CN206941729U - 便器节水系统 - Google Patents
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Abstract
一种便器节水系统,它在不改变现有便器结构的基础上,与现有便器良好配合,利用净化后的生活污水为各种便器自动供水,同时又有充分的容错性能,也就是当污水量不足或外部供电异常情况下,可以轻松手动切换为传统的自来水供水,不会影响便器正常工作;另外,还最大限度地节约了电能。
Description
技术领域
本发明涉及一种节水系统,尤其是便器用的节水系统。。
背景技术
目前,家庭用污水净化处理装置及系统在我国北方地区正逐步普及,由于污水过滤净化技术的进步,净化后的水质可以达到一般生活用水的洁净水平。
抽水马桶是人们的生活必需品,但其巨大的耗水量也是突出的弊端。为了节约用水,人们设计了各种节水系统,尝试使用经过净化后的生活污水来为抽水马桶供水,但是遗憾的是,到目前为止,还没有一种行之有效的节水系统问世。
抽水马桶是便器中最常见的一种,所述便器是指解决人们大小便问题的各种设备的总称,一般包括便器主体和冲水箱,冲水箱有进水口和出水口,其内部一般有机械结构的液位控制装置(一般为机械式浮球开关)来控制它们的开、关,冲水箱可以专用的,也可以是公用的。
目前的抽水马桶的冲水过程是这样的:按下冲水按钮后自动打开冲水口的开关,冲水箱中的水通过冲水管道向座便器主体冲水,冲水按钮复位后冲水口的开关自动关闭;上述开始冲水后,由于冲水箱内部水位下降,其内部液位控制装置(一般为机械式浮球开关)也打开了冲水箱的入水口,然后利用与之连通的外部水压(目前为自来水因自身重力产生的水压)把自来水管道中的水压入冲水箱内,当冲水箱内水位到达上限值时,通过浮球开关自动把冲水箱的入水口关闭,停止进水;之后依此循环。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明提供一种便器节水系统,它在不改变现有便器结构的基础上,与现有便器良好配合,利用净化后的生活污水为各种便器自动供水,同时又有充分的容错性能,也就是当污水量不足或外部供电异常情况下,可以轻松手动切换为传统的自来水供水,不会影响便器正常工作;另外,还最大限度地节约了电能。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种便器节水系统,所述便器主要包括便器主体以及冲水箱,所述冲水箱有进水口和出水口,其中所述进水口由所述冲水箱的液位控制装置控制开或关,所述节水系统主要包括污水净化收集装置、水泵、液位开关、手动阀、三通管,其特征是:
所述水泵的进水口位于所述污水净化收集装置的储水容器内,所述水泵的出水口与所述手动阀的进水口相连,所述手动阀的出水口、所述冲水箱的进水口及自来水管道的出水口三者通过所述三通管互连,所述自来水管道的出水口安装有水阀;
所述液位开关有二个,分别安装在所述冲水箱及所述污水净化收集容器内,分别称为冲水箱液位开关和污水液位开关,所述冲水箱液位开关的安装位置不高于所述冲水箱的上限水位,所述污水液位开关的安装位置不低于所述水泵的进水口。
所述冲水箱液位开关和所述污水液位开关均为常闭型浮球开关,分别称为冲水箱浮球开关和污水浮球开关,它们通过继电器共同控制所述水泵的启停,所述继电器分别称为冲水箱继电器和污水继电器;所述冲水箱继电器、所述污水继电器与其供电电源之间分别串联了所述冲水箱浮球开关、所述污水浮球开关,所述水泵与其供电电源之间串联了所述冲水箱继电器的常开触点及所述污水继电器的常闭触点。
所述污水净化收集装置既可以安装在室内,也可以安装在室外。
所述水泵是增压泵。
本发明的有益效果是:它在不改变现有便器结构的基础上,与现有便器良好配合,利用净化后的生活污水为各种便器自动供水,同时又有充分的容错性能,也就是当污水量不足或外部供电异常情况下,可以轻松手动切换为传统的自来水供水,不会影响便器正常工作;另外,还最大限度地节约了电能。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明一个实施例——抽水马桶用节水系统的结构示意图。
图2是节水系统的电气控制原理图。
图1中,1.洗脸台,2.污水净化箱,3.增压泵,4.污水箱浮球开关,5.冲水箱浮球开关,6.电气控制盒,7.手动阀,8.自来水管,9.水龙头,10.排水管,11.污水净化盒。
图2中,12.冲水箱浮球开关的常闭触点,13.污水箱浮球开关的常闭触点,14.冲水箱继电器的线圈,15.污水箱继电器的线圈,16.冲水箱继电器的常开触点,17.污水箱继电器的常闭触点,18.增压泵。
图2中,左侧为供电电源的输入端。
具体实施方式
