本實用新型涉及凈水技術領域,特別涉及一種移動式凈水車。
背景技術:
目前人們從事探險、放牧、野外生存等活動都需要大量的水,隨身攜帶大量水非常不方便,難以實現長時間的野外活動,純凈的飲用水成為了野外生存的關鍵。另外,當地震發生或發生洪水時,通訊、電力設施和自來水系統遭到嚴重破壞,供水中斷,水源中含泥沙量較大,濁度較高;且水源易受糞便、污水以及腐爛物體的嚴重污染。使用現有凈水器不能大量將之凈化為生活用水和直接飲用水,缺水的問題無法解決,嚴重影響了當地人民群眾的生活質量和身體健康水平。
技術實現要素:
基于此,有必要提供一種快速移動、凈水效率高且能夠將各種水質的水凈化達到生活用水和直接飲用水標準的移動式凈化車。
一種移動式凈水車包括車體及設置于所述車體上的凈水裝置,所述凈水裝置包括源水泵、過濾系統、消毒系統、接觸池、儲水池、供水泵、主控制器以及監測模塊,所述過濾系統與所述源水泵連接,所述消毒系統連接于所述過濾系統與所述接觸池之間,所述儲水池通過所述供水泵與所述接觸池連接;所述監測模塊用于監測所述接觸池和所述儲水池內的水位,所述主控制器根據所述監測模塊的監測結果控制所述源水泵和所述供水泵的開啟和關閉。
在其中一個實施例中,所述過濾系統包括超濾裝置和微濾裝置,所述超濾裝置與所述源水泵連接,所述微濾裝置與所述超濾裝置連接。
在其中一個實施例中,所述超濾裝置內設置有濾芯,所述濾芯由硅砂、沸石、合成碳、活性鋁、紅黏土球和硅煙制成。
在其中一個實施例中,所述消毒系統包括消毒液反應池、消毒液儲存池以 及靜態混合器,所述消毒液儲存池連接于所述消毒液反應池與所述靜態混合器之間,所述靜態混合器還與所述微濾裝置連接。
在其中一個實施例中,所述監測模塊包括設置于所述消毒液反應池內的濃度監測儀,以對所述消毒液反應池內消毒液的濃度實時監測。
在其中一個實施例中,所述監測模塊還包括設置于所述消毒液儲存池與所述靜態混合器之間的計量泵,用于對流入所述靜態混合器內消毒液的流量進行實時監測,以控制消毒液的投料。
在其中一個實施例中,所述監測模塊包括設置于所述接觸池和所述儲水池內的液位監測器,用于分別對所述接觸池和儲水池內的液位進行實時監測;所述主控制器用于當所述接觸池內液位超過上限水位時,控制所述源水泵關閉;所述主控制器還用于當所述接觸池內液位超過下限水位時,控制所述源水泵開啟。
在其中一個實施例中,所述監測模塊還包括設置于所述過濾系統中的水質檢測儀,用于對所述過濾系統中水質進行實時監測;所述主控制器用于當所述過濾系統中水質超過預設標準時,控制位于所述接觸池內的水反向流動以對所述過濾系統進行反沖洗。
在其中一個實施例中,所述凈水裝置包括前置過濾裝置,所述前置過濾裝置設置于所述源水泵的上游,且所述前置過濾裝置內設置有沸石與粗硅石。
在其中一個實施例中,所述移動式凈水車采用太陽能電池作為主發電裝置,并采用風力發電機、油機、市電的一種或幾種發電裝置、或能源供應裝置中一種或多種組合作為輔助發電裝置;且所述移動式凈水車還采用蓄電池或鋰離子電池作為儲能裝置。
本實用新型中,凈水裝置存放在一個帶有車廂的雙軸掛車(即車體)上,使得凈水裝置可被移動至接近的水源取水進行凈化即可。此外,源水經凈水裝置中過濾系統和消毒系統處理,使處理后的水符合直飲標準。另外,凈水裝置采用主控器自動控制,實現智能化。
附圖說明
圖1為本實用新型較佳實施例中凈水裝置的模塊示意圖;
圖2為圖1所示凈水裝置其中一部分的結構示意圖;
圖3為圖1所示凈水裝置其中另一部分的結構示意圖。
具體實施方式
為了便于理解本實用新型,下面將參照相關附圖對本實用新型進行更全面的描述。附圖中給出了本實用新型的較佳實施例。但是,本實用新型可以以許多不同的形式來實現,并不限于本文所描述的實施例。相反地,提供這些實施例的目的是使對本實用新型的公開內容的理解更加透徹全面。
需要說明的是,當元件被稱為“固定于”另一個元件,它可以直接在另一個元件上或者也可以存在居中的元件。當一個元件被認為是“連接”另一個元件,它可以是直接連接到另一個元件或者可能同時存在居中元件。
除非另有定義,本文所使用的所有的技術和科學術語與屬于本實用新型的技術領域的技術人員通常理解的含義相同。本文中在本實用新型的說明書中所使用的術語只是為了描述具體的實施例的目的,不是旨在于限制本實用新型。本文所使用的術語“及/或”包括一個或多個相關的所列項目的任意的和所有的組合。
請參照圖1,本實用新型較佳實施例中,移動式凈水車包括可移動地車體及設置于車體上的凈水裝置100。車體在本具體實施例中,為帶有車廂的雙軸掛車,其可通過牽引車(例如,皮卡車等)將凈水裝置100牽引至任意接近水源的地點進行使用。凈水裝置100包括源水泵10、前置過濾裝置20、過濾系統30、消毒系統40、接觸池50、供水泵60、儲水池70、主控制器以及監測模塊。其中,源水經前置過濾裝置20初步過濾后,由源水泵10泵入過濾系統30進行深度過濾并與消毒系統30中消毒液充分混合后,進入接觸池50進行接觸,以使源水的處理達到直飲水的標準。消毒處理后的源水經供水泵60泵入儲水池60內,以進行供水。主控制器在本具體實施例中為PLC控制面板,用于對凈水裝置100智能控制。
