CN219653814U - 自清洁防堵塞的箱式无负压供水设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了自清洁防堵塞的箱式无负压供水设备,包括水箱、进水管道和水泵组件,水箱的顶端固定连接有进水管道,水箱一侧的底端设置有排污清洁机构,滤网固定连接于进水管道的内侧壁,水泵组件的一端固定连接有输水管,输水管的外侧缠腰有防护结构,输水管的一侧固定连接有检测箱。本实用新型通过设置有过滤结构,在水流经过进水管道向水箱的内部流入后,水流中的砂石杂质将被滤网所过滤,且在水流冲刷下砂石杂质将逐渐流入排污管的内部进行储存,且在漏斗罩的作用下使留存在排污管内部的砂石杂质不会因水流冲击而重新涌入进水管道的内部,且只需定期打开底盖将杂质排出即可,实现了对水流杂质的过滤。
Description
技术领域
本实用新型涉及箱式无负压供水设备技术领域,特别涉及自清洁防堵塞的箱式无负压供水设备。
背景技术
在小区、写字楼等用水量较多的场所,由于在用水高峰时往往会因供压不足而出现供水水压较低的现象,为此在供水管网进行供水时需将其与相应的箱式无负压供水设备进行连接。
为此,公开号为CN216428438U的专利说明书中公开了一种箱式无负压供水设备,包括水箱,所述水箱的右侧通过开设开口固定连接有联动框,所述水箱内腔顶部与底部之间的右侧通过固定块固定连接有滑杆,所述滑杆的表面滑动套接有滑套,本实用新型涉及水源供给技术领域。该箱式无负压供水设备,通过在联动框的内部使用漂浮板带动第一磁性块和第二磁性块进行升降,使得滚珠能够根据用水量触发不同的按钮,从而可以依次启停水泵,达到了对能源损耗的节省,同时单独设立的第五触发按钮,能够在没水时将所以水泵关闭,防止水泵空转,对设备进行了保护,极大的增加了设备整体的实用性。上述箱式无负压供水设备在进行使用时,具有较为稳定的供水效果,但仍存在一些问题:
1、上述箱式无负压供水设备在进行使用时,由于其直接与供水管网相连接,该箱式无负压供水设备中管道易因管道水流中存在砂石异物而出现堵塞现象。
2、上述箱式无负压供水设备在进行使用时,受管道内外温差影响极易导致管道内水流因低温而出现凝结现象,致使该箱式无负压供水设备压力检测等相关传感器的灵敏性大大降低。
实用新型内容
(一)要解决的技术问题
本实用新型的目的是提供自清洁防堵塞的箱式无负压供水设备,用以解决现有的箱式无负压供水设备易出现堵塞现象的缺陷。
(二)实用新型内容
为了解决上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:自清洁防堵塞的箱式无负压供水设备,包括水箱、进水管道和水泵组件,所述水箱的顶端固定连接有进水管道,所述水箱一侧的底端设置有排污清洁机构,所述水箱的一端设置有水泵组件,所述进水管道的底端设置有过滤结构,所述过滤结构包括滤网、排污管、漏斗罩和底盖,所述滤网固定连接于进水管道的内侧壁,所述水泵组件的一端固定连接有输水管,所述输水管的外侧缠腰有防护结构,所述输水管的一侧固定连接有检测箱。
使用时,将其与供水管网的进水管道相连接,使供水场所能够将自来水等水流输入水箱的内部进行暂存,并由水泵组件抽取水箱内部水源并通过防护结构经过检测箱向用户家庭进行供水,且由检测箱进行抽取水源的启停。
优选的,所述进水管道的底端固定连接有排污管,所述排污管内侧壁的顶端固定连接有漏斗罩,所述排污管的底端螺纹连接有底盖,在水流经过进水管道向水箱的内部流入后,水流中的砂石杂质将被滤网所过滤,且在水流冲刷下砂石杂质将逐渐流入排污管的内部进行储存。
优选的,所述排污管与进水管道内部之间相互垂直,所述排污管与底盖内部之间呈螺纹连接结构,以此使留存于排污管内部的砂石杂质不易流失。
优选的,所述排污清洁机构包括集尘罩、伺服电机、排料杆和开关阀,所述集尘罩固定连接于水箱内侧壁的底端,所述水箱一侧的底端固定连接有伺服电机,所述伺服电机的一侧贯穿至集尘罩的内侧且与排料杆的一侧固定连接,所述水箱另一侧的底端固定连接有开关阀,启动伺服电机并打开开关阀,使沉淀物将由排料杆通过开关阀向外排出进行清理。
优选的,所述集尘罩与开关阀处于同一水平面,所述排料杆与水箱内部之间呈转动结构,以此使水箱内部沉淀物可定期进行清理。
优选的,所述防护结构包括隔温岩棉、防水布和金属编织网套,所述隔温岩棉包裹于输水管的外侧壁,所述隔温岩棉的外侧缠绕有防水布,所述防水布的外侧包裹有金属编织网套,当外界气温较低时输水管内部流动水流易出现凝结现象,使得检测箱内部传感器无法对水流进行精准检测,为此在输水管的外侧包裹隔温岩棉,使输水管内外温差无法进行传导,进而避免输水管内部水流出现凝结现象,同时在隔温岩棉外侧壁缠绕的防水布对隔温岩棉进行束缚,避免隔温岩棉外侧凝结水珠,以此使输水管内部水流得以稳定输送。
