一种供野外环境使用的车载式水电供给装置制造方法及图纸

技术编号:10510725 阅读:116 留言:0更新日期:2014-10-08 12:50
一种供野外环境使用的车载式水电供给装置,包括供电部分与供水部分,供电部分包括光伏电池板,光伏电池板插入可与市电共享的通用外接口,通用外接口连接储能器将光伏电池板转化的电能存储,储能器连接逆变器外输出电力供应;供水部分包括储水容器,储水容器中设置有微滤器,微滤器通过面板接口与自吸式压力泵连接,自吸式压力泵出口连接饮用制水入口,饮用制水入口处设置超滤膜,经超滤膜后的水分为两路,一路直接连接至面板出水口且在连接官道上设置电磁阀一,另一路通过反渗透膜连接至面板出水口且在反渗透膜的前端管路上设置电磁阀二,可随时清洗滤除物保证清洁,本发明专利技术实现了野外环境对河流、湖泊、雨雪降水等地表水的饮用净纯化制水,并可供电。

【技术实现步骤摘要】
一种供野外环境使用的车载式水电供给装置
本专利技术属于太阳能资源应用
,特别涉及一种供野外环境使用的车载式水 电供给装置。
技术介绍
最为清洁环保的太阳能,不仅孕育了地球生态,也是人类赖以生存的煤炭、石油等 化石能源的根本来源。生活中我们使用并消耗的化学能、机械能、生物能等都是太阳能转化 而来。相比这些不同形态的动力能源可能带来的使用条件需要和环境负面效应,太阳能是 唯一可提供无所不在的、清洁无偿的能量源泉。太阳能的充分应用,会更好地服务于人类的 生产生活。其拓展,也将减少因其他能源使用造成的环境污染。 供野外环境使用的车载式水电供给装置,以光伏发电和电池储备的方式汲取太阳 能,并车载到现场,在野外实施电力和环境水质饮用净化的供给。适于科学考察、勘探、岛礁 生活、军事训练、野外露营,以及象地震等自然灾害,或突发事件特别条件下的动力供给保 障。其中,太阳能通过电池板光伏转化于储能器,进而,以车载或可移动的方式,于目的地提 供在线电力和膜组件水质净纯化处理。 现代膜分离过滤技术,以压力差为推动力,分为超滤膜过滤、微滤膜过滤和反渗透 膜过滤三类。它们的区分是根据膜层所能截留的最小粒子尺寸或分子量大小。以膜的额定 孔径范围作为区分标准的,微孔膜(MF)的额定孔径范围为0.02?10 μ m;超滤膜(UF)为 0· 001 ?0· 02 μ m ;反渗透膜(R0)为 0· 0001 ?0· 001 μ m。 作为第一级的微孔过滤膜(MF)经济实用,经其可滤除水中较粗颗粒杂质、污泥、 胶体、虫卵、悬浮物质等。从而,保护超滤膜(UF)表面不被硬物擦伤,并减少负荷、延长使用 寿命。MF以抛弃式使用。 超滤膜一般为中空纤维的高分子分离膜,每米长的超滤膜丝管壁上约有60亿个 小于〇. 01微米的微孔,其孔径只允许水分子、水中的有益矿物质和微量元素通过,而最小 细菌病毒的体积都在〇. 02微米以上,因此细菌以及比细菌体积大得多的胶体、铁锈、悬浮 物、泥沙、大分子有机物等都能被超滤膜截留下来,实现水质净纯化。其所制得的出水保持 了 pH值不变,以及原水中溶解氧和人体所需微量矿物质。另外,超滤制水的利用率近乎 100 %,是一种安全、健康概念的优质饮用水。 R〇(Reverse Osmosis)反渗透技术是利用渗透压力差为动力的膜分离过滤技术, 源于美国NASA宇航科技。目前已广泛运用于科研、医药、食品、饮料、海水淡化等领域。R0 反渗透膜孔径小至纳米级(1纳米=1〇_ 9米),在一定的压力下,只有水分子可以通过R0膜, 而源水中的无机盐(钙镁钾钠矿物离子)、重金属离子(铬镉汞砷等)、有机物、胶体、细菌、 病毒等生物、化学成份均无法通过R0膜,从而得到空白的纯净水。R0反渗透膜的脱盐率能 达99%以上,有更高的安全系数和风控水平,然于此同时也滤除了水中人体所需的微量元 素矿物质,出水的水质pH值略偏酸性。另外,其单只膜的水资源利用率只有30%。
技术实现思路
为了克服上述现有技术的缺点,本专利技术的目的在于提供一种供野外环境综合使用 的车载式水电供给装置,维持在野外环境下,对河流、湖泊、雨雪降水等地表水的饮用净纯 化的选择性制水,并提供现场的照明、手机充电、导航仪、计算机等以及户外洗澡(微泵附 件)的动力保证。 为了实现上述目的,本专利技术采用的技术方案是: 一种供野外环境使用的车载式水电供给装置,包括供电部分与供水部分,所述供 电部分包括光伏电池板9,光伏电池板9插入可与市电接口 16共享的通用外接口 1,通用外 接口 1连接储能器2将光伏电池板9转化的电能存储,储能器2连接逆变器8向外输出电 力供应;所述供水部分包括储水容器19,储水容器19中设置有微滤器5,微滤器5为内衬PE 且一端带有螺纹接头的刚性镂空体,其螺纹接头通过面板接口 18与自吸式压力泵3连接, 自吸式压力泵3出口连接饮用制水入口,饮用制水入口处设置超滤膜6,经超滤膜6后的水 分为两路,一路直接连接至面板出水口 13且在连接官道上设置电磁阀一 15,另一路通过反 渗透膜7连接至面板出水口 13且在反渗透膜7的前端管路上设置电磁阀二14,所述自吸式 压力泵3、电磁阀一 15和电磁阀二14连接三位选择开关4并由所述供电部分供电,其中电 磁阀一 15和电磁阀二14分别连接三位选择开关4的一个连接位后均通过自吸式压力泵3 回接供电电源,三位选择开关4的另一个连接位为关闭档。 