CN215161805U - 智能一体化纯水设备 - Google Patents

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CN215161805U CN202120904301.2U CN202120904301U CN215161805U CN 215161805 U CN215161805 U CN 215161805U CN 202120904301 U CN202120904301 U CN 202120904301U CN 215161805 U CN215161805 U CN 215161805U
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伍向东
袁敏飞
张海利
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Hangzhou Yulong Environmental Technology Co ltd
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Abstract

本实用新型公开了智能一体化纯水设备,属于纯水设备技术领域,包括沉淀室、与沉淀室连通的搅拌室和过滤室,沉淀室顶部外侧固定有上下伸缩装置,上下伸缩装置上固定有进水管;进水管一端为钩子形状;所述进水管的钩子形状一端伸入沉淀室内并且开口朝上;进水管下方水平固定有内部中空并且上下端面相通的固定板;固定板的周侧壁面与沉淀室内壁面触接;固定板内部固定有用于检测沉淀物位置的红外线传感器;红外线传感器电连接有控制器,控制器电连接上下伸缩装置。通过固定板的下降,当沉淀物出现在固定板内部的空腔时,会打断红外线的传输,从而判断到达沉淀物的位置。然后,由固定板上方的进水管开始抽水,避免了抽水时将沉淀物一并吸出的问题。

Description

智能一体化纯水设备
技术领域
本实用新型属于纯水设备技术领域,具体地指智能一体化纯水设备。
背景技术
纯水设备作为一种将污水过滤提纯的设备,被广泛地使用。在使用过程当中,经常需要往污水中加入一些化学药剂,来处理污水中的一些成分。当完成这些化学的处理之后,还会需要进行静置沉淀。在沉淀之后,会将位于上层的水抽离出来,再进行后续的操作流程。在将沉淀之后置于上层的水抽离出来时,都是直接将水管插入水中,然后由水泵将水抽出来。整个过程中水管插入水中的位置都是固定不变的,这样会出现两个问题:一、是水管插入的位置太浅,导致只能抽出一小部分的水;二、是水管插入的位置太深,在抽水的过程,把已经沉淀下来的杂质也给抽出,影响到后续的操作步骤。现有的技术中,如果需要改变水管插入水中位置的话,都是需要人工来完成的,无法自动调节水管插入水中的位置,非常的不方便。
实用新型内容
为解决现有技术中普通纯水设备水管插入过深,在抽水时会把已经沉淀下来的杂质一并抽出的技术问题,本实用新型提供智能一体化纯水设备。
智能一体化纯水设备,包括沉淀室、与沉淀室连通的搅拌室和过滤室,沉淀室顶部外侧固定有上下伸缩装置,上下伸缩装置上固定有进水管;进水管一端为钩子形状;所述进水管的钩子形状一端伸入沉淀室内并且开口朝上;进水管下方水平固定有内部中空并且上下端面相通的固定板;固定板的周侧壁面与沉淀室内壁面触接;固定板内部固定有用于检测沉淀物位置的红外线传感器;红外线传感器电连接有控制器,控制器电连接上下伸缩装置。
本实用新型的有益效果有:通过上下伸缩装置带动进水管和固定板向下缓慢移动,固定板会先进入水中,然后继续下降,直至红外线传感器发射出的红外线被沉淀物打断,即感应出沉淀物的位置。此时上下伸缩装置停止下降,然后纯水设备开始抽水。由于进水管是在固定板的上方,所以此时的进水管是在沉淀物的上方。再加上进水管的钩子形状一端,其开口是朝上的,所以在抽水时,位于上层的水会被先抽出,并且不会把下方沉淀物一并吸出。当水位被抽至低于开口的位置时,就无法继续抽水了,即完成了抽水的工作。
进一步的,沉淀室顶部设有第一顶盖,第一顶盖的顶部外侧固定有上下伸缩装置;上下伸缩装置上固定有水泵,水泵的进水口连接进水管。上下伸缩装置为气缸,气缸包括缸体和伸缩杆;缸体固定在第一顶盖上并且伸缩杆位于缸体上方;水泵固定在伸缩杆的一侧。进水管为硬管,硬管方便计算进水管伸入到沉淀室内的长度。第一顶盖为可拆卸式的顶盖,方便后续打开第一顶盖,对沉淀室内的沉淀物进行清理。
