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一種新型環(huán)保給水箱的制作方法

文檔序號:12169703閱讀:493來源:國知局
一種新型環(huán)保給水箱的制作方法與工藝

本發(fā)明涉及一種建筑供水裝置,具體指一種保證供水系統(tǒng)內水質不易腐敗變質的新型環(huán)保給水箱,旨在提高人們用水的安全可靠性。



背景技術:

高層建筑供水除少數(shù)工程有條件采用疊壓供水方式外,絕大多數(shù)均需設置高位或低位儲水箱(池)。目前使用的傳統(tǒng)給水箱(池),因其形狀、結構形式、容積大等因素,水箱內易產(chǎn)生回流區(qū)、短流區(qū)、死水區(qū),水在箱內停留時間較長,致使供水系統(tǒng)內水質受到二次污染,腐敗變質,大腸桿菌、微生物、重金屬超標,給人們的身體健康造成潛在危害。病從口入,水與人們的生活息息相關,因此,高層建筑供水系統(tǒng)水質問題亟待解決。



技術實現(xiàn)要素:

為了保證水箱供水水質,本發(fā)明提供一種新型環(huán)保給水箱,其構造形式能使水流動性好,水箱內不會產(chǎn)生短流、回流、死水區(qū),以及積泥死角,能有效防止水箱內水質變壞,確保供水水質,提高供水安全可靠性。

為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用如下技術方案:一種新型環(huán)保給水箱,包括側壁、頂板、底板,所述水箱內還設置有一塊或一塊以上的隔板,隔板將整個水箱分成兩格或兩格以上,水箱相鄰兩格之間端頭交替設置有連通管,連通管的作用在于逐級連通這些水箱分格。采用本發(fā)明的技術方案能使水箱內水的流動性顯著加強、有效防止水質變壞。下面以水箱內設置兩塊隔板為例,其流程如下:(1)水由進水管從水箱第一格的一端上方引 入,從另一端由連通管從下方與第二格連通,水流入第二格;(2)再從第二格的另一端由連通管從下方與第三格連通,水流入第三格;(3)最終水從第三格另一端下方出水管流出供至用戶。水從進水管進入水箱后按上述流程在箱內呈S形流線連續(xù)流動,使水在水箱中不斷地有序交替更新,先進入的水先流出,保證水質新鮮,確保用水安全。從根本上解決了傳統(tǒng)水箱因流動性差,產(chǎn)生回流、短流、形成死水區(qū)等影響水質的問題。

進一步的在本發(fā)明的技術方案中,所述水箱底板內表面為n個凹形弧面(n≥2整數(shù))組成。隔板將水箱分隔成兩格或兩格以上,該水箱每格底板內表面設置成凹形弧面,水箱側壁或隔板分別與凹形弧面連接成連續(xù)面,不形成衛(wèi)生死角,雜質或泥沙不會在此沉積。水中雜質或泥沙最終沉淀在凹形弧面底板最低處,弧形底板積泥面積相對較小,通過放空(排污)管更易排出,水箱清洗更方便快捷。

進一步的在本發(fā)明的技術方案中,連通管設置在水箱兩端側壁外部或水箱底板兩端凹形弧面之間。

下面結合附圖對本發(fā)明進行進一步說明,但不作為對本發(fā)明的限制。

附圖說明:

以下附圖中,1為側壁,2為進水管,3為出水管,4為隔板,5為連通管,6為通氣管,7為檢修人孔,8為底板,9為頂板,10為放空(排污)管,11為溢流管。

圖1為水箱結構俯視示意圖;

圖2為水箱結構主視示意圖;

圖3為水箱結構左視示意圖;

圖4為水箱結構右視示意圖;

圖5為水箱分隔板布置另一實施例俯視示意圖;

圖6為水箱分隔板布置另一實施例主視示意圖;

圖7為水箱分隔板布置另一實施例左視示意圖;

圖8為水箱分隔板布置另一實施例右視示意圖;

圖9為水箱結構另一實施例(一)俯視示意圖(其主視、左視、右視示意圖同圖2-圖4);

圖10為水箱結構另一實施例(二)俯視示意圖;

圖11為水箱結構另一實施例(二)主視示意圖;

圖12為水箱結構另一實施例(二)左視示意圖;

圖13為水箱結構另一實施例(二)右視示意圖;

圖14為水箱結構整體示意圖。

具體實施方式:

下面結合附圖對本發(fā)明作進一步說明。

如圖1-4所示,該新型環(huán)保水箱包括側壁1、進水管2、出水管3、隔板4、連通管5、通氣管6、檢修人孔7、底板8、頂板9、放空(排污)管10、溢流管11。隔板4設置在水箱內部,圖中共設置2塊隔板,將水箱內部空間分隔成等容積三格。水在水箱內部的流動路線如下:(1)水由進水管2從水箱內第一格的一端上方引入,從另一端由連通管5從下方與第二格連通,水流入第二格;(2)再從第二格的另一端由連通管5從下方與第三格連通,水流入第三格;(3)最終水從第三格另一端下方出水管3流出供至用戶。水從進水管2進入水箱后按上述流程在箱內呈S形流線連續(xù)流 動,使水在水箱中不斷地有序交替更新,先進入的水先流出,保證水質新鮮,確保用水安全,避免了傳統(tǒng)水箱因流動性差,產(chǎn)生回流、短流、形成死水區(qū)等影響水質的問題。如圖3、圖4所示,水箱的每一格底板內表面均為凹形弧面,側壁1或隔板4分別與底板8連接成連續(xù)面,不形成夾角,避免了傳統(tǒng)水箱中的衛(wèi)生死角,從而解決了死角處微生物繁殖滋生大量細菌對水質造成污染的問題,保證水質潔凈衛(wèi)生。最終水中雜質沉積在底板8的凹形弧面最低處,較易清理排除。其中,底板8的內表面可以為1/2圓柱凹形弧面或其他凹形弧面,可以根據(jù)實際需要和具體應用情況進行確定。

圖5-圖8所示的是水箱的另一種形式,水箱內布置一塊分隔板4,將水箱內部空間分隔成兩格。水在水箱內部的流動路線如下:(1)水由進水管2從水箱內第一格的一端上方引入,從另一端由連通管5從下方與第二格連通,水流入第二格;(2)再從第二格的另一端下方出水管3流出供至用戶。實際工程應用中,可根據(jù)水箱的有效容積大小、儲水的具體需要來選擇隔板的數(shù)量;或者根據(jù)用于布置水箱的實際建筑面積的大小、形狀,來確定設置一座(較大容積)或一座以上(較小容積)的水箱串聯(lián)或并聯(lián)使用。

連通管5在水箱兩端側壁外可以設置成圓弧形管道,也可以設置成U形管道,分別如圖1、圖9所示;還可以在水箱底部兩端凹弧形面間設置成直管段形如圖10所示。連通管5的形式或位置可根據(jù)實際工程情況或用戶要求來確定。

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