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一种节水蹲便器

2021-02-26 08:09:26

一种节水蹲便器

  技术领域

  本实用新型涉及蹲便器领域,具体涉及一种节水蹲便器。

  背景技术

  随着公共厕所的逐渐增多,蹲便器在各大景区、公路和学校等公众场合的使用增多,现有的蹲便器均通过冲水箱连通自来水实现冲洗,虽然在冲水箱上设置大小水按键,但人们仍不习惯手动区分大小水,使得大便小便均采用相同的水量来冲洗,对水源造成浪费。现有技术中,有采用压力传感器或红外传感器来识别蹲便器或坐便器的压力,从而自动控制大小水,但控制系统较为复杂,需消耗电力,容易造成错误判断,且传感器电路易被蹲便器周围的水损坏,造成无法冲水的现象,实际使用效果欠佳。

  实用新型内容

  为解决上述现有技术存在的问题,本实用新型提供一种节水蹲便器,通过机械结构解决大便需用水多,小便需用水少的问题,不需再去人工选择大小水,也无需复杂的电路控制系统。

  为了达到上述目的,本实用新型采用以下技术方案:

  一种节水蹲便器,包括蹲坑、冲水箱和储水箱,蹲坑的一侧设有冲水管,蹲坑外围设有踏板和可压缩水箱,踏板固设于可压缩水箱的顶部,可压缩水箱内设有弹性元件,弹性元件支撑于可压缩水箱的顶部与底部之间,可压缩水箱因踏板受压而排水,因弹性元件的恢复力而从储水箱吸水;踏板未受压时,冲水箱与冲水管连通;踏板受压时,冲水箱通过调节阀与可压缩水箱连通,可压缩水箱内的水通过调节阀流动至冲水箱;调节阀的开度可调,踏板受压时间越长,进入冲水箱内的水量越多。

  作为本实用新型的优选方案之一,冲水箱通过三通阀与可压缩水箱和冲水管连通,三通阀包括第一管口、第二管口、第三管口和柱塞,第一管口连接至调节阀出口,第二管口连接至冲水箱,第三管口连接至冲水管;踏板未受压时,柱塞封堵于第一管口与第二管口之间,第二管口与第三管口连通;踏板受压时,柱塞受力而封堵于第二管口与第三管口之间,第一管口与第二管口连通。

  作为本实用新型的优选方案之一,所述三通阀的柱塞通过弹簧和调节芯可移动地设于第一管口与第三管口之间,弹簧设于柱塞和调节芯之间,调节芯用于调节弹簧的弹力系数。

  作为本实用新型的优选方案之一,冲水箱内设有活塞和弹性推杆,冲水箱内进水时弹性推杆受压,排水时弹性推杆将活塞另一侧的水加压排出。

  作为本实用新型的优选方案之一,踏板受压时,储水箱通过调节阀和三通阀连通冲水箱,储水箱内的水与可压缩水箱内的水共同流入冲水箱内。

  作为本实用新型的优选方案之一,储水箱与可压缩水箱之间设有止回阀,防止可压缩水箱的水倒流至储水箱内。

  作为本实用新型的优选方案之一,储水箱还通过备用连接管与冲水管连通,备用连接管设有手动冲水阀。

  作为本实用新型的优选方案之一,储水箱为无压力水箱,与冲水箱的位置高度差在2米以内。

  作为本实用新型的优选方案之一,可压缩水箱可以进行不同体积大小水箱更换,此容积为冲水箱可进入的最大水量,也是冲蹲便器最大水量。比如:可以选择总体积约12升,横截面高为5厘米,横截面宽为17厘米,水箱沿蹲便器长度1.4米;也可以选择总体积为10升,横截面高为5厘米,横截面宽为15厘米,水箱沿蹲便器长度为1.4米;类似可以做多种规格备选。

  作为本实用新型的优选方案之一,所述踏板受压的最低面高于蹲坑的上表面,踏板的上表面设有防滑结构。

  作为本实用新型的优选方案之一,所述踏板和可压缩水箱可以固定于已有蹲便器周边上方,也可以由蹲便器生产厂家与蹲便器同时生产。

  与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:

  通过在蹲坑外围设置踏板和自吸水箱,踏板受压时间越长,进入冲水箱内的水就越多,当离开踏板时,进入蹲坑的冲水量就越多,从而实现根据机械受压时间的多少而区分大小水的技术效果。减少了手动选择大小水的麻烦,相比延时自闭阀和固定水量水箱更能节约用水,相比红外线开关水阀,结构简单,无需消耗电力。

  通过三通阀实现水路的转换,三通阀随踏板的受压而改变水路,简单方便,避免了电动控制阀的复杂性和耗电需求,节约成本。

  自吸水箱与储水箱内的水均流入冲水箱,可保证冲水箱内的水量足够冲洗大便;同时,如果不踩踏板,需冲水时,可操作手动冲水阀,用储水箱内的水来冲洗蹲坑,保证了蹲便器的正常使用。

  附图说明

  图1是本实施例所述接水蹲便器结构示意图;

  图2是本实施例所述可压缩水箱和踏板结构示意图;

  图3是本实施例所述踏板未受压时,三通阀水路示意图;

  图4是本实施例所述踏板受压时,三通阀水路示意图。

  图中:1-蹲坑,2-踏板,3-可压缩水箱,4-冲水箱,5-储水箱,6-调节阀,7-三通阀,8-止回阀,9-手动冲水阀,10-冲水管,11-第一连接管,12-第二连接管,13-第三连接管;31-弹性元件;41-活塞,42-弹性推杆;71-第一管口,72-第二管口,73-第三管口,74-柱塞,75-弹簧,76-调节芯。

