一种自动污水提升设备的制作方法

文档序号:11194341阅读:672来源:国知局
一种自动污水提升设备的制造方法与工艺

本发明涉及建筑排水领域,特别涉及一种自动污水提升设备。



背景技术:

污水提升器主要可用于地下室及远离排水立管不具备自流排放污水的地点卫生洁具污水的排除,也可用于船舶、车辆等排水条件不太好的场合。污水提升器通过水箱收集下水道液位或远离市政排水管道的污水,将其提升后送至城市排污系统中。

针对污水提升器,我国现有如下专利:

专利公告号:cn203808227u,公开了一种不易堵塞且清理简单的全自动地下建筑污水提升装置,包括进水管路、过滤装置、集水箱、两个互为备用的污水泵、排污管路和水位计及电气控制装置,污水泵安装在集水箱内部,过滤装置为两个过滤箱,过滤箱包括箱体和沿箱体的横截面方向设置在箱体内部过滤网,的过滤网将箱体分成两个部分,分别为前段和后段,过滤网夹装在通过法兰结构连接的箱体的前段和后段之间,过滤箱位于集水箱外部,进水管路的出水口和排污管路的进水口均分叉成两个,每个进水口和每个出水口连通一个过滤箱箱体的前段,每个过滤箱箱体的后段上都设有一个出口管,每个出口管通过一穿入集水箱内部的短管与一个污水泵的管口连通,出口管与短管通过法兰结构对接。



技术实现要素:

针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种自动污水提升设备,其特点是该设备能自动实现污水的提升。

本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种自动污水提升设备,包括水箱、管路、止回装置、两个互为备用的水泵和控制装置;管路包括进水管、连通管和出水管,进水管上设有进水口,进水口两侧分叉形成两倾斜向下设置的主进水管道,进水口上方设有与水箱顶部连接的副进水管道;连通管分叉形成连通管一和连通管二,连通管与水箱的底部连接;两水泵分别设置于连通管一和连通管二上;连通管一、连通管二分别与两主进水管道连接,连接处还设有出水管,出水管上设有出水口;止回装置包括进水止回阀和出水止回阀,进水止回阀设置于主进水管道上,出水止回阀设置于出水管路上;控制装置包括控制器、液位开关一和液位开关二,用于开启水泵的液位开关一设置于水箱内,用于关停水泵的液位开关二设置于水箱与连通管的连接处;液位开关与控制器电连接,控制器与水泵电连接。

通过上述技术方案,实现污水提升的自动化,具体工作方式如下:进水管上的进水口与需要进行污水提升的室内污水管道连通,出水管与城镇污水管道连通;液位开关一设置于水罐内预设的高度;设备开始工作时,水罐内液面未达到液位开关一的高度,液位开关一不导通时,水泵未工作;从进水口进入的污水因重力作用,进入主进水管道中;进水止回阀处于初始开启的状态,污水通过进水止回阀,进入连通管,并沿着连通管流入水箱中暂时存储;

当水罐内的液面到达液位开关一的位置时,液位开关一和液位开关二都导通,水泵开始工作,水泵将污水从水箱中抽入连通管中,进水止回阀由于水泵抽吸造成的气流的压力自动关闭;此时,从污水管道进入进水口的污水无法通过进水止回阀,只能沿着副进水管道进入水箱;而从水箱中被抽取的污水无法通过进水止回阀,只能通过出水止回阀流出,出水止回阀由于液体冲击被打开,污水沿着出水管被提升到出水口,并从出水口排出;

当液位开关一和液位开关二都不导通时,水泵停止工作,重复上述过程;

设置两个互为备用的水泵,使设备具备一定的自维护能力,当一个水泵出现卡死或缠绕的情况时,另一个水泵仍能工作,正常实现污水的提升。

优选的,进水管的进水口处设有过滤罐一,过滤罐一内设有过滤网一,过滤网一设置于进水口与副进水管之间。

通过上述技术方案,当水泵转动进行污水提升时,利用过滤罐一对进入进水口并通过副进水管道进入水箱的污水进行过滤,使污水中的污物被过滤网一拦截,防止污水中的杂质直接进入水箱,水箱中不会出现污物沉积,不需要定期安排工作人员清掏水箱。

