自来水管净化清洗设备的制作方法

文档序号:13350099阅读:230来源:国知局

本实用新型涉及自来水管净化清洗设备。



背景技术:

自来水末端管网中的家庭水管长期使用后水管管壁内藏污纳垢,囤积着各种细菌、病毒、泥沙、有毒金属等,使得居家用水的水质较差、会影响到居民的健康。现有技术中,对于管路的清洁,采用高压水流冲刷或者化学清洗方法(例如酸洗或者碱洗)。使用高压水流冲刷方法时,由于自来水管压力小,为防止清洗时出现爆管或者损伤管道的问题,需要限制了高压水流的水压,而水压不足时又会造成冲刷清洗效果不佳。而化学清洗方法不仅会造成一定污染,清洗速度也比较慢。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种自来水管净化清洗设备以解决现有技术中难以快速、高效地净化自来水管的技术问题。

为实现上述目的,本实用新型的自来水管净化清洗设备采用以下技术方案:

自来水管净化清洗设备,包括中部具有混合腔的脉冲震荡发生器,还包括与所述混合腔连通的空压机、自吸接口及输出接口;自吸接口用于向混合腔内输送液体,空压机用于向混合腔内输送气体;输出接口用于连接待净化的自来水管,输出接口与脉冲震荡发生器之间设置有螺旋液管,螺旋液管的中部具有螺旋状的空腔,且所述空腔与混合腔和输出接口均连通。

所述自吸接口与脉冲震荡发生器之间设置有用于增加进入混合腔内液体压力的增压泵及用于防止混合腔内液体回流倒灌入增压泵内的第一止回阀。

空压机与脉冲震荡发生器之间依次设置有用于控制空压机与脉冲震荡发生器之间气路通断的电磁阀、用于调节供气压力的压力调节阀及用于防止气体倒流的第三止回阀。

所述自来水管净化清洗设备还包括电控系统,所述电控系统与增压泵、电磁阀、压力调节阀均电控制连接

所述自来水管净化清洗设备还包括用于存储液体的储液箱,所述储液箱的出液口与自吸接口连通,储液箱包括由耐腐蚀材料制成的内壁。

所述储液箱内设置有用于控制储液箱内液体温度的恒温加热系统。

所述自来水管净化清洗设备还包括进水接口,进水接口的一端用于连通外界水源、另一端与所述混合腔连通,进水接口与脉冲震荡发生器之间设置有用于防止混合腔内液体回流倒灌入进水接口的第二止回阀。

本实用新型的有益效果如下:本实用新型的自来水管净化清洗设备在使用时,将输出接口与待净化的自来水管连接,由自吸接口送入的液体及由空压机送入的气体在混合腔内混合成脉冲波段可调的水气介质,水气介质的脉冲波段可调,因而进入待净化自来水管内的水波会因压力震荡而产生强劲水槌,直接冲洗水管内污垢。而水气介质经过螺旋液管内螺旋状的空腔后会以螺旋波漩涡方式进入水管内,因而可冲洗管壁凹陷缝隙污垢。再加之供水管道的防渗防漏性能良好,所以水流进入水管后易在水管内形成局部真空环境,真空环境有助于水流在水管内形成大量水泡,水泡破裂使异物易剥离管壁。所以本实用新型能够快速、高效地清理管壁内的污垢。

附图说明

图1为本实用新型的自来水管净化清洗设备的一个实施例的原理图。

具体实施方式

本实用新型的自来水管净化清洗设备的具体结构如图1所示,包括净化机本体1及固定在净化机本体1上的脉冲震荡发生器5。脉冲震荡发生器5的中部具有混合腔,脉冲震荡发生器5的外围连有储液箱2、空压机3、电控系统4及螺旋液管13,螺旋液管13的末端连有输出接口14,输出接口14用于连接待净化的自来水管15。电控系统4设置在净化机本体1的前面,净化机本体1的侧面装有静音散热风扇。

脉冲震荡发生器5用于将混合腔内的液体转化为脉冲波段可调的介质,以使得液体进入待冲洗管道后不同管段的水压存在压差而可在自来水管15内形成水槌,水槌直冲增大了液体对管壁的冲击力。螺旋液管13用于将流经的液体转化为螺旋状前进的水流,螺旋状前进的水流进入自来水管15之后可强力冲洗管壁凹陷缝隙内的污垢而实现了螺旋侧面环洗。

储液箱2用于存储所需液体并在需要时向脉冲震荡发生器5供液。储液箱2与储液腔通过自吸接口7连通,自吸接口7与脉冲震荡发生器5之间依次设置有增压泵8和第一止回阀9。增压泵8用于调节送入储液腔内液体压力,第一止回阀9用于防止混合腔内液体回流倒灌入增压泵8。

为了增加除垢效果,储液箱2包括由耐腐蚀材料制成的内壁,所以可在储液箱2内放置酸性除垢液,同时在储液箱2上设置用于控制储液箱2内液体温度的恒温加热系统。置入的酸性除垢液优选是安全、环保、无污染的柠檬酸除垢液。

空压机3用于向脉冲震荡发生器5供气,空压机3通过进气接口12与储液腔连通。进气接口12与储液腔之间依次设置有压力调节阀11、电磁阀10及第三止回阀9。压力调节阀10用于调节送入储液腔的气体压力,电磁阀10用于控制空压机3与脉冲震荡发生器5之间的气路通断。

脉冲震荡发生器5的外围还通过进水接口6与外界水源连通,进水接口6与脉冲震荡发生器5之间设置有用于防止混合腔内液体回流倒灌入进水接口6的第二止回阀9。外界水源中的自来水经进水接口6及脉冲震荡发生器5送入待净化管道中。

电控系统4不仅可用于控制压力调节阀11的设定压力以调节供气气压,还能控制电磁阀10的通断及增压泵8的设定压力。

使用本实用新型的方法如下:

第一步,测压测漏:空压机3中通过进气接口12、压力调节阀11及第三止回阀9送入脉冲震荡发生器5内,调节压力调节阀11使供气气压为0.3Mpa;通过输出接口14连通螺旋液管13和自来水管15,给管道进行测压测漏。

第二步,注柠檬酸除垢液:在储液箱2内置入柠檬酸除垢液,柠檬酸除垢液经自吸接口7、增压泵8和止回阀9到达脉冲震荡发生器5,再由螺旋液管13、输出接口14注入自来水管15进行注液浸泡,以初步溶解自来水管15管壁上的污垢。

第三步脉冲清洗:使空压机3中的空气和外界水源中的自来水同时送入脉冲震荡发生器5,自来水与空气在储液腔内混合成脉冲波段可调整的水气介质,再经螺旋液管13、输出接口14送到自来水管15进行脉冲清洗;由于自来水管15的防渗防漏性能良好,加之柠檬酸除垢液流过自来水管15之后,自来水管内形成了局部真空环境,水气介质流入之后自来水管15之后在自来水管15内产生高周波、形成大量水泡,水泡破裂而可促进异物由管壁上剥离。

第四步抽液脉冲:向储液箱2内置入纯净水,纯净水经自吸接口7、增压泵8、止回阀9到达脉冲震荡发生器5,脉冲震荡发生器5内的液体经螺旋液管13、输出接口14注到自来水管15,对自来水管进行脉冲清洗,进一步除去随自来水而附着在自来水管15管壁中的细菌。

在其他实施例中,储液箱还可省去,而是直接将自吸接口接通外界水源,只是此时不能再用酸液对自来水管进行浸泡,也不能再用纯净水对自来水管进行清洗,除垢效果有所下降。当然,此时进水接口可省去。

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