一种家用节水装置的制作方法

文档序号:15548630发布日期:2018-09-28 21:52阅读:156来源:国知局

本发明属于家庭节水技术领域,具体涉及一种家用节水装置。



背景技术:

水是生命之源,人类生存以及经济社会的发展都离不开水这一宝贵的物质资源,有效的节约用水是每个家庭无可推卸的责任,现在大多数家庭直接将用过后的废水排到下水道,而不是二次利用,如冲坐便器等,造成了水资源利用率过低。有些家庭节约用水的方式是将用过的废水储存在水盆或水桶中,使用时再将水舀出或倒出,用以冲洗坐便器,但这样做存在许多弊端,其主要体现在如下几方面。

1.设置水盆或水桶专门盛放废水势必会占用一定空间,尤其是卫生间这些原本面积就狭小的场所,会进一步压榨人们的活动空间,造成不必要的麻烦,得不偿失。

2.冲洗坐便器时往往需要一定的水量才能达到冲洗干净的目的,但是通过水舀或其它容器将废水倒入坐便器中往往会花费一定的时间和体力,对于身体条件较差的老人、小孩及残障人士而言,这个过程麻烦且费劲,另外将水舀出或倒出很容易使水洒在地面上,导致卫生间地面较滑,尤其对于前述弱势群体,很容易因此滑跌而伤及骨骼,增大了安全风险。

3.废水如果不能及时用完而长期暴露则可能会产生恶臭气体,污染室内空气,甚至会滋生蚊蝇,产生一定危害。

目前家庭废水再利用的方式一般是先收集可重复利用水,然后再使用收集到的水。而现有收集废水来冲洗坐便器的方式存在些许不便,给可重复利用水的使用带来了极大不便。此外,还存在废水和自来水谁优先使用来冲洗坐便器的问题。



技术实现要素:

本发明的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种家用节水装置,能够采用嵌入式设置的水箱对废水进行收集,并且根据废水的量自行选择冲洗水源。

为解决现有技术问题,本发明公开了一种家用节水装置,包括一自来水箱、污水箱和一控制阀;自来水箱和污水箱均高于坐便器并嵌入式设置在墙体中;

控制阀具有一壳体、位于壳体内的圆柱形的腔体和滑动安装于腔体内的活塞,壳体水平设置,其一端的端面设置有污水接口,其另一端的外周面设置有自来水接口,其中间位置设置有主出水接口,其中间位置偏向污水接口的位置设置有旁通出水接口,活塞在污水接口与自来水接口之间的腔体内水平移动;活塞的宽度大于主出水接口的内径;

主出水接口连接一主出水管,主出水管的末端连接坐便器的进水口;旁通出水接口连接旁通出水管,旁通出水管的末端连接主出水管;主出水管上位于主出水接口和与旁通出水管连接处之间的部分安装一主出水单向阀,旁通出水管上安装一旁通出水单向阀;

污水箱的底部连接污水出水管,其顶部或顶部附近位置连接污水进水管,污水出水管的末端连接污水接口;

自来水箱的底部连接自来水出水管,其顶部或顶部附近位置连接自来水进水管,自来水出水管的末端连接自来水接口,自来水进水管的末端连接市政水管,自来水进水管上安装一电磁阀,自来水箱内设置有检测器。

作为优选方案,

自来水箱的顶部或顶部附近的位置连接有旁通进水管,旁通进水管的末端连接市政水管,旁通进水管上安装有手动阀门。

作为优选方案,

检测器包括高位水位计和低位水位计,高位水位计产生高水位信号时电磁阀关闭,低位水位计产生低水位信号时电磁阀导通。

作为优选方案,

壳体上相对污水接口所在端部另一端的端面上设置有螺纹孔,螺纹孔中装入调节螺杆形成螺纹密封连接,调节螺杆的一端位于壳体外,该端安装有操作件,另一端位于腔体中,该端通过一弹簧连接活塞。

作为优选方案,

污水箱的顶部设置有清洗盖A,自来水箱的顶部设置有清洗盖B。

作为优选方案,

清洗盖A上设置有出气口A,清洗盖B上设置有出气口B。

作为优选方案,

污水箱的底部与自来水箱的底部位于同一高度,污水箱的容积和高度均大于自来水箱的容积和高度。

作为优选方案,

活塞向污水接口所在端部移动至最大行程时能够封堵旁通出水接口。

作为优选方案,

污水箱的内部设置有过滤网,过滤网位于污水出水管的连接处。

作为优选方案,

污水箱和自来水箱均为扁平状水箱。

本发明具有的有益效果:能够采用嵌入式设置的水箱对废水进行收集,并且根据废水的量自行选择冲洗水源。

附图说明

图1是本发明的结构示意图;

