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一种中水智能加水机及加水系统

文献发布时间:2023-06-19 18:37:28


一种中水智能加水机及加水系统

技术领域

本申请涉及供水工程的领域,尤其是涉及一种中水智能加水机及加水系统。

背景技术

中水,也称再生水,它的水质介于污水和自来水之间,是城市污水、废水经净化处理后达到国家标准,能在一定范围内使用的非饮用水。从经济的角度看,中水的成本最低;从环保的角度看,污水再生利用有助于改善生态环境,实现水生态的良性循环。

现有的中水智能加水机主要包括有外箱,外箱的内部上下贯穿形成空腔且外箱的下表面在与空腔对应的位置处开设有通孔,送水管道通过通孔伸入到外箱的内部,送水管道在伸入到壳体本身内的部分依次连接有安装在壳体本身内的抽水泵、应急阀和电磁阀,在外箱的侧壁上安装有出水管,出水管与送水管道相连通。在使用再生水的时候,将外接水管与出水管进行对接,使用完毕后,断开外接水管与送水管道。

为了便于使用取水,中水智能加水机一般会安装在户外周围较为空旷的地区,由于中水智能加水机多是安装在户外,因此中水智能加水机的出水管一般都是暴露在外面,中水智能加水机的出水管长期收到外界环境的侵蚀,从而容易出现腐蚀、损坏的问题,且在冬季的时候,暴露在户外的出水管容易出现结冰的情况。

发明内容

为了在不使用的时候对出水管进行保护,增加出水管的使用寿命,本申请提供一种中水智能加水机及加水系统。

本申请提供的一种中水智能加水机采用如下的技术方案:

一种中水智能加水机,包括有机箱,所述机箱的内部设置有送水管路以及与送水管路相连通的出水管,所述出水管活动设置在所述机箱内,所述机箱的侧壁上设置有开口,所述出水管能够自所述开口伸出至机箱的外面,所述出水管通过柔性的软管与所述送水管路相连通,所述机箱的内部设置有带动所述出水管移动的驱动机构,通过所述驱动机构从而控制所述出水管自所述开口伸出至机箱的外面或者将位于机箱外面的出水管收回到机箱内部,所述出水管位于所述机箱内部时,所述软管处于弯曲状态。

通过采用上述技术方案,当需要进行取水的时候,通过驱动机构将出水管通过开口送出至机箱的外面,取水人员将外接水管与出水管进行对接,即可进行取水;在不需要取水的时候,出水管收纳在机箱的内部,从而能够对出水管进行保护,使出水管不易受到外界环境的影响从而出现腐蚀、破损的情况。

可选的,所述驱动机构包括固定在机箱内部的齿条,滑动连接在所述齿条上的移动座,所述出水管安装在所述移动座上,所述开口位于移动座的移动方向上,所述移动座上回转连接有齿轮,所述齿轮与所述齿条相啮合,所述移动座上设置有带动所述齿轮进行转动的驱动组件。

通过采用上述技术方案,通过控制齿轮转动,由于齿轮与齿条之间相啮合,当齿轮发生转动的时候能够带动移动座沿着齿条进行移动,当移动座移动的时候带动出水管进行移动,从而控制出水管自开口中伸出或者将位于机箱外面的出水管收回到机箱的内部。

可选的,所述驱动组件包括与所述齿轮同轴设置的蜗轮,所述齿轮与蜗轮之间通过转轴相连,所述转轴与所述齿轮以及蜗轮同轴,所述移动座上设置有与所述蜗轮相啮合的蜗杆,所述蜗杆回转连接在所述移动座上,所述蜗杆的其中一端设置有带动所述蜗杆进行转动的驱动电机。

通过采用上述技术方案,通过蜗轮与蜗杆的配合,当出水管位于机箱外面的时候,蜗轮与蜗杆之间自锁的能力,使取水人员在将外接水管与出水管对接的时候,出水管的位置不易发生移动。

可选的,所述送水管路包括有固定在机箱内部的送水管道,所述送水管道上安装有抽水泵、流量计以及电磁阀。

通过采用上述技术方案,送水管路在抽取供水管网内的水中时,抽水泵将供水管网内的水抽出至送水管道的内部,通过电磁阀能够控制送水管道的打开以及关闭,从而控制出水。

可选的,所述机箱的内部安装有蓄电池,所述蓄电池与所述抽水泵和电磁阀之间电连接,所述蓄电池用于为抽水泵以及电磁阀进行供电,所述机箱的顶端设置有光伏发电组件,所述光伏发电组件与所述蓄电池电连接。