优选的,连通管一和连通管二上设有过滤罐二,过滤罐二内设有过滤网二,过滤网二设置于过滤罐二的底部。

通过上述技术方案,当水泵未工作时,从进水口流入的室内污水通过连通管一和连通管二进入水箱;利用过滤罐二,对连通管一、连通管二中的污水进行过滤,使污水中的污物拦截在过滤网二上,防止污水中的杂质直接进入水箱,水箱中不会出现污物沉积,不需要定期安排工作人员清掏水箱。

优选的,进水止回阀的阀门的开启方向朝向主进水管道远离进水口的一端。

通过上述技术方案,实现在水泵开启时进水止回阀关闭以及水泵停止时进水止回阀打开的功能。

优选的,出水止回阀的阀门的开启方向朝向出水管靠近出水口的一端。

通过上述技术方案,实现在水泵停止时出水止回阀关闭以及水泵开始工作时出水止回阀打开的功能。

优选的,还包括若干水流感应器,水流感应器分布于进水管、连通管和出水管上并与控制器电连接;控制器上还电连接有报警器。

通过上述技术方案,利用水流感应器感应进水管、连通管和出水管上的水流状态,并将水流状态数据传递给控制器,从而监测管路内的水流状态是否正常,若水流状态异常,则通过报警器及时通知使用者。

优选的,控制器上还连接有gprs无线发送器。

通过上述技术方案,通过gprs无线发送器将控制器上的信息通过网络发送给外部的上位机,便于使用者和维护人员通过上位机远程监控。

优选的,水泵两侧的连通管上均设有水阀。

通过上述技术方案,当水泵出现故障停止工作或需要保养维护时,维修人员能关闭水泵两侧的水阀,及时对水泵进行维修保养;若两个水泵中只有一个出现故障,维修的过程不会影响整个设备的运转;在水泵出现故障后,维修人员赶到前,设备使用人员也能通过关闭水阀,避免水泵的电机过载导致更多损伤。

本设备的有益效果在于:能够实现污水提升的自动化,且污物不接触水泵的叶轮,不会造成缠绕和堵塞,能够延长水泵的使用寿命;污物被暂存在过滤罐一和过滤罐二内,不进入水箱,无需绞碎;当水箱中的污水达到限定水位时,进行污水抬升,污物随污水排出,水箱内没有沉积物,能够实现水箱免清掏;设置两互为备用的水泵,设备具有强大的自修复功能;采用控制器进行控制,实现无人值守操作,对于设备异常情况能够通过报警指示,让用户及时知晓;当水泵出现故障停止工作或需要保养维护时,维修人员能关闭水泵两侧的水阀,及时对水泵进行维修保养;若两个水泵中只有一个出现故障,维修的过程不会影响整个设备的运转;在水泵出现故障后,维修人员赶到前,设备使用人员也能通过关闭水阀,避免水泵的电机过载导致更多损伤;增加gprs无线发送器,能够实现远程监控。

附图说明

图1为实施例的结构示意图;

图2为部件9的剖视图;

图3为实施例的为了显示过滤罐二和出水止回阀的剖面示意图;

图4为实施例的电气连接图。

附图标记:1、水罐;2、顶盖;3、提手;4、过滤罐一;5、进水口;6、副进水管道;7、过滤网一;8、主进水管道;9、进水止回阀;91、进水阀门;10、连通管;101、连通管一;102、连通管二;11、出水管;12、出水口;13、出水止回阀;131、出水阀门;14、水泵;15、水阀;16、过滤罐二;17、过滤网二。

具体实施方式

以下结合附图对本发明作进一步详细说明。

本实施例公开的一种自动污水提升设备,如图1所示,包括水罐1,水罐1顶部设有顶盖2,顶盖2上设有提手3。过滤罐一4设于水罐1的侧面,过滤罐一4远离水罐1的一侧设有进水口5,过滤罐一4顶部设有与水罐1连通的副进水管道6,进水口5与副进水管道6之间设有过滤网一7。过滤罐一4的两侧连接有倾斜向下设置的两主进水管道8,主进水管道8中央设有进水止回阀9。连通管10包括连通管一101和连通管二102。两主进水管道8远离过滤罐一4的一端分别与连通管一101的顶端和连通管二102的顶端连接。连通管一101远离主进水管道8的一端和连通管二102远离主进水管道8的一端连接并与水罐1连接。连通管一101和连通管二102的顶端还连接有出水管11,出水管11顶端设有出水口12,出水管11上还设有出水止回阀13。