  具体实施方式

  下面通过具体实施例对本实用新型的技术方案作进一步描述说明。

  如图1、图2所示,本实施例所述节水蹲便器,包括蹲坑1、冲水箱4和储水箱5,蹲坑1的一侧设有冲水管10,蹲坑1外围设有踏板2和可压缩水箱3,踏板2固设于可压缩水箱3的顶部,可压缩水箱3内设有弹性元件31,弹性元件31支撑于可压缩水箱3的顶部与底部之间,可压缩水箱3因踏板2受压而排水,因弹性元件31的恢复力而通过第二连接管12从储水箱5吸水,并恢复至原体积。优选地,踏板2受压的最低面高于蹲坑1的上表面,以符合蹲便器的高度需求,避免踏板过低而影响如厕效果。所述踏板和可压缩水箱可以固定于已有蹲便器周边上方,也可以由蹲便器生产厂家与蹲便器同时生产。同时,踏板的上表面设有防滑结构,防止使用者滑倒。

  如图3、图4可知,本实施例所述冲水箱4通过三通阀7与可压缩水箱3和冲水管10连通,三通阀7包括第一管口71、第二管口72、第三管口73和柱塞74,第一管口71连接至调节阀6出口,第二管口72连接至冲水箱4,第三管口73连接至冲水管10;所述三通阀7的柱塞74通过弹簧75和调节芯76可移动地设于第一管口71与第三管口73之间,弹簧75设于柱塞74和调节芯76之间,调节芯76用于调节弹簧的弹力系数。

  该节水蹲便器在常规状态下,踏板2未受压,即无人踩踏板时,柱塞74封堵于第一管口71与第二管口72之间,第二管口72与第三管口73连通,即冲水箱4与冲水管10连通;当踏板受压时,即有人踩在踏板2上时,柱塞74受力而封堵于第二管口72与第三管口73之间,从图中a点移动至b点,第一管口71与第二管口72连通,即可压缩水箱3通过第一连接管11、调节阀6和第三连接管13与冲水箱4连通,可压缩水箱3内的水进入冲水箱4内;当人离开该踏板时,受到可压缩水箱3内的弹性元件31恢复力的作用,柱塞74上移,冲水箱与冲水管连通,冲水箱内的水通过冲水管进入蹲坑,对蹲坑内的污物进行冲洗。

  本实施例中,为保证冲水箱内水的充足,储水箱5也可通过第二连接管12、调节阀6和三通阀7与冲水箱4连通,踏板2受压时,储水箱5内的水与可压缩水箱5内的水共同流入冲水箱4内,使得冲水箱4内的水量充足,足以冲洗蹲坑内的污物。

  调节阀6可以调节单位时间内从可压缩水箱3进入冲水箱4内的水量。优选地,调节阀6的开度可以根据安装在男女厕所进行节流开度调整。比如:装在男厕所内,可以将调节阀6开度调至50毫升/秒,这样,如果大便时踩踏板5分钟,最多可以从可压缩水箱进入冲水箱15升,冲水量也可达15升。如果小便时踩下踏板1分钟,则冲水量为3升。如果装于女厕所,可以将调节阀6开度调至30毫升/秒,这样,如果大便时踩踏板5分钟,最多可以从可压缩水箱进入冲水箱9升,冲水量也可达9升。如果踩下踏板2分钟,则冲水量为3升。

  冲水箱4内设有活塞41和弹性推杆42,冲水箱内进水时弹性推杆42受压,排水时弹性推杆42将活塞41另一侧的水加压排出,使得冲水箱冲出的水有压力,以冲走蹲坑内的污物。

  储水箱5与可压缩水箱3之间设有止回阀8,防止可压缩水箱3的水倒流至储水箱5内,保证水的单向流动。

  储水箱5还通过备用连接管14与冲水管10连通,备用连接管14设有手动冲水阀9,以保证当无人踩踏板时,需要对蹲坑冲洗,打开手动冲水阀9,储水箱5内的水即可对蹲坑内的污物进行冲洗,保证了蹲便器的正常使用。

  同时,储水箱5为无压力水箱,与冲水箱4的位置高度差在2米以内。防止储水箱位置太高,出水水压太高,水直接进入冲水箱;或防止储水箱位置太低,导致可压缩水箱无法吸入水。

  为避免踏板下降太多造成不适。可压缩水箱可以进行不同下降高度或不同体积大小水箱更换,此容积为可进入冲水箱的最大水量,也是蹲坑最大冲水量。比如:可以选择总体积约12升,横截面高为5厘米,横截面宽为17厘米,水箱沿蹲便器长度1.4米;也可以选择总体积约为12升,横截面高为4厘米,横截面宽为22厘米,水箱沿蹲便器长度为1.4米;还可以选择总体积约10升,横截面高为5厘米,横截面宽为14厘米,水箱沿蹲便器长度1.4米;类似可以做多种规格备选。

  采用本实用新型所述节水蹲便器时,人们踩在踏板上,可压缩水箱内的水则不断进入冲水箱内,踏板受压时间越长,冲水箱内的水量越多,当使用者离开踏板时,水则由冲水箱冲入蹲坑内,以去除污物。由此,可根据踏板受压时间实现了机械控制大小水冲洗,结构简单,操作方便,节水效果更佳,具备较大的市场推广潜力。

  以上对本实用新型的实施例进行了详细说明,对本领域的普通技术人员而言,依据本实用新型提供的思想,在具体实施方式上会有改变之处,而这些改变也应视为本实用新型的保护范围。

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