具體地,前置過濾裝置20內設置有沸石與粗硅石,以吸附源水中的雜質離 子。在本具體實施例中,前置過濾裝置20設置于源水泵10的上游,以待源水經初步過濾后再泵入過濾系統30中,如此有利于防止源水中雜質對源水泵10造成損傷。可以理解地,在其它一些實施例中,前置過濾裝置20亦可設置于源水泵10的下游,即源水由源水泵10直接泵入后再通過前置過濾裝置20進行初步過濾,甚至可將前置過濾裝置20省略,直接采用過濾系統30進行全部過濾,在此均不作限定。
請參看圖2和圖3,過濾系統30包括超濾裝置31和微濾裝置33。其中,超濾裝置31與源水泵10連接,其內設置有濾芯。濾芯由硅砂、沸石、合成碳、活性鋁、紅黏土球、硅煙等過濾材料制成。微濾裝置33與超濾裝置31連接,用于對超濾裝置31中逃離的顆粒物進行截留。
在本具體實施例中,超濾裝置31為與源水泵10連通且依次串聯的四個,且微濾裝置33為對直徑為0.1-1um的粒子進行截留的袋式過濾器。同時,過濾系統30中每相鄰兩個超濾裝置31之間均設置有電磁閥,以對每個超濾裝置31的開啟和關閉進行單獨控制。另外,四個超濾裝置31和微濾裝置33上均設置有用于壓力監測的壓力表。可以理解地,在其它一些實施例中,超濾裝置31和微濾裝置33的數量以及濾芯的過濾材料可以根據需要而定,在此不作限定。
消毒系統40包括消毒液反應池41、消毒液儲存池42以及靜態混合器43。其中,消毒液儲存池42連接于消毒液反應池41與靜態混合器43之間,用于儲存由消毒液反應池41反應形成的消毒液,并將消毒液輸出至靜態混合器43內。同時,靜態混合器43還與微濾裝置33連接。如此,經微濾裝置33過濾后的水,進入靜態混合器43并與由靜態混合器43前端進入的消毒液充分混合,以達到良好的消毒效果。在本具體實施例中,用于消毒的消毒滅菌物質和/或消毒滅菌波可為物理、化學物或二者的結合物,例如臭氧、雙氧水、紫外線等。可以理解地,在其它一些實施例中,消毒系統40可采用消毒滅菌波直接照射于由微濾裝置33流出的水亦可,在此不作限定。
接觸池50通過供水泵60與儲水池70連接,用于使消毒后的水經供水泵60泵入儲水池70中進行存儲。
監測模塊用于監測接觸池50和儲水池70內的水位,主控制器根據監測模 塊的監測結果控制源水泵10和供水泵60的開啟和關閉。
具體地,監測模塊包括設置于接觸池50和儲水池70內的液位監測器,用于分別對接觸池50和儲水池70內的液位進行實時監測。主控制器用于當接觸池50內液位超過上限水位時,控制源水泵10關閉,以截斷源水的泵入。同時,主控制器還用于當接觸池50內液位超過下限水位時,控制源水泵10開啟,以繼續泵入源水。
在本具體實施例中,源水泵10與第一個超濾裝置31之間設置有電磁閥,主控制器可根據設置于接觸池50內的液位監測器的監測結果,控制電磁閥開啟或關閉。
監測模塊還包括設置于過濾系統30中的水質檢測儀,用于對過濾系統30中水質進行實時監測。主控制器用于當過濾系統30中水質超過預設標準時,控制位于接觸池50內的水反向流動以對過濾系統30進行反沖洗。
在本具體本實施例中,過濾系統30中四個超濾裝置31和微濾裝置33單獨設置有水質檢測儀,且四個超濾裝置31和微濾裝置33均單獨設置有與接觸池50連接的電磁閥,以便于主控制器對每個超濾裝置31和微濾裝置33進行反沖洗。
進一步地,監測模塊還包括設置于消毒液反應池41內的濃度監測儀,以對消毒液反應池41內消毒液的濃度實時監測。
更進一步地,監測模塊還包括設置于消毒液儲存池42與靜態混合器43之間的計量泵,用于對流入靜態混合器43內消毒液的流量進行實時監測,以控制消毒液的投料。
更進一步地,移動式凈水車采用太陽能電池作為主發電裝置,并采用風力發電機、油機、市電的一種或幾種發電裝置、或能源供應裝置中一種或多種組合作為輔助發電裝置;且所述移動式凈水車還采用蓄電池或鋰離子電池作為儲能裝置。
本實用新型中,凈水裝置100存放在車體上,使得凈水裝置100可被移動至接近的水源取水進行凈化即可。此外,凈水裝置100中過濾系統30采用天然活性沸石的超濾技術過濾后并進行消毒處理,使處理后的水符合直飲標準。另 外,凈水裝置100采用PLC自動控制,實現智能化。
以上所述實施例僅表達了本實用新型的幾種實施方式,其描述較為具體和詳細,但并不能因此而理解為對本實用新型專利范圍的限制。應當指出的是,對于本領域的普通技術人員來說,在不脫離本實用新型構思的前提下,還可以做出若干變形和改進,這些都屬于本實用新型的保護范圍。因此,本實用新型專利的保護范圍應以所附權利要求為準。