一种厨房用水的二次回收利用自动供水系统的制作方法

发布时间:2025-07-22 22:14

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本实用新型涉及供水系统,特别涉及一种厨房用水的二次回收利用自动供水系统。

背景技术:

日常生活中的家庭用水中,对于厨房用水例如洗碗洗菜后的水一般采用直接外排至下水管道中,没有对该水源二次利用,直接排放不利于节能用水,故为了减少家庭用水费用,节约生活用水资源,合理地对厨房用水等生活用水二次利用,缓解污水处理负担以及城市水环境污染问题提供一种厨房用水的二次回收利用自动供水系统。

技术实现要素:

本实用新型要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供了一种厨房用水的二次回收利用自动供水系统。

本实用新型要解决的技术问题是通过以下技术方案来实现的,包括,

手动选择型排污阀组件,其安装于厨房水槽出水管口处;

油污分离集水箱,其具有用于油污分离集水箱进水的进水口和用于油污分离集水箱出水的出水口,在油污分离集水箱内设置有油污分离组件;

与油污分离集水箱底部连接的双路水源切换组件,双路水源切换组件包括相互连通的回收水水管路和供水管路。

本实用新型要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来实现的,以上所述的一种厨房用水的二次回收利用自动供水系统,手动选择型排污阀组件包括,

顶部呈开放式设置的中空筒体,中空筒体的顶部外壁上攻有外螺纹,中空筒体的底部上开设有非回收水出口和回收水出口;

顶部呈开放式设置、放置在中空筒体内部的导流筒体,在导流筒体的侧壁上开设有可与非回收水出口或回收水出口贯通设置的导流孔,在导流筒体的顶面上开设有2个弧形开口;

顶部呈开放式设置、放置在导流筒体内部的过滤筒体,在过滤筒体的内壁上开设有若干用于过滤所涉的孔隙,在过滤筒体的开放端内壁上固定安装有水平设置的、可容纳于前述2个弧形开口内的轴体;

2个内壁攻有与前述外螺纹配合使用的内螺纹的上螺帽和下螺帽,上螺帽与下螺帽之间的间隙构成厨房水槽底壁的按压间隙。

本实用新型要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来实现的,以上所述的一种厨房用水的二次回收利用自动供水系统,在非回收出水口的内壁和回收水出口的内壁上固定安装有水管;

在与非回收水出水口连接的水管的外壁上攻有可与下水道弯头软管配合安装使用的外螺纹。

本实用新型要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来实现的,以上所述的一种厨房用水的二次回收利用自动供水系统,所述的油污分离组件包括,

2块上下固定安装在油污分离集水箱上下内壁上、进水口一侧的阻隔板,2块阻隔板之间的间隙构成过水间隙;

开设在油污分离集水箱内壁上的、进水口另一侧的油污溢流口。

本实用新型要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来实现的,以上所述的一种厨房用水的二次回收利用自动供水系统,在油污分离集水箱的内壁上、远离进水口的阻隔板一侧的净水器排水管安装口。

本实用新型要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来实现的,以上所述的一种厨房用水的二次回收利用自动供水系统,所述的回收水水管路包括,

连接于油污分离集水箱顶部的回收水水管;

安装于回收水水管上的、用于泵送回收水所设的水泵;

安装于回收水水管出水端上的三通管件。

本实用新型要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来实现的,以上所述的一种厨房用水的二次回收利用自动供水系统,所述的供水管路包括连接在三通管件另一接口上的过水管,在过水管上安装有直通阀;

在直通阀阀板上安装有控制直通阀阀板角度位置变化的动力组件和控制动力组件工作的控制组件;

过水管的另一端与外部水管连接。

本实用新型要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来实现的,在过水管和回收水水管与三通管件的连接处上安装用防止液体回流所设的止回阀。

本实用新型要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来实现的,以上所述的一种厨房用水的二次回收利用自动供水系统,所述的动力组件包括,

双向低速电机,在双向低速电机的动力输出端上安装有齿带;

在直通阀的阀板外壁上固定安装有齿圈,所述的齿带套设在齿圈上。

与现有技术相比,本实用新型的有益技术效果是:通过手动选择型排污阀组件可以选择性排出重污水例如油脂较高的污水,使其直接外排至下水管道,对于油脂较少的污水例如洗菜洗碗类用水,可以对其进行回收利用;通过油污分离组件将回收水中的油污经油污溢流口溢流出油污分离集水箱;通过供水管路中的动力组件可以对直通阀的阀板进行转动,通过控制组件可以控制动力组件对阀板进行转动,达到选择使用油污分离集水箱内的回收水或使用外部与直通阀连接的过水管进行供水;当导流孔位于中空筒体上、非回收水出口和回收水出口之间时处于防反水状态,即位于油污分离集水箱中的水不会再回流至导流筒体中,其结构设计合理,当油污分离集水箱内的水分充足后能够优先利用回收水,即对生活用水二次利用,缓解污水处理负担以及城市水环境污染问题。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图;