优选的,所述隔温岩棉内径的横截面积大于输水管外径的横截面积,在金属编织网套的防护下避免隔温岩棉与防水布长时间使用受到损伤。
(三)有益效果
本实用新型提供的自清洁防堵塞的箱式无负压供水设备,其优点在于:通过设置有过滤结构,在水流经过进水管道向水箱的内部流入后,水流中的砂石杂质将被滤网所过滤,且在水流冲刷下砂石杂质将逐渐流入排污管的内部进行储存,且在漏斗罩的作用下使留存在排污管内部的砂石杂质不会因水流冲击而重新涌入进水管道的内部,且只需定期打开底盖将杂质排出即可,实现了对水流杂质的过滤;
通过设置有排污清洁机构,在水箱内部的底端设置集尘罩,使沉淀物沿集尘罩沉淀至排料杆附近,通过定期启动伺服电机并打开开关阀,使沉淀物将由排料杆通过开关阀向外排出进行清理,当清理完毕后再关闭开关阀即可,实现了对水箱内部沉淀杂质的清洁;
通过设置有防护结构,在输水管的外侧包裹隔温岩棉,使输水管内外温差无法进行传导,进而避免输水管内部水流出现凝结现象,同时在隔温岩棉外侧壁缠绕的防水布对隔温岩棉进行束缚,避免隔温岩棉外侧凝结水珠,以此使输水管内部水流得以稳定输送,实现了对输水管的隔温防护。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的正视局部剖面结构示意图;
图2为本实用新型的俯视局部剖面结构示意图;
图3为本实用新型的图1中A处局部剖面放大结构示意图;
图4为本实用新型的排污清洁机构侧视局部剖面结构示意图;
图5为本实用新型的防护结构三维局部结构示意图。
图中:1、水箱;2、进水管道;3、过滤结构;301、滤网;302、排污管;303、漏斗罩;304、底盖;4、排污清洁机构;401、集尘罩;402、伺服电机;403、排料杆;404、开关阀;5、水泵组件;6、输水管;7、防护结构;701、隔温岩棉;702、防水布;703、金属编织网套;8、检测箱。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
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”、“相连”、“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;可以是机械连接,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,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
实施例一
请参阅图1-5,本实用新型提供的自清洁防堵塞的箱式无负压供水设备,包括水箱1、进水管道2和水泵组件5,水箱1的顶端固定连接有进水管道2,水箱1的一端设置有水泵组件5,水泵组件5的一端固定连接有输水管6,输水管6的一侧固定连接有检测箱8,进水管道2的底端设置有过滤结构3,过滤结构3包括滤网301、排污管302、漏斗罩303和底盖304,滤网301固定连接于进水管道2的内侧壁,进水管道2的底端固定连接有排污管302,排污管302内侧壁的顶端固定连接有漏斗罩303,排污管302的底端螺纹连接有底盖304,排污管302与进水管道2内部之间相互垂直,排污管302与底盖304内部之间呈螺纹连接结构。
基于实施例1的自清洁防堵塞的箱式无负压供水设备工作原理是,在该箱式无负压供水设备进行使用时,将其与供水管网的进水管道2相连接,使供水场所能够将自来水等水流输入水箱1的内部进行暂存,并由水泵组件5抽取水箱1内部水源并通过防护结构7经过检测箱8向用户家庭进行供水,且由检测箱8进行抽取水源的启停,而在此过程中由于供水场所提供的水流中会存在一定的砂石杂质,为避免杂质堆积造成该箱式无负压供水设备出现堵塞,为此在进水管道2的内侧壁固定滤网301,在水流经过进水管道2向水箱1的内部流入后,水流中的砂石杂质将被滤网301所过滤,且在水流冲刷下砂石杂质将逐渐流入排污管302的内部进行储存,且在漏斗罩303的作用下使留存在排污管302内部的砂石杂质不会因水流冲击而重新涌入进水管道2的内部,且只需定期打开底盖304将杂质排出即可。
实施例二
本实施例还包括:水箱1一侧的底端设置有排污清洁机构4,排污清洁机构4包括集尘罩401、伺服电机402、排料杆403和开关阀404,集尘罩401固定连接于水箱1内侧壁的底端,水箱1一侧的底端固定连接有伺服电机402,伺服电机402的一侧贯穿至集尘罩401的内侧且与排料杆403的一侧固定连接,水箱1另一侧的底端固定连接有开关阀404,集尘罩401与开关阀404处于同一水平面,排料杆403与水箱1内部之间呈转动结构。