进一步的,固定板内部设有空腔;固定板上端面设有上通孔,上通孔连通空腔与固定板顶部外侧;固定板下端面设有下通孔,下通孔连通空腔与固定板底部外侧。空腔、上通孔和下通孔形成一个通道,可以在固定板下降的过程中,让水和沉淀物从通道中经过。
进一步的,红外线传感器包括红外线发射器和红外线接收器;红外线发射器固定在空腔内一侧的壁面,红外线接收器固定在空腔内与红外线发射器相对一侧的壁面。将红外线发射器和红外线接收器相对的固定在空腔内的壁面,这样就可以让红外线接收器接收到来自红外线发射器发射出的红外线光束。所以,在固定板向下移动的过程中,当有沉淀物出现在空腔时,红外线光束就会被打断,即表示已经到达沉淀物的位置。
进一步的,搅拌室顶部设有进污管和进药管,进药管包括两个进药腔室;两个进药腔室之间设有连通两者的流道。污水从进污管进入搅拌室,化学药剂从进药管进入搅拌室。
将任意一个进药腔室作为A腔室,另外一个作为B腔室。从A腔室开始加入化学药剂时,只要化学药剂达到流道所在的高度位置,多出的化学药剂就会流入到B腔室内。下一次添加化学药剂时,将化学药剂从B腔室开始添加,当化学药剂达到流道所在的高度位置时,多出的化学药剂就会流入到A腔室内。重复上述的步骤,就可以实现每次添加的化学药剂都是相等的量,不需要额外对化学药剂进行测量,再判断是否为等量。
进一步的,进药腔室顶部设有第二顶盖,第二顶盖上设有进药口;进药腔室底部设有出药口;第二顶盖穿有连接杆,连接杆一端伸入进药腔室内并且固定有堵头;堵头堵在出药口。进药腔室内添加完化学药剂之后,只要将堵头向上提拉即可让化学药剂从出药口流入到搅拌室内。将堵头下压就重新堵在出药口。
进一步的,搅拌室顶部外侧固定有电机,电机的输出轴伸入搅拌室内并且输出轴上固定有若干搅拌棍;搅拌室底部设有出水口,出水口与沉淀室连通。电机驱动搅拌棍在搅拌室内完成污水与化学药剂的搅拌工作。
进一步的,搅拌棍包括水平棍和竖直棍;水平棍水平设置并且与电机的输出轴固定连接;竖直棍竖直设置,竖直棍面向搅拌室内壁的端面与搅拌室内壁触接,竖直棍面向水平棍的端面与至少一个水平棍固定连接。水平棍在将污水与化学药剂进行正常搅拌的同时,竖直棍能将溅射到搅拌室内壁的污水或化学药剂或两者的混合物刮下,使搅拌更加充分。
进一步的,过滤室内部从上到下依次固定有第一滤网、第二滤网、活性炭层和紫外线灯管;第一滤网的目数小于第二滤网的目数。第一滤网进行粗过滤,第二滤网进行细过滤。由于,从沉淀室抽出的水,已经大大的减少了杂质的存在,所以减轻了第一滤网和第二滤网的工作负担,进而提高了第一滤网和第二滤网的使用寿命。活性炭层能吸附水中的有害物质,紫外线灯管能对水中的细菌进行杀灭。
进一步的,过滤室还设有入液口和出液口,入液口位于第一滤网的上方,出液口位于紫外线灯管的下方,使所有的水都能从上到下经过每一层的处理之后,再被排放出去。水泵的出水口连接有出水管,出水管与入液口连通。出水管为橡皮管等软管,方便水泵上下移动时,出水管有足够的自由度,保证了出水管不会与连接处脱离。
附图说明
图1为本实用新型实施例的智能一体化纯水设备的结构示意图。
图2为本实用新型实施例的沉淀室的结构示意图。
图3为本实用新型实施例的进药管的结构示意图。
图4为本实用新型实施例的固定板的结构示意图。
1-搅拌室、2-沉淀室、3-过滤室、4-固定板、11-进污管、12-进药管、13-进药腔室、14-流道、15-第二顶盖、16-进药口、17-出药口、18-连接杆、19-堵头、21-红外线传感器、23-第一顶盖、24-上下伸缩装置、25-水泵、26-进水管、27-出水管、211-红外线发射器、212-红外线接收器、31-第一滤网、32-第二滤网、33-活性炭层、34-紫外线灯管、35-入液口、36-出液口、41-空腔、42-上通孔、43-下通孔、51-电机、52-搅拌棍、53-出水口、54-水平棍、55-竖直棍。
具体实施方式
下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。
