节能环保型高层建筑污水管网的制作方法

文档序号:23734863发布日期:2021-01-26 11:35阅读:85来源:国知局
节能环保型高层建筑污水管网的制作方法

[0001]
本实用新型涉及建筑排水技术领域,具体涉及一种节能环保型高层建筑污水管网。


背景技术:

[0002]
对于高层建筑施工来说,排水管网的设置是必不可少的一环,其排水管网主要包括雨水管网和生活污水管网两大块,而在排水过程中,往往需要设置过滤装置,来对雨水和生活污水中的污染物进行一定程度的净化,再排放到市政排水网中,以减少城市废水的排放压力;现有的污水管网中设置的过滤装置一般结构简单容易堆积渣滓导致不利于清理的问题。


技术实现要素:

[0003]
本实用新型的目的在于提供一种节能环保型高层建筑污水管网,解决现有的污水管网中设置的过滤装置一般结构简单容易堆积渣滓导致不利于清理的问题。
[0004]
为解决上述的技术问题,本实用新型采用以下技术方案:一种节能环保型高层建筑污水管网,包括有楼顶雨水利用装置、雨水收集管网、生活废水收集管网、收集管网、输送管网和排放管网;所述楼顶雨水利用装置与雨水收集管网连接;所述收集管网和输送管网之间通过过滤装置连接;所述过滤装置包括有箱体、进水管、出水管、滤板和隔板;所述滤板倾斜设置在箱体内;所述隔板设置在滤板下方;所述滤板上方形成过滤腔;所述滤板和隔板之间形成净化腔;所述隔板下方为集水腔;所述箱体侧壁上对应滤板下端设置有排渣口;所述排渣口连接有集渣腔;
[0005]
所述集渣腔上对应排渣口水平设置伸缩杆;所述伸缩杆端部设置有堵头;所述堵头为楔形;
[0006]
所述滤板的下端边缘对应排渣口设置有连接块;所述连接块为楔形;所述连接块与堵头对称设置;
[0007]
所述堵头端部设置有清渣刺;所述连接块靠近堵头一侧表面上对应清渣刺设置有插孔;
[0008]
所述集渣腔的底部活动连接有过滤斗;所述过滤斗底部活动连接有排水管;所述排水管连接至净化腔;所述过滤斗内设置有滤网;
[0009]
更进一步的技术方案是所述净化腔内填充有吸附颗粒;所述隔板上设有滤水孔。
[0010]
与现有技术相比,本实用新型的有益效果至少是如下之一:
[0011]
1、过滤装置的进水管与收集管网连接,收集管网收集起来的污水通过过滤装置进行一定程度的过滤后,再通过输送管网向市政排水管网中排放,有利于减少城市污水的排放压力;
[0012]
2、箱体内倾斜设置滤板,污水通过进水管进入箱体后,滤板过滤留下的固体废渣能够顺着滤板向集渣腔堆积,通过打开箱体侧壁的排渣口,使得固体滤渣能够进入集渣腔
内,收集一段时间后,通过集渣腔进行清理和转移,有利于提高过滤装置的过滤效果;
[0013]
3、滤板和隔板之间形成的净化腔,有利于进一步对污水中的污染性物质进行吸附和沉降,有利于提高过滤装置的过滤效果;
[0014]
4、通过过滤腔和净化腔处理后的污水再进入到集水腔内,通过与集水腔连接的出水管进行排放,有利于减少城市污水排放的压力。
附图说明
[0015]
图1为本实用新型结构示意图。
[0016]
图2为过滤装置的结构示意图。
[0017]
图3为本实用新型部分结构放大示意图。
[0018]
附图中:1.楼顶雨水利用装置;2.雨水收集管网;3.生活废水收集管网;4.收集管网;5.输送管网;6.排放管网;7.过滤装置;8.箱体;9.滤板;10.隔板;11.过滤腔;12.净化腔;13.进水管;14.出水管;15.集渣腔;16.伸缩杆;17.堵头;18.过滤斗;19.排水管;20.排渣口;21.清渣刺;22.插孔;23.连接块;24.滤水孔;25.集水腔。
具体实施方式
[0019]
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仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
[0020]
实施例1:如图1至3所示,一种节能环保型高层建筑污水管网,包括有楼顶雨水利用装置1、雨水收集管网2、生活废水收集管网3、收集管网4、输送管网5和排放管网6;所述楼顶雨水利用装置1与雨水收集管网2连接;所述收集管网4和输送管网5之间通过过滤装置7连接;所述过滤装置7包括有箱体8、进水管13、出水管14、滤板9和隔板10;所述滤板9倾斜设置在箱体8内;所述隔板10设置在滤板9下方;所述滤板9上方形成过滤腔11;所述滤板9和隔板10之间形成净化腔12;所述隔板10下方为集水腔25;所述箱体8侧壁上对应滤板9下端设置有排渣口20;所述排渣口20连接有集渣腔15;本实施例中,进水管13设置在箱体8上部且与过滤腔11连接;出水管14设置在箱体8下部且与集水腔25连接;本实施例中,本实施例中,雨水收集管网2和生活废水收集管网3呈网状分布在建筑内,采用常规雨水收集管网2和生活废水收集管网3分布设计。本实施例中,滤板9采用常规滤板9结构,且滤板9的边缘设置有加强筋,加强筋与箱体8内壁采用常规固定连接方式进行连接。