图2是本实用新型供水管路的结构示意图;

图3是本实用新型手动选择型排污阀组件的结构示意图。

具体实施方式

以下参照附图,进一步描述本发明的具体技术方案,以便于本领域的技术人员进一步地理解本发明,而不构成对其权利的限制。

实施例1,参照图1—3,一种厨房用水的二次回收利用自动供水系统,包括,

手动选择型排污阀组件,其安装于厨房水槽出水管口处;

油污分离集水箱1,其具有用于油污分离集水箱1进水的进水口9和用于油污分离集水箱1出水的出水口10,在油污分离集水箱1内设置有油污分离组件;

与油污分离集水箱1底部连接的双路水源切换组件,双路水源切换组件包括相互连通的回收水水管路和供水管路。

实施例2,实施例1所述的一种厨房用水的二次回收利用自动供水系统,手动选择型排污阀组件包括,

顶部呈开放式设置的中空筒体3,中空筒体3的顶部外壁上攻有外螺纹,中空筒体3的底部上开设有非回收水出口4和回收水出口5;

顶部呈开放式设置、放置在中空筒体3内部的导流筒体6,在导流筒体6的侧壁上开设有可与非回收水出口4或回收水出口5贯通设置的导流孔7,在导流筒体6的顶面上开设有2个弧形开口8;

顶部呈开放式设置、放置在导流筒体6内部的过滤筒体22,在过滤筒体22的内壁上开设有若干用于过滤所涉的孔隙23,在过滤筒体22的开放端内壁上固定安装有水平设置的、可容纳于前述2个弧形开口8内的轴体24;

2个内壁攻有与前述外螺纹配合使用的内螺纹的上螺帽25和下螺帽26,上螺帽25与下螺帽26之间的间隙构成厨房水槽底壁的按压间隙。导流孔7的横截面呈据形状设置;弧形开口8的设置用于容纳轴体24,其横截面呈半圆形状设置;中空筒体3、导流筒体6和过滤筒体22的横截面呈圆环状设置;上螺帽25和下螺帽26的横截面呈圆环状设置;过滤筒体22的设置用于将大颗粒物品阻挡留置在过滤筒体22内,使用时定时清理即可。

实施例2中,手动选择型排污阀组件的设置用于选择对使用后的水进行直接排放或者储存,使用者使用时仅需手动握住轴体24并转动,使得过滤筒体22转动,因安装后的过滤筒体22上的轴体24位于导流筒体6上的2个弧形开口8中,所以当过滤筒体转动时导流筒体6也随之转动,此时导流筒体6侧壁上的导流孔7与中空筒体3上的非回收水出口4或回收水出口5贯通即可将使用后的水直接排放至下水管道或油污分离集水箱1中;

使用时安装时,将导流筒体6放置在中空筒体3内,继将过滤筒体22放置在导流筒体内6内,且使得过滤筒体22上的轴体24位于导流筒体6上的2个弧形开口8内,将下螺帽26旋在中空筒体3的外螺纹上,此时将该中空筒体3插入厨房水槽出水管处的内部,将上螺帽25旋在中空筒体3上、位于厨房水槽出水管处上方伸出的外螺纹上,即可将部分厨房水槽夹在上螺帽25和下螺帽26之间,实现手动选择型排污阀组件的安装。

实施例3,实施例2所述的一种厨房用水的二次回收利用自动供水系统,在非回收出水口4的内壁和回收水出口5的内壁上固定安装有水管27;

在与非回收水出水口4连接的水管的外壁上攻有可与下水道弯头软管配合安装使用的外螺纹。

实施例3中,使用时可将与非回收出水口4连接的水管与下水道弯头软管连接,当导流孔7与非回收水出口4贯通时,高油脂的污水直接排放到下水道管道中,则与回收水出口5连接的水管可通过波纹管连接在油污分离集水箱1的进水口9上。

实施例4,实施例3所述的一种厨房用水的二次回收利用自动供水系统,所述的油污分离组件包括,

2块上下固定安装在油污分离集水箱1上下内壁上、进水口9一侧的阻隔板11,2块阻隔板11之间的间隙构成过水间隙;

开设在油污分离集水箱1内壁上的、进水口9另一侧的油污溢流口12。阻隔板11的横截面成据形状设置。

实施例4中,油污溢流口12的设置用于将油污直接溢流出油污分离集水箱1,因油污浑浊液的密度小,位于使用后水中的油污漂浮在水的上层即处于漂浮状态,当油污分离集水箱1内的液位升高时,水中的油污层液位升高直至到达油污溢流口12处进行溢流,可在油污溢流口12处连接有与下水道管连通的管道即可。