智能一体化纯水设备,包括沉淀室2、与沉淀室2连通的搅拌室1和过滤室3,沉淀室2顶部外侧固定有上下伸缩装置24,上下伸缩装置24上固定有进水管26;进水管26一端为钩子形状;所述进水管26的钩子形状一端伸入沉淀室2内并且开口朝上;进水管26下方水平固定有内部中空并且上下端面相通的固定板4;固定板4的周侧壁面与沉淀室2内壁面触接;固定板4内部固定有用于检测沉淀物位置的红外线传感器21;红外线传感器21电连接有控制器,控制器电连接上下伸缩装置24。控制器为PLC控制器。
通过上下伸缩装置24带动进水管26和固定板4向下缓慢移动,固定板4会先进入水中,然后继续下降,直至红外线传感器21发射出的红外线被沉淀物打断,即感应出沉淀物的位置。此时上下伸缩装置24停止下降,然后纯水设备开始抽水。由于进水管26是在固定板4的上方,所以此时的进水管26是在沉淀物的上方。再加上进水管26的钩子形状一端,其开口是朝上的,所以在抽水时,位于上层的水会被先抽出,并且不会把下方沉淀物一并吸出。当水位被抽至低于开口的位置时,就无法继续抽水了,即完成了抽水的工作。
沉淀室2顶部设有第一顶盖23,第一顶盖23的顶部外侧固定有上下伸缩装置24;上下伸缩装置24上固定有水泵25,水泵25的进水口连接进水管26。上下伸缩装置24为气缸,气缸包括缸体和伸缩杆;缸体固定在第一顶盖23上并且伸缩杆位于缸体上方;水泵25固定在伸缩杆的一侧。进水管为硬管,硬管方便计算进水管伸入到沉淀室内的长度。第一顶盖23为可拆卸式的顶盖,方便后续打开第一顶盖23,对沉淀室2内的沉淀物进行清理。
固定板4内部设有空腔41;固定板4上端面设有上通孔42,上通孔42连通空腔41与固定板4顶部外侧;固定板4下端面设有下通孔43,下通孔43连通空腔41与固定板4底部外侧。空腔41、上通孔42和下通孔43形成一个通道,可以在固定板4下降的过程中,让水和沉淀物从通道中经过。
红外线传感器21包括红外线发射器211和红外线接收器212;红外线发射器211固定在空腔41内一侧的壁面,红外线接收器212固定在空腔41内与红外线发射器211相对一侧的壁面。将红外线发射器211和红外线接收器212相对的固定在空腔41内的壁面,这样就可以让红外线接收器212接收到来自红外线发射器211发射出的红外线光束。所以,在固定板4向下移动的过程中,当有沉淀物出现在空腔41时,红外线光束就会被打断,即表示已经到达沉淀物的位置
搅拌室1顶部设有进污管11和进药管12,进药管12包括两个进药腔室13;两个进药腔室13之间设有连通两者的流道14。污水从进污管11进入搅拌室1,化学药剂从进药管12进入搅拌室1。
将任意一个进药腔室13作为A腔室,另外一个作为B腔室。从A腔室开始加入化学药剂时,只要化学药剂达到流道14所在的高度位置,多出的化学药剂就会流入到B腔室内。下一次添加化学药剂时,将化学药剂从B腔室开始添加,当化学药剂达到流道14所在的高度位置时,多出的化学药剂就会流入到A腔室内。重复上述的步骤,就可以实现每次添加的化学药剂都是相等的量,不需要额外对化学药剂进行测量,再判断是否为等量。
进药腔室13顶部设有第二顶盖15,第二顶盖15上设有进药口16;进药腔室13底部设有出药口17;第二顶盖15穿有连接杆18,连接杆18一端伸入进药腔室13内并且固定有堵头19;堵头19堵在出药口17。进药腔室13内添加完化学药剂之后,只要将堵头19向上提拉即可让化学药剂从出药口17流入到搅拌室1内。将堵头19下压就重新堵在出药口17。
搅拌室1顶部外侧固定有电机51,电机51的输出轴伸入搅拌室1内并且输出轴上固定有若干搅拌棍52;搅拌室1底部设有出水口53,出水口53与沉淀室2连通。电机51驱动搅拌棍52在搅拌室1内完成污水与化学药剂的搅拌工作。
搅拌棍52包括水平棍54和竖直棍55;水平棍54水平设置并且与电机51的输出轴固定连接;竖直棍55竖直设置,竖直棍55面向搅拌室1内壁的端面与搅拌室1内壁触接,竖直棍55面向水平棍54的端面与至少一个水平棍54固定连接。水平棍54在将污水与化学药剂进行正常搅拌的同时,竖直棍55能将溅射到搅拌室1内壁的污水或化学药剂或两者的混合物刮下,使搅拌更加充分。
过滤室3内部从上到下依次固定有第一滤网31、第二滤网32、活性炭层33和紫外线灯管34;第一滤网31的目数小于第二滤网32的目数。第一滤网31进行粗过滤,第二滤网32进行细过滤。由于,从沉淀室2抽出的水,已经大大的减少了杂质的存在,所以减轻了第一滤网31和第二滤网32的工作负担,进而提高了第一滤网31和第二滤网32的使用寿命。活性炭层33能吸附水中的有害物质,紫外线灯管34能对水中的细菌进行杀灭。
