CN220203216U - 一种建筑设计屋顶排水口防堵塞结构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种建筑设计屋顶排水口防堵塞结构,包括墙面,所述墙面内嵌设有排水管道,所述排水管道的内部从上到下设置有第一过滤网和第二过滤网。当雨量传感器感测到下雨时,此时将信号传入到控制主板内,在通过控制主板控制自动刮除组件工作,完成对第一过滤网的自动清理操作,当下雨结束后,雨量传感器没有接收到信号,此时通过控制主板控制自动刮除组件停止工作,能够实现自动刮除组件的自启和自闭操作;通过第二过滤网将一些砂石过滤掉后,砂石顺着坡度排入到收集桶内,在收集的过程中,通过阻旋式料位计对内部的砂石量进行监测,当砂石量到达设置的范围后,便可提醒工作人员对收集桶进行清理,能够使得整体在使用时更加智能。
Description
技术领域
本实用新型属于建筑排水技术领域,具体为一种建筑设计屋顶排水口防堵塞结构。
背景技术
屋顶排水系统包括水槽和下水管,水槽安装在房屋外墙顶部的边缘,排水管与水槽的下水口连接,因下雨刮风会使一些散落在道路上的树叶、塑料袋等垃圾飘到屋顶,一些较轻的垃圾落在下水口,会产生一定的吸力,造成排水管堵塞的情况。
相关技术中,可参考公告号为CN214246356U的中国专利,具体公开了一种建筑设计屋顶排水口防堵塞装置,包括墙体,在雨水的冲刷中,不可避免的会有一些碎石从第一防堵网落入第一管道内,此时碎石会因重力从第二防堵网的表面滑落至盛放管内。
针对上述相关技术方案,申请人发现:以上方式在每次下雨时,都需要工作人员打开自动刮除组件,然后下雨后,工作人员再关闭自动刮除组件,非常不便,而且经常会出现漏关和漏开的现象,影响到排水口的正常使用。
鉴于此,提出了一种建筑设计屋顶排水口防堵塞结构。
实用新型内容
本实用新型的目的在于:为了解决上述提出的问题,提供一种建筑设计屋顶排水口防堵塞结构。
本实用新型采用的技术方案如下:一种建筑设计屋顶排水口防堵塞结构,包括墙面,所述墙面内嵌设有排水管道,所述排水管道的内部从上到下设置有第一过滤网和第二过滤网,所述第一过滤网的一侧设置有自动刮除组件;
所述自动刮除组件中的箱体上方安装有雨量传感器;
所述第二过滤网整体为左低右高倾斜设置在排水管道内,所述第二过滤网的最低端一侧在墙面内设置有收集桶,所述收集桶内设有电子料位计。
在一优选的实施方式中,所述电子料位计选自为阻旋式料位计,所述收集桶的外周面均设有多组透水孔。
在一优选的实施方式中,所述收集桶整体插入在墙面内预留的放置腔内,所述收集桶的底部固定连接有导流管,所述导流管的尾端与排水管道相连通。
在一优选的实施方式中,所述收集桶的上端设置有密封盖,所述密封盖通过固定螺栓固定安装在放置腔上,所述密封盖的上端两侧安装有提手。
在一优选的实施方式中,所述电子料位计的主控端外部套设有防水盖,所述第二过滤网的最低端在排水管道上开设有与收集桶相连通的出污口。
在一优选的实施方式中,所述自动刮除组件中的箱体内设置有控制主板,所述控制主板上带有无线接发收组件。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型中,雨量传感器感测到下雨时,此时将信号传入到控制主板内,在通过控制主板控制自动刮除组件工作,下雨结束后,雨量传感器没有接收到信号,此时通过控制主板控制自动刮除组件停止工作,能够实现自动刮除组件的自启和自闭操作,能够提高对第一过滤网的清理质量。
2、本实用新型中,在收集桶收集的过程中,通过阻旋式料位计对内部的砂石量进行监测,当砂石量到达设置的范围后,便可提醒工作人员对收集桶进行清理,能够使得整体在使用时更加智能。
附图说明
图1为本实用新型整体的结构示意图;
图2为图1中A处的放大结构示意简图;
图3为整体的系统结构简图。
图中标记:1-墙面、2-导流管、3-排水管道、4-第二过滤网、5-第一过滤网、6-自动刮除组件、7-雨量传感器、8-防水盖、9-密封盖、10-收集桶、11-放置腔、12-出污口、13-提手、14-电子料位计、15-控制主板、16-无线接发收组件。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
参照图1-3,一种建筑设计屋顶排水口防堵塞结构,包括墙面1,墙面1内嵌设有排水管道3,排水管道3的内部从上到下设置有第一过滤网5和第二过滤网4,第一过滤网5的一侧设置有自动刮除组件6(可参照对比公告号为CN214246356U的中国专利中提及的对第一过滤网5的清理部分,本实施例就不在具体提及),自动刮除组件6中的箱体上方安装有雨量传感器7,雨量传感器7感测到下雨时,此时控制自动刮除组件6工作,完成对第一过滤网5的自动清理操作,当下雨结束后,雨量传感器7没有接收到信号,此时控制自动刮除组件6停止工作,能够实现自动刮除组件6的自启和自闭操作,能够提高对第一过滤网5的清理质量。