所述反渗透膜7的浓盐排水通过废水比12连接废水出口 11排出,所述超滤膜6 的清洗是其后通过泵控电磁阀10连接管路,并入废水出口 11随时将滤出物排出。 与现有技术相比,本专利技术的有益效果是: 1) 一体式组合于300X300X400(mm)空间,并设置于机动车上,便于野外作业使 用。 2)仅通过一个通用外接口,接驳太阳能电池板或220V市电充电。 3)采用外置式微滤器(PE)浸水式吸滤处理。具有操作直观、廉价、不占空间、渍物 外露可洗涮、密封性强等特点。 4)供电部分经储能器接逆变器,可由面板向外输出AC220V、100?500w的电力。 5)取自河流、湖泊或雨雪降水等不同水质的地表水体,可针对性地以保持天然水 体养分为特点,选择超过滤去浊除菌获取优质饮用水;或以安全、风控为主,选择反渗透膜 过滤钙镁钾钠矿物离子、铬镉汞砷等重金属毒害物、有机污染物及细菌、病毒蛋白等,制取 空白纯净水。 6)可随时自动清洗并排除膜表面的过滤截留物,使膜的运行不至纳污堵塞,而始 终保持清洁状态。 【附图说明】 图1是本装置的工作流程图。 图2是本装置的结构图。 【具体实施方式】 下面结合附图和实施例详细说明本专利技术的实施方式。 如图1和图2所示,一种供野外环境使用的车载式水电供给装置,一体式组合于 300mmX300mmX400mm的空间。包括供电部分与供水部分,供电部分包括光伏电池板9,光 伏电池板9插入可与市电接口 16共享的通用外接口 1,通用外接口 1连接储能器2将光伏 电池板9转化的电能存储,储能器2连接逆变器8向外输出电力供应;供水部分包括储水容 器19,储水容器19中设置有微滤器5,微滤器5为内衬PE且带有螺纹接头的刚性镂空体, 其螺纹接头通过面板接口 18与自吸式压力泵3连接,自吸式压力泵3出口连接饮用制水入 口,饮用制水入口处设置超滤膜6,经超滤膜6后的水分为两路,一路直接连接至面板出水 口 13且在连接官道上设置电磁阀一 15,另一路通过反渗透膜7连接至面板出水口 13且在 反渗透膜7的前端管路上设置电磁阀二14,自吸式压力泵3、电磁阀一 15和电磁阀二14连 接三位选择开关4并由供电部分供电,其中电磁阀一 15和电磁阀二14分别连接三位选择 开关4的一个连接位(UF位、R0位)后均通过自吸式压力泵3回接供电电源,三位选择开 关4的另一个连接位(0位)为关闭档。 为保证膜清洗,反渗透膜7的浓盐水通过与废水比12连接,由废水出口 11在线排 出;超滤膜6的清洗是其后通过泵控电磁阀10连接管路,并入废水出口 11随时将滤出物排 出。供电部分与供水部分一体式组合于300m本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种供野外环境使用的车载式水电供给装置,设置于机动车上,包括供电部分与供水部分,其特征在于,所述供电部分包括光伏电池板(9),光伏电池板(9)插入可与市电接口(16)共享的通用外接口(1),通用外接口(1)连接储能器(2)将光伏电池板(9)转化的电能存储,储能器(2)连接逆变器(8)向外输出电力供应;所述供水部分包括储水容器(19),储水容器(19)中设置有微滤器(5),微滤器(5)为内衬PE且带有螺纹接头的刚性镂空体,其螺纹接头通过面板接口(18)与自吸式压力泵(3)连接,自吸式压力泵(3)出口连接饮用制水入口,饮用制水入口处设置超滤膜(6),经超滤膜(6)后的水分为两路,一路直接连接至面板出水口(13)且在连接管道上设置电磁阀一(15),另一路通过反渗透膜(7)连接至面板出水口(13)且在反渗透膜(7)的前端管路上设置电磁阀二(14),所述自吸式压力泵(3)、电磁阀一(15)和电磁阀二(14)连接三位选择开关(4)并由所述供电部分供电,其中电磁阀一(15)和电磁阀二(14)分别连接三位选择开关(4)的一个连接位后均通过自吸式压力泵(3)回接供电电源,三位选择开关(4)的另一个连接位为关闭档。...

【技术特征摘要】
1. 一种供野外环境使用的车载式水电供给装置,设置于机动车上,包括供电部分与供 水部分,其特征在于,所述供电部分包括光伏电池板(9),光伏电池板(9)插入可与市电接 口(16)共享的通用外接口(1),通用外接口⑴连接储能器(2)将光伏电池板(9)转化的电 能存储,储能器(2)连接逆变器(8)向外输出电力供应;所述供水部分包括储水容器(19), 储水容器(19)中设置有微滤器(5),微滤器(5)为内衬PE且带有螺纹接头的刚性镂空体, 其螺纹接头通过面板接口(18)与自吸式压力泵(3)连接,自吸式压力泵(3)出口连接饮用 制水入口,饮用制水入口处设置超滤膜¢),经超滤膜(6)后的水分为两路,一路直接连接 至面板出水口(13)且在连接管道上设置电磁阀一(15),另...

【专利技术属性】
技术研发人员:葛碧洲张军蒋欣周康康王天天
申请(专利权)人:西安建筑科技大学
类型:发明
国别省市:陕西;61

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