一种集成式多用途无负压供水设备

文档序号:1857502 发布日期:2021-11-19 浏览:9次 >En<

阅读说明:本技术 一种集成式多用途无负压供水设备 (Integrated multipurpose non-negative pressure water supply equipment ) 是由 蔡洪福 郝大平 于 2021-07-13 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种集成式多用途无负压供水设备,包括供水设备和水箱,所述供水设备内部设置有水箱,且水箱的顶部设置有伺服电机,并且伺服电机底部通过丝杆与挤压板相连接,所述挤压板的顶部通过固定杆与固定块相连接,且固定块表面通过连接杆和清洁刷相连接,所述挤压板右侧通过顶杆与堵塞块相接触,且堵塞块顶部通过伸缩弹簧与水箱相连接。该集成式多用途无负压供水设备,在水箱的内部设置有挤压板,通过丝杆的旋转,使得丝杆与挤压板做螺纹运动,方便挤压板带动顶面的水流进行抬升,使得水流通过连通管流入挤压板的底部,从而使得水箱内部的水资源进行流动,避免水箱内部的水几天才循环一次,提高了水源的二次污染可能性。(The invention discloses integrated multipurpose non-negative pressure water supply equipment which comprises water supply equipment and a water tank, wherein the water tank is arranged in the water supply equipment, a servo motor is arranged at the top of the water tank, the bottom of the servo motor is connected with an extrusion plate through a lead screw, the top of the extrusion plate is connected with a fixed block through a fixed rod, the surface of the fixed block is connected with a cleaning brush through a connecting rod, the right side of the extrusion plate is contacted with a blocking block through a mandril, and the top of the blocking block is connected with the water tank through a telescopic spring. This integrated form multipurpose does not have negative pressure water supply equipment is provided with the stripper plate in the inside of water tank, through the rotation of lead screw for screw rod and stripper plate are screw motion, make things convenient for the rivers that the stripper plate drove the top surface to carry out the lifting, make rivers flow in the bottom of stripper plate through communicating pipe, thereby make the water resource of water tank inside flow, avoid the water of water tank inside just to circulate once a few days, improved the secondary pollution possibility at water source.)

一种集成式多用途无负压供水设备

技术领域

本发明涉及无负压供水技术领域,具体为一种集成式多用途无负压供水设备。

背景技术

无负压供水设备无负压供水设备是一种加压供水机组,直接与市政供水管网联接、在市政管网剩余压力基础上串联叠压供水而确保市政管网压力不小于设定保护压力的二次加压供水设备,无负压供水设备有罐式无负压供水设备和箱式无负压供水设备两种类型,箱式无负压供水设备,除了有稳流罐之外,还有一个蓄水箱蓄水,无负压供水设备的要是多种多样,但是市场上常见的无负压供水设备在使用时还存在以下问题:

1、在无负压供水设备使用时,蓄水箱的水并不是随时流动的,可能是一天或者几天才循环一次,这大大提高了水源的二次污染可能性,从而导致水源影响使用者的身体健康;

2、在蓄水箱较长时间的使用下,蓄水箱内壁会附着比较多的杂质,但是蓄水箱一般为密封状态,从而导致蓄水箱内部不易清理。

所以我们提出了一种集成式多用途无负压供水设备,以便于解决上述中提出的问题。

发明内容

本发明的目的在于提供一种集成式多用途无负压供水设备,以解决上述背景技术提出的目前市场上的在无负压供水设备使用时,蓄水箱的水并不是随时流动的,可能是一天或者几天才循环一次,这大大提高了水源的二次污染可能性,从而导致水源影响使用者的身体健康,同时在蓄水箱较长时间的使用下,蓄水箱内壁会附着比较多的杂质,但是蓄水箱一般为密封状态,从而导致蓄水箱内部不易清理问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种集成式多用途无负压供水设备,包括供水设备和水箱,所述供水设备内部设置有水箱,且水箱的顶部设置有伺服电机,并且伺服电机底部通过丝杆与挤压板相连接,所述挤压板的顶部通过固定杆与固定块相连接,且固定块表面通过连接杆和清洁刷相连接,所述挤压板右侧通过顶杆与堵塞块相接触,且堵塞块顶部通过伸缩弹簧与水箱相连接,所述挤压板的内部设置有连接轴,且连接轴的内部通过固定条与固定槽相接触,所述连接轴的内部通过扭簧与齿块相连接,且齿块的表面通过齿块堵塞板相接触,所述堵塞板的一侧通过弧形弹簧与挤压板相连接,所述水箱的右侧设置有连通管。