在附图所示的实施例中,如图1所示,洗脸台(1)的污水被引入污水净化箱(2)中并经过了污水净化盒(11)的过滤清洁,污水净化箱(2)底部安装了增压泵(18),污水箱浮球开关(4)的安装位置略高于增压泵(18)的进水口,而冲水箱浮球开关(5)的安装位置略低于冲水箱的上限水位;污水净化箱(2)有排水管(10),防止水满溢出,箱顶固定电气控制盒(6),里面安装控制电路及电源适配器(其把市电转换为节水系统需要的电源)。
增压泵(18)的出水口与手动阀(7)的进水口相连,手动阀(7)的出水口、冲水箱的进水口及自来水管(8)的出水口三者通过三通管互连,自来水管(8)的出水口安装有水龙头(9)。
增压泵(18)由污水箱浮球开关(4)及冲水箱浮球开关(5)进行自动控制,如图2所示,污水箱浮球开关(4)及冲水箱浮球开关(5)均为常闭型浮球开关,冲水箱浮球开关(5)的常闭触点(12)、污水箱浮球开关(4)的常闭触点(13)分别串联在污水箱继电器的线圈(15)和冲水箱继电器的线圈(14)与它们的供电电源之间,而污水箱继电器的常闭触点(17)、冲水箱继电器的常开触点(16)串联在增压泵(3)与其供电电源之间。其中,增压泵(3)、冲水箱继电器、污水箱继电器共用相同的电源。
这样,如果外部供电正常且污水净化箱(2)内的水位不低于污水箱浮球开关(4)所处的下限水位,那么打开手动阀(7),关闭水龙头(9)。此时,当冲水箱内水位满时,冲水箱浮球开关(5)被触动,冲水箱浮球开关(5)的常闭触点(12)断开,冲水箱继电器的线圈(14)无电,冲水箱继电器的常开触点(16)断开,增压泵(3)无电停转,停止向冲水箱供水;如果抽水马桶的冲水按钮按下,冲水箱开始冲水同时水位下降,使得冲水箱浮球开关(5)复位,冲水箱浮球开关(5)的常闭触点(12)接通,冲水箱继电器的线圈(14)有电,冲水箱继电器的常开触点(16)接通,增压泵(3)得电工作,向冲水箱供水,直至水位满,重复上述过程,增压泵(3)断电停转。
同理,当污水净化箱(2)内的水位不低于污水箱浮球开关(4),则污水箱浮球开关(4)始终处于触动状态,污水箱浮球开关(4)的常闭触点(13)始终断开,污水箱继电器的线圈(15)始终无电,污水箱继电器的常闭触点(17)始终闭合,不会影响增压泵(3)正常工作;但是,当污水净化箱(2)内的水位低于污水箱浮球开关(4),则污水箱浮球开关(4)复位,污水箱浮球开关(4)的常闭触点(13)闭合,污水箱继电器的线圈(15)得电,污水箱继电器的常闭触点(17)断开,增压泵(3)马上无电停转——从而,防止了增压泵(3)无水空转的情况出现。此时,只需关闭手动阀(7),打开水龙头(8),就可以使用传统的自来水供水方式为冲水箱供水,从而使得冲水箱可以继续正常工作——当然,在外部供电断电或不正常的情况下,也是一样地,关闭手动阀(7),打开水龙头(8),使用传统的自来水供水方式为冲水箱供水,保证冲水箱可以继续正常工作。
另外,冲水箱浮球开关和污水箱浮球开关都使用常闭型浮球开关还有节约电能的效果——假设使用常开型浮球开关,因为不管是污水箱浮球开关还是冲水箱浮球开关,它们大部分时间里都属于被水位触发的状态,也就是说,由它们控制的污水箱继电器的线圈和冲水箱继电器的线圈在大部分时间里都属于有电状态,而上述控制系统中使用常闭型浮球开关,在大部分时间里污水箱继电器的线圈和冲水箱继电器的线圈是无电状态,因此使用常闭型浮球开关具有节约电能的效果。
Claims (4)
1.一种便器节水系统,所述便器主要包括便器主体以及冲水箱,所述冲水箱有进水口和出水口,其中所述进水口由所述冲水箱的液位控制装置控制开或关,所述节水系统主要包括污水净化收集装置、水泵、液位开关、手动阀、三通管,其特征是:
所述水泵的进水口位于所述污水净化收集装置的储水容器内,所述水泵的出水口与所述手动阀的进水口相连,所述手动阀的出水口、所述冲水箱的进水口及自来水管道的出水口三者通过所述三通管互连,所述自来水管道的出水口安装有水阀;
所述液位开关有二个,分别安装在所述冲水箱及所述污水净化收集容器内,分别称为冲水箱液位开关和污水液位开关,所述冲水箱液位开关的安装位置不高于所述冲水箱的上限水位,所述污水液位开关的安装位置不低于所述水泵的进水口。
2.根据权利要求1所述便器节水系统,其特征是:所述冲水箱液位开关和所述污水液位开关均为常闭型浮球开关,分别称为冲水箱浮球开关和污水浮球开关,它们通过继电器共同控制所述水泵的启停,所述继电器分别称为冲水箱继电器和污水继电器;所述冲水箱继电器、所述污水继电器与其供电电源之间分别串联了所述冲水箱浮球开关、所述污水浮球开关,所述水泵与其供电电源之间串联了所述冲水箱继电器的常开触点及所述污水继电器的常闭触点。
3.根据权利要求1所述便器节水系统,其特征是:所述污水净化收集装置既可以安装在室内,也可以安装在室外。
4.根据权利要求1所述便器节水系统,其特征是:所述水泵是增压泵。
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