通过采用上述技术方案,光伏发电组件将太阳能转化为电能并为蓄电池进行供电,从而达到节省能源的目的。

可选的,所述机箱的内部设置有空气加热器以及循环风扇,所述循环风扇用于带动机箱内的空气进行循环流动。

通过采用上述技术方案,在冬季的时候,空气加热器启动从而对机箱内的空气进行加热,使空气的温度升温,然后在循环风扇的作用下带动机箱内的空气进行循环流动,使机箱内的温度更加均匀,从而在冬季的时候,出水管以及送水管路中的水不易出现结冰的情况。

可选的,所述开口的内部设置有封闭门,所述封闭门包括并排设置的第一门板和第二门板,所述第一门板与所述出水管之间设置有第一连杆,所述第一连杆一端与所述第一门板相铰接,所述第一连杆的另一端与所述出水管相铰接,所述第二门板与所述出水管之间设置有第二连杆,所述第二连杆一端与所述第二门板相铰接,所述第二连杆的另一端与所述出水管相铰接。

通过采用上述技术方案,在将出水管收回到机箱内部的时候,第一门板和第二门板将开口封闭,进一步增加机箱的密封性;当出水管自开口伸出的时候,能够自动控制第一门板和第二门板打开,使出水管能够自开口伸出。

可选的,所述机箱的内侧表面设置有保温层。

通过采用上述技术方案,提高机箱的保温性,使机箱内部的温度不易流失。

本申请提供的一种加水系统采用如下的技术方案:

一种加水系统,包括有地下供水管网、所述的中水智能加水机,所述中水智能加水机的送水管路与所述地下供水管网之间连通。

通过采用上述技术方案,当需要进行取水的时候,通过驱动机构将出水管通过开口送出至机箱的外面,取水人员将外接水管与出水管进行对接,即可进行取水;在不需要取水的时候,出水管收纳在机箱的内部,从而能够对出水管进行保护,使出水管不易受到外界环境的影响从而出现腐蚀、破损的情况。

综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:

1.当需要进行取水的时候,通过驱动机构将出水管通过开口送出至机箱的外面,取水人员将外接水管与出水管进行对接,即可进行取水;在不需要取水的时候,出水管收纳在机箱的内部,从而能够对出水管进行保护,使出水管不易受到外界环境的影响从而出现腐蚀、破损的情况;

2.在冬季的时候,空气加热器启动从而对机箱内的空气进行加热,使空气的温度升温,然后在循环风扇的作用下带动机箱内的空气进行循环流动,使机箱内的温度更加均匀,从而在冬季的时候,出水管以及送水管路中的水不易出现结冰的情况;

3.在将出水管收回到机箱内部的时候,第一门板和第二门板将开口封闭,进一步增加机箱的密封性;当出水管自开口伸出的时候,能够自动控制第一门板和第二门板打开,使出水管能够自开口伸出。

附图说明

图1是本申请实施例的中水智能加水机的结构示意图;

图2是本申请实施例的中水智能加水机的机箱内部结构示意图;

图3是本申请实施例的驱动机构于出水管之间的连接结构示意图;

图4本申请实施例中出水管自开口中伸出状态下开口处的结构示意图;

图5是本申请实施例的加水系统的结构示意图。

附图标记说明:1、机箱;11、开口;12、封闭门;121、第一门板;122、第二门板;13、第一连杆;14、第二连杆;15、保温层;2、送水管路;21、送水管道;22、抽水泵;23、流量计;24、电磁阀;3、出水管;4、软管;5、驱动机构;51、齿条;52、移动座;53、齿轮;54、转轴;55、蜗轮;56、蜗杆;57、驱动电机;6、蓄电池;7、光伏发电组件;8、空气加热器;9、循环风扇;10、供水管网。

具体实施方式

以下结合附图1-5对本申请作进一步详细说明。

本申请实施例公开了一种中水智能加水机。

参照图1、图2,中水智能加水机包括有内部中空的机箱1,在机箱1的内部安装有送水管路2,送水管路2的一端为入水端用于与供水管网相连通,送水管路2的另一端为出水端。在机箱1的内部活动连接有出水管3,出水管3通过柔性的软管4与送水管路2的出水端相接通。送水管路2将供水管网内的水抽出并送入到出水管3中,最终通过出水管3将水排出。