图2是本发明完全采用污水进行冲洗时的控制阀状态示意图(污水水压大于自来水水压);

图3是本发明完全采用污水进行冲洗时的控制阀状态示意图(污水水压等于自来水水压);

图4是本发明同时采用污水和自来水进行冲洗时的控制阀状态示意图(自来水水压大于污水水压);

图5是本发明完全采用自来水进行冲洗时的控制阀状态示意图(自来水水压大于污水水压);

图6是本发明一种污水箱和自来水箱的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。

本发明针对的坐便器,可以是自带水箱的坐便器,也可以是无水箱式坐便器。对于前者,本发明的节水装置将冲洗水排入坐便器的水箱里预先存储,待按下冲洗按钮或把手即可将水箱里的水排出进行冲洗。对于后者,待按下冲洗按钮或把手后即可直接由本发明的节水装置进行供水完成冲洗。可见,无论哪种坐便器都能采用本发明的节水装置进行节水化冲洗。由于坐便器为现有技术,因此其结构和原理不做赘述。

如图1所示,一种家用节水装置,包括一自来水箱2、污水箱1和一控制阀;自来水箱2和污水箱1均高于坐便器17并嵌入式设置在墙体中,这样可以减小占地,保证现有洗漱场所的有足够的活动空间。

控制阀具有一壳体3、位于壳体3内的圆柱形的腔体和滑动安装于腔体内的活塞4,壳体3水平设置,其一端的端面设置有污水接口18,其另一端的外周面设置有自来水接口21,其中间位置设置有主出水接口20,其中间位置偏向污水接口18的位置设置有旁通出水接口19,活塞4在污水接口18与自来水接口21之间的腔体内水平移动;活塞4的宽度大于主出水接口20的内径。

主出水接口20连接一主出水管5,主出水管5的末端连接坐便器17的进水口;旁通出水接口19连接旁通出水管,旁通出水管的末端连接主出水管5;主出水管5上位于主出水接口20和与旁通出水管连接处之间的部分安装一主出水单向阀10,旁通出水管上安装一旁通出水单向阀9。

污水箱1的底部连接污水出水管11,其顶部或顶部附近位置连接污水进水管,污水出水管11的末端连接污水接口18。

自来水箱2的底部连接自来水出水管12,其顶部或顶部附近位置连接自来水进水管,自来水出水管12的末端连接自来水接口21,自来水进水管的末端连接市政水管,自来水进水管上安装一电磁阀13,自来水箱2内设置有检测器。

本发明采用污水箱1和自来水箱2来预存储污水和自来水的目的在于,由于楼宇高度不同,导致不同楼层的水压也不同,如果直接将自来水接口21接到市政水管(即每户家庭的自来水管)上时,由于水压不同会造成活塞4的位置不能始终保持一致,这就需要再进行额外的调节,而控制阀的外壳3是不透明的,因此使用者很难自行调节水压使活塞4处于合适的位置。因此,采用自来水箱2就可以消除楼层水压的影响,使节水装置更加准确,节水效率更高。

本发明的节水装置能够根据自来水和污水的水量大小自行选择采用哪种作为冲洗水使用,从而能够实现生活污水的最大化利用,节省了水资源。

本发明的节水装置的工作原理及过程如下:

自来水箱2和污水箱1均分别存储自来水和污水,自来水箱2中由于设置有检测器因此当其内部的自来水量达到一定数量时就关闭电磁阀13阻断自来水的进一步进入,此时自来水箱2中的自来水留作备用,同样地,污水箱1收集日常生活中产生的污水留作备用。该发明中使用的污水为一般家庭正常生活而产生的污水,主要为日常洗漱、清洗果蔬等食材而产生的不具有特殊气味且不含较多固态杂质的废水。污水箱1中的水可以是自动收集的,也可以是人工方式收集的,针对废水的自动收集可参见公告号为CN201883487U的中国专利:将日常生活中洗衣机、盥洗池或洗菜池的排水管放入收水桶中,废水由收水桶和水泵室之间隔板上的过滤网过滤后流入水泵室,水泵室中由液位控制装置设定抽水水位,当水位达到所设定的高水位时,微型潜水泵开始工作,将废水通过连通管注入储水箱中;废水的人工收集方式就是将用过的废水用水瓢之类的容器舀入污水箱1中或者采用虹吸原理将其吸入污水箱1中。