[0021]
过滤装置7的进水管13与收集管网4连接,收集管网4收集起来的污水通过过滤装置7进行一定程度的过滤后,再通过输送管网5向市政排水管19网中排放,有利于减少城市污水的排放压力;箱体8内倾斜设置滤板9,污水通过进水管13进入箱体8后,滤板9过滤留下的固体废渣能够顺着滤板9向集渣腔15堆积,通过打开箱体8侧壁的排渣口20,使得固体滤渣能够进入集渣腔15内,收集一段时间后,通过集渣腔15进行清理和转移,有利于提高过滤装置7的过滤效果;滤板9和隔板10之间形成的净化腔12,有利于进一步对污水中的污染性物质进行吸附和沉降,有利于提高过滤装置7的过滤效果;通过过滤腔11和净化腔12处理后的污水再进入到集水腔25内,通过与集水腔25连接的出水管14进行排放,有利于减少城市污水排放的压力。
[0022]
所述集渣腔15上对应排渣口20水平设置伸缩杆16;所述伸缩杆16端部设置有堵头17;所述堵头17为楔形;本实施例中,伸缩杆16采用常规伸缩杆16结构,且一端连接有液压驱动机构;所述液压驱动机构采用常规液压缸且所述液压缸固定设置在箱体8侧壁上;通过液压缸驱动伸缩杆16在集渣腔15内水平往复伸缩;液压缸与箱体8侧壁的连接处还设置有常规密封件;通过伸缩杆16带动堵头17的往复,实现堵头17对排渣口20的开闭;对过滤装置7进行清理维护时,使得伸缩杆16回缩,带动堵头17离开排渣口20,使得堆积的固体渣滓进入集渣腔15内,堵头17设置为楔形,且远离排渣口20一端面积较大,有利于提高堵头17对排渣口20处的封堵效果。
[0023]
所述滤板9的下端边缘对应排渣口20设置有连接块23;所述连接块23为楔形;所述连接块23与堵头17对称设置;本实施例中,连接块23有利于连接堵端部和滤板9,连接块23对称堵头17设置为楔形,使得连接块23上端面也是斜向下倾斜设置,有利于固体渣滓顺利通过排渣口20进入集渣腔15内。本实施例中,连接块23的端面与加强筋的端面齐平,有利于提高连接处的密封性。
[0024]
所述堵头17端部设置有清渣刺21;所述连接块23靠近堵头17一侧表面上对应清渣刺21设置有插孔22;本实施例中,伸缩杆16带动堵头17水平往复运动时,能够使得清渣刺21不断插入和缩回排渣口20,有利于减少排渣口20出物料的堆积,有利于顺利排渣;当不需要排渣时,清渣刺21则插入连接块23端面上的插孔22,有利于提高连接块23与堵头17稳定接触,有利于减少渣料进入下方的净化腔12。
[0025]
所述集渣腔15的底部活动连接有过滤斗18;所述过滤斗18底部活动连接有排水管19;所述排水管19连接至净化腔12;本实施例中,过滤斗18采用常规结构,可根据需要采用任意一种结构合理的滤斗结构;本实施例中,过滤斗18与集渣腔15采用螺纹连接或法兰连接,有利于过滤斗18的拆装,利于对过滤斗18内进行清洁维护;进行排渣时少量进入集渣腔15内的水则可通过排水管19进入净化腔12,有利于减少集渣腔15内部的积水;本实施例中,排水管19过滤斗18底部采用常规螺纹连接或法兰连接,可根据需要选择任意一种合理的可拆卸连接,便于拆装过滤斗18进行清洁维护。
[0026]
所述过滤斗18内设置有滤网;过滤斗18内设置的滤网,有利于在排出集渣腔15内部积水的时候,减少物料进入排水管19内。
[0027]
所述净化腔12内填充有吸附颗粒;所述隔板10上设有滤水孔24;本实施例中,吸附颗粒可以采用石英砂、活性炭等常规吸附颗粒材料,可根据需要选择任意一种合理的吸附颗粒;滤水孔24便于通过净化腔12的污水进入下方的集水腔25;本实施例中,滤水孔24的内径小于吸附颗粒的粒径;恩实施例中,隔板10边缘采用常规固定方式固定在箱体8内壁上。
[0028]
尽管这里参照本实用新型的多个解释性实施例对本实用新型进行了描述,但是,应该理解,本领域技术人员可以设计出很多其他的修改和实施方式,这些修改和实施方式将落在本申请公开的原则范围和精神之内。更具体地说,在本申请公开、附图和权利要求的范围内,可以对主题组合布局的组成部件和/或布局进行多种变型和改进。除了对组成部件和/或布局进行的变形和改进外,对于本领域技术人员来说,其他的用途也将是明显的。
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