优选的,所述水箱位于供水设备的内部,且水箱与连通管相互贯通。

优选的,所述伺服电机位于供水设备的外侧,且伺服电机底部的丝杆贯穿水箱与挤压板构成螺纹连接,并且丝杆上对称分布有固定槽。

优选的,所述挤压板外侧对称开设有限位槽,且限位槽与限位条为卡合连接,并且限位条与水箱为一体化结构,同时水箱的内部直径与挤压板的直径相同。

优选的,所述固定块通过固定杆与挤压板构成滑动结构,且固定块通过内部设置的凸块与丝杆构成滑动结构,并且固定块上对称设置有连接杆,同时连接杆为倾斜设置。

优选的,所述连接杆底部设置有毛刷,且连接杆与挤压板的表面相互贴合,并且连接杆上焊接固定有圆环状的清洁刷。

优选的,所述顶杆与挤压板为焊接固定,且顶杆与堵塞块相互贴合,并且堵塞块与伸缩弹簧构成伸缩结构,同时堵塞块位于倾斜设置的排废口内部。

优选的,所述连接轴与挤压板为旋转连接,且连接轴内部对称设置有固定条,并且固定条通过固定槽与丝杆构成滑动结构,所述连接轴内壁不与丝杆的表面接触。

优选的,所述连接轴通过扭簧与齿块构成旋转结构,且齿块与连接块相互贴合,并且连接块与堵塞板为一体化结构,同时堵塞板以丝杆为中心对称分布在挤压板的内部。

优选的,所述堵塞板为扇形状,且堵塞板通过插销与挤压板构成旋转结构,并且挤压板通过弧形弹簧与挤压板构成伸缩机构,同时挤压板位于过滤网的正下方。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:该集成式多用途无负压供水设备,

1、在水箱的内部设置有挤压板,通过丝杆的旋转,使得丝杆与挤压板做螺纹运动,方便挤压板带动顶面的水流进行抬升,使得水流通过连通管流入挤压板的底部,从而使得水箱内部的水资源进行流动,避免水箱内部的水几天才循环一次,提高了水源的二次污染可能性。

2、在装置内部设置有清洁刷,通过丝杆4进行旋转,使得丝杆通过固定槽带动固定块进行旋转,在挤压板的上升过程中,使得挤压板通过固定杆1推动固定块在丝杆上滑动,从而方便固定块通过连接杆带动清洁刷旋转上升,有利于清洁刷对水箱内壁进行清理工作,提高工作效率。

附图说明

图1为本发明整体正视剖面结构示意图;

图2为本发明图1中A处放大结构示意图;

图3为本发明挤压板立体结构示意图;

图4为本发明固定块和连接杆俯视连接结构示意图;

图5为本发明堵塞板和弧形弹簧俯视连接结构示意图;

图6为本发明扭簧与齿块俯视连接结构示意图。

图中:1、供水设备;2、水箱;3、伺服电机;4、丝杆;5、连通管;6、挤压板;7、过滤网;8、限位槽;9、限位条;10、固定杆;11、固定块;12、固定槽;13、连接杆;14、清洁刷;15、顶杆;16、堵塞块;17、伸缩弹簧;18、排废口;19、连接轴;20、固定条;21、扭簧;22、齿块;23、连接块;24、插销;25、堵塞板;26、弧形弹簧。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1和图2,本发明提供一种集成式多用途无负压供水设备,包括供水设备1和水箱2,为了方便挤压板6的上下移动,在供水设备1内部设置有水箱2,且水箱2的顶部设置有伺服电机3,并且伺服电机3底部通过丝杆4与挤压板6相连接,而伺服电机3位于供水设备1的外侧,且伺服电机3底部的丝杆4贯穿水箱2与挤压板6构成螺纹连接,并且丝杆4上对称分布有固定槽12,挤压板6外侧对称开设有限位槽8,且限位槽8与限位条9为卡合连接,并且限位条9与水箱2为一体化结构,同时水箱2的内部直径与挤压板6的直径相同,当伺服电机3带动丝杆4进行旋转时,使得丝杆4与挤压板6螺纹运动,而水箱2内壁上设置的限位条9对限位槽8进行限位,使得挤压板6通过限位槽8在水箱2内部上下滑动。

请参阅图1、图2和图3,为了方便清洁刷14能够进行旋转上升,在挤压板6的顶部通过固定杆10与固定块11相连接,且固定块11表面通过连接杆13和清洁刷14相连接,而固定块11通过固定杆10与挤压板6构成滑动结构,且固定块11通过内部设置的凸块与丝杆4构成滑动结构,并且固定块11上对称设置有连接杆13,同时连接杆13为倾斜设置,连接杆13底部设置有毛刷,且连接杆13与挤压板6的表面相互贴合,并且连接杆13上焊接固定有圆环状的清洁刷14,当丝杆4进行旋转时,使得丝杆4通过固定槽12带动固定块11进行旋转,在挤压板6的上升过程中,使得挤压板6通过固定杆10推动固定块11在丝杆4上滑动,从而方便固定块11通过连接杆13带动清洁刷14旋转上升。

请参阅图1和图2,为了方便排废口18的自动打开,在挤压板6右侧通过顶杆15与堵塞块16相接触,且堵塞块16顶部通过伸缩弹簧17与水箱2相连接,而顶杆15与挤压板6为焊接固定,且顶杆15与堵塞块16相互贴合,并且堵塞块16与伸缩弹簧17构成伸缩结构,同时堵塞块16位于倾斜设置的排废口18内部,当挤压板6上升时,使得挤压板6带动顶杆15进行上升,当顶杆15与堵塞块16接触时,使得堵塞块16对伸缩弹簧17进行挤压,从而方便排废口18的自动打开,当顶杆15脱离与堵塞块16接触时,使得堵塞块16在伸缩弹簧17的弹性作用下对排废口18进行封闭。