本实施例中,在该箱式无负压供水设备进行使用时,水箱1的内部会暂存部分清水,在长时间使用后水箱1的内部会沉淀一定量的微小杂质,而沉淀杂质较多后对供水质量有着一定的影响,为此在水箱1内部的底端设置集尘罩401,使沉淀物沿集尘罩401沉淀至排料杆403附近,通过定期启动伺服电机402并打开开关阀404,使沉淀物将由排料杆403通过开关阀404向外排出进行清理,当清理完毕后再关闭开关阀404即可。
实施例三
本实施例还包括:输水管6的外侧缠腰有防护结构7,防护结构7包括隔温岩棉701、防水布702和金属编织网套703,隔温岩棉701包裹于输水管6的外侧壁,隔温岩棉701的外侧缠绕有防水布702,防水布702的外侧包裹有金属编织网套703,隔温岩棉701内径的横截面积大于输水管6外径的横截面积。
本实施例中,当外界气温较低时输水管6内部流动水流易出现凝结现象,使得检测箱8内部传感器无法对水流进行精准检测,为此在输水管6的外侧包裹隔温岩棉701,使输水管6内外温差无法进行传导,进而避免输水管6内部水流出现凝结现象,同时在隔温岩棉701外侧壁缠绕的防水布702对隔温岩棉701进行束缚,避免隔温岩棉701外侧凝结水珠,以此使输水管6内部水流得以稳定输送。
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”、“相连”、“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;可以是机械连接,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,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解: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;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (7)
1.自清洁防堵塞的箱式无负压供水设备,包括水箱(1)、进水管道(2)和水泵组件(5),其特征在于:所述水箱(1)的顶端固定连接有进水管道(2),所述水箱(1)一侧的底端设置有排污清洁机构(4),所述水箱(1)的一端设置有水泵组件(5);
所述进水管道(2)的底端设置有过滤结构(3),所述过滤结构(3)包括滤网(301)、排污管(302)、漏斗罩(303)和底盖(304),所述滤网(301)固定连接于进水管道(2)的内侧壁;
所述水泵组件(5)的一端固定连接有输水管(6),所述输水管(6)的外侧缠腰有防护结构(7),所述输水管(6)的一侧固定连接有检测箱(8)。
2.根据权利要求1所述的自清洁防堵塞的箱式无负压供水设备,其特征在于:所述进水管道(2)的底端固定连接有排污管(302),所述排污管(302)内侧壁的顶端固定连接有漏斗罩(303),所述排污管(302)的底端螺纹连接有底盖(304)。
3.根据权利要求2所述的自清洁防堵塞的箱式无负压供水设备,其特征在于:所述排污管(302)与进水管道(2)内部之间相互垂直,所述排污管(302)与底盖(304)内部之间呈螺纹连接结构。
4.根据权利要求1所述的自清洁防堵塞的箱式无负压供水设备,其特征在于:所述排污清洁机构(4)包括集尘罩(401)、伺服电机(402)、排料杆(403)和开关阀(404),所述集尘罩(401)固定连接于水箱(1)内侧壁的底端,所述水箱(1)一侧的底端固定连接有伺服电机(402),所述伺服电机(402)的一侧贯穿至集尘罩(401)的内侧且与排料杆(403)的一侧固定连接,所述水箱(1)另一侧的底端固定连接有开关阀(404)。
5.根据权利要求4所述的自清洁防堵塞的箱式无负压供水设备,其特征在于:所述集尘罩(401)与开关阀(404)处于同一水平面,所述排料杆(403)与水箱(1)内部之间呈转动结构。
6.根据权利要求1所述的自清洁防堵塞的箱式无负压供水设备,其特征在于:所述防护结构(7)包括隔温岩棉(701)、防水布(702)和金属编织网套(703),所述隔温岩棉(701)包裹于输水管(6)的外侧壁,所述隔温岩棉(701)的外侧缠绕有防水布(702),所述防水布(702)的外侧包裹有金属编织网套(703)。
7.根据权利要求6所述的自清洁防堵塞的箱式无负压供水设备,其特征在于:所述隔温岩棉(701)内径的横截面积大于输水管(6)外径的横截面积。
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