实施例5,实施例4所述的一种厨房用水的二次回收利用自动供水系统,在油污分离集水箱1的内壁上、远离进水口9的阻隔板11一侧的净水器排水管安装口13。

实施例5中,净水器排水管安装口13的设置用于安装净水器排水管所设,家用净水器在进行加热水或净化水期间会始终过滤出不能供生活饮用或使用的废水,以往的废水直接排放,而本申请中将净水器排水管连接在油污分离集水箱1级净水器排水管安装口13上,可以对废水进行储集后使用,使用安全,一定程度上的节约了家庭用水。

实施例6,实施例5所述的一种厨房用水的二次回收利用自动供水系统,所述的回收水水管路包括,

连接于油污分离集水箱1顶部的回收水水管14;

安装于回收水水管14上的、用于泵送回收水所设的水泵15;

安装于回收水水管14出水端上的三通管件16。所述的水泵15根据过水管流量或者油污分离集水箱1的容积可以自行选用故此处不再赘述有关水泵15的选型问题。

实施例7,实施例6所述的一种厨房用水的二次回收利用自动供水系统,所述的供水管路包括连接在三通管件16另一接口上的过水管17,在过水管17上安装有直通阀18;

在直通阀18阀板上安装有控制直通阀18阀板角度位置变化的动力组件和控制动力组件工作的控制组件;

过水管17的另一端与外部水管连接。

实施例7中,供水管路包括过水管17,在过水管17上安装有直通阀18例如现有技术中的家用水龙头,家用水龙头可旋转的开关部即本申请中直通阀18的阀板,该手段为现有技术故此处不再赘述有关直通阀18的结构原理及选型问题。

实施例8,实施例7所述的一种厨房用水的二次回收利用自动供水系统,在过水管17和回收水水管14与三通管件16的连接处上安装用防止液体回流所设的止回阀。止回阀的设置用于防止使用时,过水管17中的水流或回收水水管14的水流逆流,防止回收水水管14中的污水进入至过水管17中并将过水管17中的水污染。

实施例9,实施例8所述的一种厨房用水的二次回收利用自动供水系统,所述的动力组件包括,

双向低速电机19,在双向低速电机19的动力输出端上安装有齿带;

在直通阀18的阀板外壁上固定安装有齿圈,所述的齿带套设在齿圈上。

实施例9中,动力组件的设置用于转动直通阀18的阀板实现过水管17中水流的供水或停止供水动作,安装使用时,可在油污分离集水箱1底部固定安装有横截面呈据形状的安装架20,将双向低速电机19和过水管17固定安装在安装架20上即可,双向低速电机19可采用12伏电压双向旋转微型电机;

根据实际需求,本申请可不采用齿带传动而选择皮带传动,此时将皮带套设在直通阀18阀板外壁和双向减速电机的动力输出端上即可,即时皮带与直通阀18阀板或双向减速电机的动力输出端出现打滑现象产生阀板转动角度误差也不会影响到本申请中回收水水管路和供水管路切换使用效果。

实施例10,实施例9所述的一种厨房用水的二次回收利用自动供水系统,所述的控制组件包括用于启动水泵15工作和双向低速电机19动力输出端正向启动或关闭水泵15工作和双向低速电机19动力输出端反向启动的微动开关式行程开关21,微动开关式行程开关21的推杆底部外壁上固定安装有与推杆在油污分离集水箱1内部上下浮动所设的浮子2。所述的浮子2为具有浮力的物体,例如浮球液位计中的浮球等。

实施例10中,控制组件的设置用于实现回收水水管路和供水管路的切换使用,位于油污分离集水箱1中的微动开关式行程开关21推杆上的浮子2因油污分离集水箱1的液位升高后在油污分离集水箱1中与推杆上升至触发微动开关式行程开关21时,此时微动开关式行程开关21动作水泵15和双向低速电机19工作,此时水泵15将油污分离集水箱1中的水泵15至三通管件16中且经外部与三通管件16出口端连接的管道中进行供水,与此同时,双向低速电机19的动力输出端正向旋转且通过齿带驱动安装有齿环的直通阀18阀板转动,转动后的直通阀18阀板处于同方向锁紧状态即阀板处于双向低速电机19动力输出端转动方向的最大转动角度即阀板无法转动状态,此时供水管中的水因直通阀18此时处于关闭状态,不对与三通管件16出水端口处外接的管道进行供水,当油污分离集水箱1中液位较低即浮子2与微动开关式行程开关21上的推杆不能够触动微动开关式行程开关21时,水泵15停止泵水动作,此时双向低速电机19的动力输出端反向旋转,此时直通阀18处于打开状态,即过水管17中的水源例如自来水等外部水源会经过水管17进入至三通管件16中并经其出口端给予外部管道例如抽水马桶等水管进行供水动作,本申请中涉及的微动开关式行程开关21控制水泵15或双向低速电机19工作的协同使用均为现有技术,故此处不再赘述微动开关式行程开关21与水泵15或双向低速电机19的电源线路连接图及其电器元件控制原理,其结构设计合理,节约使用了家庭用水,一定程度上的减少了市政用水的供水压力,安装使用方便,适用性广。

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