请参阅图2,为了方便连接轴19的旋转升降,在挤压板6的内部设置有连接轴19,且连接轴19的内部通过固定条20与固定槽12相接触,而连接轴19与挤压板6为旋转连接,且连接轴19内部对称设置有固定条20,并且固定条20通过固定槽12与丝杆4构成滑动结构,连接轴19内壁不与丝杆4的表面接触,在丝杆4旋转时,使得丝杆4通过固定槽12与固定条20相互卡合,从而使得丝杆4旋转时能够带动连接轴19进行旋转,且连接轴19与挤压板6为旋转连接,使得挤压板6能够推动连接轴19在丝杆4上滑动。

请参阅图2、图5和图6,为了方便对过滤网7进行启闭,在堵塞板25的一侧通过弧形弹簧26与挤压板6相连接,在连接轴19通过扭簧21与齿块22构成旋转结构,且齿块22与连接块23相互贴合,并且连接块23与堵塞板25为一体化结构,同时堵塞板25以丝杆4为中心对称分布在挤压板6的内部,堵塞板25为扇形状,且堵塞板25通过插销24与挤压板6构成旋转结构,并且挤压板6通过弧形弹簧26与挤压板6构成伸缩机构,同时挤压板6位于过滤网7的正下方,当丝杆4带动连接轴19反向旋转时,使得连接轴19通过齿块22与连接块23相接触,从而使得齿块22在堵塞板25的阻力作用下,以扭簧21为中心旋转,使得堵塞板25不会发生旋转,方便堵塞板25对过滤网7的堵塞,当丝杆4带动连接轴19正向旋转时,使得连接轴19与齿块22卡合,从而使得齿块22能够对连接块23进行拨动,使得堵塞板25以插销24为中心进行旋转,从而使得堵塞板25对弧形弹簧26进行压缩,使得堵塞板25脱离对过滤网7的堵塞,当齿块22脱离与连接块23接触时,使得堵塞板25在弧形弹簧26的弹性作用下进行复位工作,方便堵塞板25对过滤网7进行堵塞现象。

本实施例的工作原理:根据图1-6,在使用该集成式多用途无负压供水设备时,首先工作人员需要将供水设备1放置在合适的位置,接着打开伺服电机3,使得伺服电机3带动丝杆4进行反向旋转,从而使得丝杆4与挤压板6做螺纹运动,而水箱2内壁上设置的限位条9对限位槽8进行限位,使得挤压板6通过限位槽8在水箱2内部上下滑动,方便挤压板6上下运动,同时在丝杆4旋转时,使得丝杆4通过固定槽12与固定条20相互卡合,从而使得丝杆4旋转时能够带动连接轴19进行旋转,且连接轴19与挤压板6为旋转连接,使得挤压板6能够推动连接轴19在丝杆4上滑动,接着当丝杆4带动连接轴19反向旋转时,使得连接轴19通过齿块22与连接块23相接触,从而使得齿块22在堵塞板25的阻力作用下,以扭簧21为中心旋转,使得堵塞板25不会发生旋转,方便堵塞板25对过滤网7的堵塞,从而使得挤压板6为密封的整体,使得挤压板6可以推动顶面的水向上移动,从而使得挤压板6顶面的水通过连通管5流到挤压板6的底部,有利于水箱2内部水的流动,避免水箱2内部的水长时间不流动,出现二次污染。

根据图1-6,当丝杆4旋转时,使得使得丝杆4通过固定槽12带动固定块11进行旋转,在挤压板6的上升过程中,使得挤压板6通过固定杆10推动固定块11在丝杆4上滑动,从而方便固定块11通过连接杆13带动清洁刷14旋转上升,方便清洁刷14对水箱2表面的污垢进行清理,同时连接杆13底部的毛刷能够对挤压板6的表面进行清理,同时当挤压板6带动顶杆15上升到与堵塞块16接触时,使得堵塞块16对伸缩弹簧17进行挤压,从而方便排废口18的自动打开,有利于连接杆13将清理后的杂质推入排废口18内部进行排出,从而方便对水箱2进行清理,当顶杆15脱离与堵塞块16接触时,使得堵塞块16在伸缩弹簧17的弹性作用下对排废口18进行封闭,避免排废口18内部的杂质倒灌,当丝杆4带动连接轴19正向旋转时,使得连接轴19与齿块22卡合,从而使得齿块22能够对连接块23进行拨动,使得堵塞板25以插销24为中心进行旋转,从而使得堵塞板25对弧形弹簧26进行压缩,使得堵塞板25脱离对过滤网7的堵塞,当齿块22脱离与连接块23接触时,使得堵塞板25在弧形弹簧26的弹性作用下进行复位工作,方便堵塞板25对过滤网7进行堵塞现象,有利于挤压板6在下降的过程中,挤压板6底部的水能够通过过滤网7流入挤压板6顶面,避免挤压板6与水进行挤压,出现装置卡死现象,方便挤压板6的复位工作,从而完成一系列工作。

尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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