当自来水箱2和污水箱1中均存有一定量的水时,由于水量的不同,势必会造成活塞4两侧作用面的压力不同。

如图2所示,如果来自自来水的压力小于来自污水的压力,此时活塞4会向左移动达到平衡状态,此时活塞4位于主出水接口20的左侧,待如厕者按下冲洗按钮或把手后,污水将通过主出水接口20排入坐便器17中。随着污水箱1中污水的减少,活塞4的平衡被打破从而向右移动。

如图3所示,当活塞4恰好达到腔体的中央位置时,此时主出水接口20被活塞4挡住无法出水,但由于旁通出水接口19仍是连通的,因此污水会继续通过旁通出水接口19排出,活塞4也随之右移。

如图4所示,当活塞4移动到主出水接口20的右侧但位于旁通出水接口19的左侧时,主出水接口20与自来水箱2这一路连通,此时自来水箱2中的自来水将通过主出水接口20汇同旁通出水接口19中的污水一起冲刷坐便器17。这种情况可以避免由于污水量不足而造成冲洗不充分的情况发生。

如图5所示,当污水箱1中的污水持续减少到活塞4将旁通出水接口19堵住的时候,此时冲刷坐便器17的水便全部来自自来水箱2了。随着污水的再次收集,活塞4将重新回到相应位置。

由于主出水单向阀10和旁通出水单向阀9的存在,从而使上述过程中污水不会逆流到活塞4左边的腔体中对自来水造成污染。

为了保证坐便器17能够被冲洗干净,当自来水箱2中的水位下降到一定程度时,电磁阀13打开使自来水箱2中的自来水得到补充,待到水位达到设定要求时,电磁阀13关闭,补水结束。电磁阀13的采用控制器来控制,检测器和电磁阀13分别连接控制器来实现自动补水功能的,该连接方式及原理均为现有技术,故不做赘述。

作为一个较佳的实施例,自来水箱2的顶部或顶部附近的位置连接有旁通进水管,旁通进水管的末端连接市政水管,旁通进水管上安装有手动阀门14。在冲洗坐便器时可能会遇到特殊情况从而需要消耗较多的水量,此时如果留存的自来水和污水的水量都不充足的情况下就可以手动打开手动阀门14,使得自来水管里的水直接进入本装置从而将坐便器17冲洗干净。这种方式为使用过程中遇到的特殊情况提供了解决方案。

作为一个较佳的实施例,检测器包括高位水位计15和低位水位计16,高位水位计15产生高水位信号时电磁阀13关闭,低位水位计16产生低水位信号时电磁阀13导通。通过两个水位计来实现高低水位的检测,从而实现自来水箱2的自动补水功能。作为等同或替换方案,检测器也可以是压力计,通过检测水压来判断水位高低,其原理与水位计相同,故不赘述。

作为一个较佳的实施例,壳体3上相对污水接口18所在端部另一端的端面上设置有螺纹孔,螺纹孔中装入调节螺杆7形成螺纹密封连接,调节螺杆7的一端位于壳体3外,该端安装有操作件8,另一端位于腔体中,该端通过一弹簧6连接活塞4。随着使用时间的增长,由于污水中存在不同的化学成分,因此会附着在壳体3的内壁上从而对活塞4的移动造成一定阻力,因此为了避免阻力带来的影响,转动操作件8使调节螺杆7移动一段距离从而增大对弹簧6施加的压力,这个压力进一步作用于活塞4从而尽可能地平衡阻力,从而提高活塞4移动的精确性。

作为一个较佳的实施例,污水箱1的顶部设置有清洗盖A23,自来水箱2的顶部设置有清洗盖B22。更进一步地,清洗盖A23上设置有出气口A,清洗盖B22上设置有出气口B,这样更有利于水量的快速调节。

作为一个较佳的实施例,污水箱1的底部与自来水箱2的底部位于同一高度,污水箱1的容积和高度均大于自来水箱2的容积和高度。通过增大污水箱1的容积和高度来增加污水的水压及污水的储水量,从而使坐便器冲洗时能尽可能的多使用污水以达到提高节水率的目的。

作为一个较佳的实施例,活塞4向污水接口18所在端部移动至最大行程时能够封堵旁通出水接口19。这样就可以使污水明显不足时完全采用自来水进行冲洗,这样可以保证冲洗干净。

作为一个较佳的实施例,污水箱1的内部设置有过滤网,过滤网位于污水出水管11的连接处。过滤网可以对残留在污水里的较大固态物体进行阻挡,避免进入控制阀内从而产生不良影响。

作为一个较佳的实施例,污水箱1和自来水箱2均为扁平状的塑料水箱,如图6所示,该种水箱的外形尺寸中厚度尺寸较小,可以很轻易的嵌入墙体。

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本发明的保护范围。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1