1.本实用新型属于污水处理设备领域,具体涉及一种雨季自启动一体化污水提升泵站装置。
背景技术:2.一体化污水提升泵站就是通过水泵的动力给泵站动力和压势,使得在不能自流的污水可以正常的进行排放和输送的设备,除了用于污水处理外,还可以用来提升雨水、饮用水等然后再吸收与排放与输送。
3.现在的污水提升泵使用人工控制启动,当城市雨水量大时,往往不能及时反应,没有提升泵提供的动力,地下管网的排水压力变大,积蓄的污水容易反流至地面,污染城市环境。而且处于污水处理终端的设备也无法正常运行,所以需要针对当地的雨季情况设计有效的自启动提升泵机制。
4.因此,针对上述污水提升泵不能自启动导致雨季污水处理无法正常运行的情况,开发一种自启动提升泵,利用降水量监测装置和提升泵的启动机构配合工作,实现在城市雨量过大的时候启动运行提升泵的功能。
技术实现要素:5.(1)要解决的技术问题
6.针对现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种雨季自启动一体化污水提升泵站装置,该污水提升泵站装置旨在解决现在的污水提升泵使用人工启动的方式在降水量大时不能及时作出反应导致处理设备无法正常运行的技术问题。
7.(2)技术方案
8.为了解决上述技术问题,本实用新型提供了这样一种雨季自启动一体化污水提升泵站装置,该污水提升泵站装置包括埋设于地下的底板、安装于所述底板上端左侧的提升泵本体、设置于所述提升泵本体上端右侧的储水池,所述提升泵本体上端和所述储水池上端均设置于地表以上,所述提升泵本体右端设置有控制机,所述储水池上端左侧安装有竖向设置的两组液位计,所述液位计与所述控制机之间连接有控制线缆。
9.使用本技术方案的一种雨季自启动一体化污水提升泵站装置时,使用人将底板埋设在地下,然后将提升泵本体和储水池安装起来,回填土方至提升泵本体和储水池的上端外壁,当有降雨时,雨水落入储水池内,随着水位的不断上升,上下两组液位计分别检测到水位数据,并通过计算水位上升的时间判断单位时间内的降雨量大小,将信号传递给控制机令提升泵本体启动,加大泵压,令排水管网中的污水流动速度加快。
10.优选的,所述储水池左端固定连接有平衡台,所述平衡台左端设置有半圆形锁定口,所述锁定口内侧安装有保护衬垫,所述提升泵本体上端设置于所述锁定口内侧。平衡台通过锁定口将圆柱形的提升泵本体的顶端固定,避免在回填土方时,土体的侧向挤压力令高耸的提升泵本体出现变形弯曲、断裂。
11.优选的,所述底板上端矩形竖向分布有四组立柱,所述立柱设置于所述提升泵本体右侧,所述储水池和所述平衡台下端均固定连接有套筒,所述套筒设置于所述立柱上端外侧,所述套筒与所述立柱上端之间竖向设置有高压弹簧。储水池通过套筒与立柱的插接可以方便的在地表上进行安拆和维护,并利用高压弹簧的弹性支撑力,在储水池受到竖向荷载时具有缓冲作用,避免结构受压损伤。
12.优选的,所述提升泵本体右端和所述储水池下端均固定安装有侧排管道,所述侧排管道之间安装有法兰盘,所述提升泵本体前端设置有与城市排水管网连接的排水主管。储水池内存续的雨水可以通过侧排管道排入提升泵本体内,并随着泵压的施加经过排水主管流入城市排水管网。
13.优选的,所述储水池内侧下端设置有排水口,所述排水口连通于所述侧排管道,所述排水口内侧安装有拦截网。储水池处于露天状态下,池内容易积蓄垃圾杂物,通过拦截网避免垃圾进入侧排管道造成堵塞。
14.优选的,所述侧排管道内侧安装有排水电磁阀,所述排水电磁阀与所述液位计之间为电控连接。当水位到达两组液位计的上部时,液位计将信号发送给排水电磁阀的启动机构,控制侧排管道开启,将储水池内的雨水自动排出。
15.优选的,所述储水池内侧设置有标尺,所述底板下端分布有锚钉。使用人在地表以上可以通过查看标尺配合计时器直接检查降雨量大小,底板通过锚钉加强设备在地下的稳定性,避免土体挤压造成设备移动。
16.(3)有益效果
17.与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:本实用新型的一种雨季自启动一体化污水提升泵站装置采用电控方式令液位计与提升泵的启动机连接起来,在雨季情况下,在检测到储水池中的水量达到某一限制时将信号反馈给控制机用来自动启动提升泵,令雨污水可以加速通过排水管网,相较于人工手动控制更加及时高效,污水处理效果较好,处于地表以上的储水池和液位计也方便打理和维护,可以根据不同地域下的降水量情况对雨水检测装置进行合适的调整。