过滤室3还设有入液口35和出液口36,入液口35位于第一滤网31的上方,出液口36位于紫外线灯管34的下方,使所有的水都能从上到下经过每一层的处理之后,再被排放出去。
水泵25的出水口连接有出水管27,出水管27与入液口35连通。出水管27为橡皮管等软管,方便水泵25上下移动时,出水管27有足够的自由度,保证了出水管27不会与连接处脱离。
需要理解到的是:虽然本实用新型已通过具体实施方式对其进行了较为详细的描述,但这些描述并非对本实用新型专利范围的限制,在此基础上所做出的未超出权利要求保护范围的任何形式和细节的变动,均属于本实用新型所保护的范围。

Claims (10)

1.智能一体化纯水设备,包括沉淀室(2)、与沉淀室(2)连通的搅拌室(1)和过滤室(3),其特征在于:沉淀室(2)顶部外侧固定有上下伸缩装置(24),上下伸缩装置(24)上固定有进水管(26);进水管(26)一端为钩子形状;所述进水管(26)的钩子形状一端伸入沉淀室(2)内并且开口朝上;进水管(26)下方水平固定有内部中空并且上下端面相通的固定板(4);固定板(4)的周侧壁面与沉淀室(2)内壁面触接;固定板(4)内部固定有用于检测沉淀物位置的红外线传感器(21);红外线传感器(21)电连接有控制器,控制器电连接上下伸缩装置(24)。
2.根据权利要求1所述的智能一体化纯水设备,其特征在于:沉淀室(2)顶部设有第一顶盖(23),第一顶盖(23)的顶部外侧固定有上下伸缩装置(24);上下伸缩装置(24)上固定有水泵(25),水泵(25)的进水口连接进水管(26)。
3.根据权利要求1所述的智能一体化纯水设备,其特征在于:固定板(4)内部设有空腔(41);固定板(4)上端面设有上通孔(42),上通孔(42)连通空腔(41)与固定板(4)顶部外侧;固定板(4)下端面设有下通孔(43),下通孔(43)连通空腔(41)与固定板(4)底部外侧。
4.根据权利要求3所述的智能一体化纯水设备,其特征在于:红外线传感器(21)包括红外线发射器(211)和红外线接收器(212);红外线发射器(211)固定在空腔(41)内一侧的壁面,红外线接收器(212)固定在空腔(41)内与红外线发射器(211)相对一侧的壁面。
5.根据权利要求1所述的智能一体化纯水设备,其特征在于:搅拌室(1)顶部设有进污管(11)和进药管(12),进药管(12)包括两个进药腔室(13);两个进药腔室(13)之间设有连通两者的流道(14)。
6.根据权利要求5所述的智能一体化纯水设备,其特征在于:进药腔室(13)顶部设有第二顶盖(15),第二顶盖(15)上设有进药口(16);进药腔室(13)底部设有出药口(17);第二顶盖(15)穿有连接杆(18),连接杆(18)一端伸入进药腔室(13)内并且固定有堵头(19);堵头(19)堵在出药口(17)。
7.根据权利要求1所述的智能一体化纯水设备,其特征在于:搅拌室(1)顶部外侧固定有电机(51),电机(51)的输出轴伸入搅拌室(1)内并且输出轴上固定有若干搅拌棍(52);搅拌室(1)底部设有出水口(53),出水口(53)与沉淀室(2)连通。
8.根据权利要求7所述的智能一体化纯水设备,其特征在于:搅拌棍(52)包括水平棍(54)和竖直棍(55);水平棍(54)水平设置并且与电机(51)的输出轴固定连接;竖直棍(55)竖直设置,竖直棍(55)面向搅拌室(1)内壁的端面与搅拌室(1)内壁触接,竖直棍(55)面向水平棍(54)的端面与至少一个水平棍(54)固定连接。
9.根据权利要求2所述的智能一体化纯水设备,其特征在于:过滤室(3)内部从上到下依次固定有第一滤网(31)、第二滤网(32)、活性炭层(33)和紫外线灯管(34);第一滤网(31)的目数小于第二滤网(32)的目数。
10.根据权利要求9所述的智能一体化纯水设备,其特征在于:过滤室(3)还设有入液口(35)和出液口(36),入液口(35)位于第一滤网(31)的上方,出液口(36)位于紫外线灯管(34)的下方;水泵(25)的出水口连接有出水管(27),出水管(27)与入液口(35)连通。
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