在机箱1的侧壁上开设有开口11,开口11的大小能够使出水管3伸出至机箱1的外面。出水管3背离软管4的一端朝向开口11。在机箱1的内部设置有驱动机构5,驱动机构5用于带动出水管3,使出水管3通过开口11从而伸出至机箱1的外面。当出水管3处于收回在机箱1内部的状态时,软管4处于弯曲状态,当出水管3自开口11伸出至机箱1外面的时候,软管4处于被拉直的状态。

送水管路2包括固定在机箱1内部的送水管道21,送水管道21的入水端贯穿机箱1的底端壁板从而伸出至机箱1的底端外面,送水管道21的入水端用于与供水管网相接通。送水管道21的另一端与软管4之间密封对接。在送水管道21上安装有抽水泵22、流量计23以及电磁阀24。

参照图2、图3,驱动机构5包括固定在机箱1内部的齿条51,开口11位于齿条51的长度方向的延长线上。在齿条51上滑动连接有移动座52,移动座52的移动方向沿着齿条51的长度方向设置。出水管3固定在移动座52上。在移动座52上设置有齿轮53,齿轮53通过转轴54回转连接在移动座52上,齿轮53与齿条51上带有齿的表面相对且齿轮53与齿条51之间相啮合。

在转轴54上设置有蜗轮55,蜗轮55与转轴54以及齿轮53之间同轴设置。在移动座52上设置有与蜗轮55相啮合的蜗杆56,蜗杆56回转支撑在移动座52上。在蜗杆56的其中一端固定有驱动电机57,驱动电机57固定在移动座52上驱动电机57的电机轴与蜗杆56同轴设置且固定相连。

当驱动电机57启动后,驱动电机57的电机轴进行转动,随着驱动电机57的电机轴转动,在蜗杆56与蜗轮55的配合下,转轴54进行回转,当转轴54进行回转的时候,齿轮53转动并在齿条51上移动,同步带动移动座52沿着齿条51进行移动。

参照图2、图4,在开口11的内部设置有封闭门12,封闭门12包括并排设置的第一门板121和第二门板122,第一门板121和第二门板122相背离的一侧与机箱1之间相铰接。在第一门板121和出水管3之间设置有第一连杆13,第一连杆13一端与第一门板121相铰接,第一连杆13的另一端与出水管3相铰接。在第二门板122与出水管3之间设置有第二连杆14,第二连杆14一端与第二门板122相铰接,第二连杆14的另一端与出水管3相铰接。

当出水管3位于机箱1内部的时候,第一门板121和第二门板122闭合从而将开口11封闭,当出水管3在驱动机构5的带动下自开口11中伸出的时候,第一门板121和第二门板122向外打开,从而将开口11打开。

在机箱1的内部安装有蓄电池6,蓄电池6分别与抽水泵22、电磁阀24以及驱动电机57电路连接,蓄电池6能够为抽水泵22、电磁阀24以及驱动电机57进行供电。

在机箱1的顶端外侧表面固定有光伏发电组件7,光伏发电组件7与蓄电池6电连接,光伏发电组件7将光能转化为电能并为蓄电池6进行充电。

在机箱1的内部安装有空气加热器8以及循环风扇9,循环风扇9的吹风方向与空气加热器8相对。通过空气加热器8以及循环风扇9的作用下带动机箱1内部的空气进行流动,并对流动的空气进行加热,在冬季的时候,能够使送水管路2的内部不易因低温而出现结冰的情况。

为了保证机箱1内部的热量不易散出,在机箱1的内侧表面设置有保温层15,保温层15固定在机箱1的内侧表面。

本申请实施例的中水智能加水机的实施原理为:当需要进行取水的时候,通过驱动机构5带动出水管3向开口11所在的方向移动,随着出水管3不断向开口所在方向移动,在第一连杆13和第二连杆14的作用下将第一门板121和第二门板122推开,出水管3自开口11伸出,取水的时候可将外接水管与出水管3进行对接。在不使用的时候,出水管3隐藏在机箱1的内部,从而对出水管3进行保护,且在冬季的时候,使出水管3不易出现结冰的情况。

本申请还涉及一种加水系统,参照图5,包括有地下供水管网10以及本申请公开的中水智能加水机,中水智能加水机的送水管路2的进水端与地下供水管网10相连通。

以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

技术分类

06120115637994