附图说明
18.图1为本实用新型一种雨季自启动一体化污水提升泵站装置具体实施方式的组装结构示意图;
19.图2为本实用新型一种雨季自启动一体化污水提升泵站装置具体实施方式的提升泵本体结构示意图;
20.图3为本实用新型一种雨季自启动一体化污水提升泵站装置具体实施方式的储水池结构示意图。
21.附图中的标记为:1、底板;2、提升泵本体;3、控制机;4、储水池;5、液位计;6、控制线缆;7、平衡台;8、锁定口;9、保护衬垫;10、立柱;11、套筒;12、高压弹簧;13、侧排管道;14、法兰盘;15、排水主管;16、排水口;17、拦截网;18、排水电磁阀;19、标尺;20、锚钉。
具体实施方式
22.本具体实施方式是用于一种雨季自启动一体化污水提升泵站装置,其组装结构示
意图如图1所示,提升泵本体2结构示意图如图2所示,储水池4结构示意图如图3所示,该污水提升泵站装置包括埋设于地下的底板1、安装于底板1上端左侧的提升泵本体2、设置于提升泵本体2上端右侧的储水池4,提升泵本体2上端和储水池4上端均设置于地表以上,提升泵本体2右端设置有控制机3,储水池4上端左侧安装有液位计5,液位计5与控制机3之间连接有控制线缆6。
23.针对本具体实施方式,上下设置的两组液位计5均具有计时装置,雨水储水池4内的水位先到达下部的液位计5,随着水位的不断攀升,水位再次到达上部的液位计5,两组液位计5之间的水位差配合计时装置能够计算出单位时间的降雨量,并根据该处地下排水管网的排水能力,当降雨量达到某一限制时,液位计5将信号反馈给控制机3令提升泵本体2立即启动。
24.其中,储水池4左端固定连接有平衡台7,平衡台7左端设置有半圆形锁定口8,锁定口8内侧安装有保护衬垫9,提升泵本体2上端设置于锁定口8内侧,储水池4内侧设置有标尺19,底板1下端分布有锚钉20。平衡台7通过锁定口8将圆柱形的提升泵本体2的顶端固定,避免在回填土方时,土体的侧向挤压力令高耸的提升泵本体2出现变形弯曲、断裂,使用人在地表以上可以通过查看标尺19配合计时器直接检查降雨量大小,底板1通过锚钉20加强设备在地下的稳定性,避免土体挤压造成设备移动。
25.同时,底板1上端矩形竖向分布有四组立柱10,立柱10设置于提升泵本体2右侧,储水池4和平衡台7下端均固定连接有套筒11,套筒11设置于立柱10上端外侧,套筒11与立柱10上端之间竖向设置有高压弹簧12。储水池4通过套筒11与立柱10的插接可以方便的在地表上进行安拆和维护,并利用高压弹簧12的弹性支撑力,在储水池4受到竖向荷载时具有缓冲作用,避免结构受压损伤。
26.另外,提升泵本体2右端和储水池4下端均固定安装有侧排管道13,侧排管道13之间安装有法兰盘14,提升泵本体2前端设置有与城市排水管网连接的排水主管15,储水池4内侧下端设置有排水口16,排水口16连通于侧排管道13,排水口16内侧安装有拦截网17,侧排管道13内侧安装有排水电磁阀18,排水电磁阀18与液位计5之间为电控连接。储水池4内存续的雨水可以通过侧排管道13排入提升泵本体2内,并随着泵压的施加经过排水主管15流入城市排水管网,储水池4处于露天状态下,池内容易积蓄垃圾杂物,通过拦截网17避免垃圾进入侧排管道13造成堵塞,当水位到达两组液位计5的上部时,液位计5将信号发送给排水电磁阀18的启动机构,控制侧排管道13开启,将储水池4内的雨水自动排出。
27.使用本技术方案的一种雨季自启动一体化污水提升泵站装置时,使用人将底板1埋设在地下,通过锚钉20加强底板1与土壤之间的摩擦力,防止土体挤压变形使装置移动,然后将提升泵本体2和储水池4安装起来,通过锁定口8将提升泵本体2固定,避免土体对其侧面形成挤压力,造成提升泵本体2变形断裂,回填土方至提升泵本体2和储水池4的上端外壁,当有降雨时,雨水落入储水池4内,随着水位的不断上升,上下两组液位计5分别检测到水位数据,并通过内置的计时装置计算水位上升的时间判断单位时间内的降雨量大小,将信号传递给控制机3令提升泵本体2启动,加大泵压,令排水管网中的污水流动速度加快。