第二过滤网4整体为左低右高倾斜设置在排水管道3内,第二过滤网4的最低端一侧在墙面1内设置有收集桶10,收集桶10内设有电子料位计14,电子料位计14选自为阻旋式料位计,通过第二过滤网4将一些砂石过滤掉后,砂石顺着坡度排入到收集桶10内,在收集的过程中,通过阻旋式料位计对内部的砂石量进行监测,当砂石量到达设置的范围后,便可提醒工作人员对收集桶10进行清理,能够使得整体在使用时更加智能。
本实施例中,收集桶10的外周面均设有多组透水孔,收集桶10整体插入在墙面1内预留的放置腔11内,收集桶10的底部固定连接有导流管2,导流管2的尾端与排水管道3相连通,在收集砂石的过程中,部分雨水会落入到收集桶10内,此时通过透水孔能够将雨水透出,在通过导流管2重新排入到排水管道3内,不会影响到排水质量。
参照图2所示,收集桶10的上端设置有密封盖9,密封盖9通过固定螺栓固定安装在放置腔11上,密封盖9的上端两侧安装有提手13,当对收集桶10进行清理时,向外螺旋松出固定螺栓,然后通过提手13便可将密封盖9拿出,便可将收集桶10拿出,对收集桶10进行清理。
本实施例中,电子料位计14的主控端外部套设有防水盖8,能够对电子料位计14起到一定的防水和保护作用,第二过滤网4的最低端在排水管道3上开设有与收集桶10相连通的出污口12,在通过第二过滤网4过滤的过程中,砂石会顺着出污口12的坡度流入到收集桶10内,再通过收集桶10完成对砂石的收集。
本实施例中,自动刮除组件6中的箱体内设置有控制主板15,控制主板15上带有无线接发收组件16,其中控制主板15与电子料位计14、雨量传感器7、自动刮除组件6和无线接发收组件16电性连接,通过控制主板15控制装置整体的工作。
本实施例中,通过带有的无线接发收组件16与控制终端相连,控制终端为手机、PLC或电脑,通过控制终端可以远程对防堵塞部分进行实时监测。
需要说明的是,以上提及的设备和电性连接方式都为现有技术中常用的连接方式,具体电路和具体结构就不在赘述,整体使用时外接市电。
当雨量传感器7感测到下雨时,此时将信号传入到控制主板15内,在通过控制主板15控制自动刮除组件6工作,完成对第一过滤网5的自动清理操作,当下雨结束后,雨量传感器7没有接收到信号,此时通过控制主板15控制自动刮除组件6停止工作,能够实现自动刮除组件6的自启和自闭操作,通过第二过滤网4将一些砂石过滤掉后,砂石顺着坡度排入到收集桶10内,在收集的过程中,通过阻旋式料位计对内部的砂石量进行监测,当砂石量到达设置的范围后,便可提醒工作人员对收集桶10进行清理,能够使得整体在使用时更加智能。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种建筑设计屋顶排水口防堵塞结构,包括墙面(1),其特征在于:所述墙面(1)内嵌设有排水管道(3),所述排水管道(3)的内部从上到下设置有第一过滤网(5)和第二过滤网(4),所述第一过滤网(5)的一侧设置有自动刮除组件(6);
所述自动刮除组件(6)中的箱体上方安装有雨量传感器(7);
所述第二过滤网(4)整体为左低右高倾斜设置在排水管道(3)内,所述第二过滤网(4)的最低端一侧在墙面(1)内设置有收集桶(10),所述收集桶(10)内设有电子料位计(14)。
2.如权利要求1所述的一种建筑设计屋顶排水口防堵塞结构,其特征在于:所述电子料位计(14)选自为阻旋式料位计,所述收集桶(10)的外周面均设有多组透水孔。
3.如权利要求1所述的一种建筑设计屋顶排水口防堵塞结构,其特征在于:所述收集桶(10)整体插入在墙面(1)内预留的放置腔(11)内,所述收集桶(10)的底部固定连接有导流管(2),所述导流管(2)的尾端与排水管道(3)相连通。
4.如权利要求1所述的一种建筑设计屋顶排水口防堵塞结构,其特征在于:所述收集桶(10)的上端设置有密封盖(9),所述密封盖(9)通过固定螺栓固定安装在放置腔(11)上,所述密封盖(9)的上端两侧安装有提手(13)。
5.如权利要求1所述的一种建筑设计屋顶排水口防堵塞结构,其特征在于:所述电子料位计(14)的主控端外部套设有防水盖(8),所述第二过滤网(4)的最低端在排水管道(3)上开设有与收集桶(10)相连通的出污口(12)。
6.如权利要求1所述的一种建筑设计屋顶排水口防堵塞结构,其特征在于:所述自动刮除组件(6)中的箱体内设置有控制主板(15),所述控制主板(15)上带有无线接发收组件(16)。
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