如图1~2所示,进水止回阀9内设有进水阀门91,进水阀门91的开启方向朝向主进水管道8远离过滤罐一4的一侧。

如图3所示,连通管一101与主进水管道8连接的一端的高度大于连通管10与水罐1连接的一端的高度。连通管一101上还设有水泵14,水泵14两侧的连通管一101上均设有水阀15。连通管一101上还设有靠近连通管一101顶端的过滤罐二16。过滤罐二16内设有过滤网二17。连通管二102的结构与连通管一101的结构一致。出水止回阀13内设有出水阀门131,出水阀门131的开启方向朝向出水口12一侧。

如图4所示,控制装置包括控制器、设置于水箱内且距离水箱底部一定高度的液位开关一、设置于水箱与连通管10的连接处的液位开关二、若干水流感应器和报警器。若干水流感应器分布于进水止回阀9两侧的副进水管道6、连通管一101、连通管二102以及出水管11上。液位开关一、液位开关二、水泵14、若干水流感应器和报警器均与控制器电连接。控制器上还设有gprs无线发送器,能将数据通过无线通信发送给外部的上位机。

该设备的工作方式如下:进水口5与需要进行污水提升的室内污水管道连通,出水口12与城镇污水管道连通。液位开关一设置于水罐1内预设的高度。设备开始工作时,水罐1内液面未达到液位开关一的高度,液位开关一不导通时,水泵14未工作。从进水口5进入的污水因重力作用,进入主进水管道8中。进水止回阀9处于初始开启的状态,污水通过进水止回阀9,进入连通管10,并沿着连通管10流入水箱中暂时存储。污水中的污物被过滤网二17截留在连通管10上的过滤罐二16中。

当水罐1内的液面到达液位开关一的位置时,液位开关一和液位开关二都导通,水泵14开始工作,水泵14将污水从水箱中抽入连通管10中,进水止回阀9由于水泵14抽吸造成的气流的压力自动关闭。此时,从污水管道进入进水口5的污水无法通过进水止回阀9,只能沿着副进水管道6进入水箱。此时污水中的污物被进水口5和副进水管道6之间的过滤网一7截留在过滤罐一4中。而从水箱中被抽取的污水无法通过进水止回阀9,只能通过出水止回阀13流出,出水止回阀13由于液体冲击被打开,污水沿着出水管11被提升到出水口12,并从出水口12排出。过滤罐二16中的污物随水流从出水口12排走;

当液位开关一和液位开关二都不导通时,水泵14停止工作,从进水口5进入的污水因重力作用,重新进入主进水管道8中。进水止回阀9处于初始开启的状态,污水通过进水止回阀9,进入连通管10,并沿着连通管10流入水箱中暂时存储。过滤罐一4中截留的污物随着水流进入连通管10中,连同污水中的污物一起被过滤网二17截留在过滤罐二16中。

重复上述过程。

水流感应器能实时监控设备内的水流情况,并通过控制器做出相应诊断。当水泵14开始工作时,若连通管一101上的水流感应器感应到水流的异常流动,则通过报警器报警通知使用者关闭连通管一101上的水泵14两侧的阀门,并检查连通管一101上的水泵14。若连通管二102上的水流感应器感应到水流的异常流动,则通过报警器报警通知使用者关闭连通管二102上的水泵14两侧的阀门,并检查连通管二102上的水泵14。若出水管11上的水流感应器检测到水流的异常流动,则通过报警器报警通知使用者停止两侧水泵14,并检查出水管11和出水止回阀13。若副进水管道6上的水流感应器感应到水流的异常流动,则通过报警器报警通知使用者停止两侧水泵14,并检查副进水管道6以及过滤罐一4上的过滤网是否堵塞。

当水泵14停止工作时,若连通管一101上的水流感应器感应到水流的异常流动,则通过报警器报警通知使用者检查与连通管一101连接的主进水管道8上的进水止回阀9是否异常。若连通管二102上的水流感应器感应到水流的异常流动,则通过报警器报警通知使用者检查与连通管二102连接的主进水管道8上的进水止回阀9是否异常。

以上所述仅是本发明的示范性实施方式,而非用于限制本发明的保护范围,本发明的保护范围由所附的权利要求确定。

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