,所述闸阀15上端管道连接压力出水口16,所述服务平台14下方设有水质检测仪17和截污闸门18,所述水质检测仪17电气连接智能控制柜 19,所述智能控制柜19位于地面上,所述截污闸门18通过管道连接排污口20,所述截污闸门18通过液压管道连接液压系统21,所述液压系统21通过液压系统支架22固定于截流井井筒4内壁上,所述滤水装置3对侧设有弃流闸门23,所述弃流闸门23通过弃流柔性接头 24连接雨水出口25,通过液压管道连接液压系统21,所述弃流闸门 23下侧设有液位传感器26,所述液位传感器26电气连接智能控制柜 19,所述截流井井筒4顶端连接井盖27,所述井盖27底部安装安全格栅28,一侧安装有雨量计29和通风管30,所述雨量计29与智能控制柜19电气连接,所述通风管30与截流井井筒4连通。
优选地,所述入水口1和进水柔性接头2位于截流井井筒4外部,所述弃流柔性接头24和雨水出口25位于截流井井筒4外部,所述压力出水口16和排污口20位于截流井井筒4外部,且压力出水口16 位置高于服务平台14位置。
优选地,所述雨量计29和通风管30位于地面上,所述述截流井井筒内部设有爬梯31,所述爬梯31连接服务平台14和地面。
优选地,所述截污闸门18安装于截流井井筒4上,位置略低于入水口1。
优选地,所述水质检测仪17和液位传感器26均安装于保护套内。
优选地,所述智能控制柜19具有CPU故障、输出短路、过流、过压过载、过热保护功能,同时具备远程监控功能。
本实用新型工艺流程和工作原理为:晴天污水截流:当污水液位低于截污闸门18时,部分污水由入水口1经过滤水装置3进入到储渣罐5和截流井井筒4内,当储渣罐5内液位达到潜污泵11的起泵液位时,潜污泵11开启,同时污水将止回浮球6向上顶起封闭进水管路,潜污泵11通过将污水通过压力排渣管8和快装接头7将污水和残渣经过压力管道9和闸阀15从压力出水口16自动流入城市污水管网。若排污水液位高于截污闸门18时,截污闸门18由液压系统 21控制保持常开,使污水由排污口20自动流入城市污水管网;雨天初雨截流:在降雨初期,当污水由入水口1经过经过滤水装置3进入到储渣罐5和截流井井筒4,通过设备外部雨量计29发出信号,智能控制柜19接收信号自动进入初雨截流模式,初雨截流模式工作方式与晴天污水截流相同,并在持续降雨一定的时间后自动结束初雨截流模式。目的是将初期雨水输送至市政污水管网,或进入初期雨水收集设备,进而在海绵城市中得到利用。实现初期雨水截流输送工作。后期雨水弃流:在持续降雨一定时间后,初雨截流模式自动结束,雨量计24检测降雨仍在持续,且水质检测仪17监测水质逐渐稀释达到直排标准,则设备进入雨水弃流模式,后期雨水直接排入河道。此时潜污泵11停止工作,止回阀10自动关闭,防止污回流。截流口截污闸门18关闭,雨水排口弃流闸门23由常闭状态进入半开模式,若雨量巨大,设备内水位不断上升,排水口弃流闸门23全开。实现后期雨水顺利快速排入河道,缓解城市道路内涝积水问题。
最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种自动排渣型一体化智慧截流井,包括入水口,其特征在于:所述入水口连接进水柔性接头,所述进水柔性接头通过进水总管连接滤水装置,所述滤水装置位于截流井井筒内部,所述滤水装置通过管道连接储渣罐和截流井井筒,所述储渣罐内部设有止回浮球,所述储渣罐底部固定于截流井井筒底部,所述储渣罐下端两侧分别通过快装接头连接压力排渣管和通过压力管道连接止回阀,所述压力排渣管管道连接潜污泵,所述潜污泵通过双向自耦底座固定于截流井井筒底部,所述双向自耦底座连接有耦合导杆一端,所述耦合导杆另一端连接支撑服务平台,所述止回阀上端管道连接闸阀,所述闸阀上端管道连接压力出水口,所述服务平台下方设有水质检测仪和截污闸门,所述水质检测仪电气连接智能控制柜,所述智能控制柜位于地面上,所述截污闸门通过管道连接排污口,所述截污闸门通过液压管道连接液压系统,所述液压系统通过液压系统支架固定于截流井井筒内壁上,所述滤水装置对侧设有弃流闸门,所述弃流闸门通过弃流柔性接头连接雨水出口,通过液压管道连接液压系统,所述弃流闸门下侧设有液位传感器,所述液位传感器电气连接智能控制柜,所述截流井井筒顶端连接井盖,所述井盖底部安装安全格栅,一侧安装有雨量计和通风管,所述雨量计与智能控制柜电气连接,所述通风管与截流井井筒连通。
2.根据权利要求1所述的一种自动排渣型一体化智慧截流井,其特征在于:所述入水口和进水柔性接头位于截流井井筒外部,所述弃流柔性接头和雨水出口位于截流井井筒外部,所述压力出水口和排污口位于截流井井筒外部,且压力出水口位置高于服务平台位置。
3.据权利要求1所述的一种自动排渣型一体化智慧截流井,其特征在于:所述雨量计和通风管位于地面上,所述述截流井井筒内部设有爬梯,所述爬梯连接服务平台和地面。
4.根据权利要求1所述的一种自动排渣型一体化智慧截流井,其特征在于:所述截污闸门安装于截流井井筒上,位置略低于入水口。
5.根据权利要求1所述的一种自动排渣型一体化智慧截流井,其特征在于:所述水质检测仪和液位传感器均安装于保护套内。
6.根据权利要求1所述的一种自动排渣型一体化智慧截流井,其特征在于:所述智能控制柜具有CPU故障、输出短路、过流、过压过载、过热保护功能,同时具备远程监控功能。
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