水族鱼缸自动换水装置制造方法及图纸

技术编号:38252647 阅读:19 留言:0更新日期:2023-07-27 10:17
本发明专利技术涉及换水装置技术领域,且公开了一种水族鱼缸自动换水装置,该自动换水装置主体由两个缸筒、一个活塞杆组成,活塞杆的两边各安装有一个活塞,两个缸体被活塞分成四个腔体,该装置的内部还设有电路板、四个电磁阀、流量开关和四个止回阀,所述电路板控制电磁阀通断,流量开关监测水流动状态,止回阀控制水流动方向。该水族鱼缸自动换水装置,此鱼缸自动换水利用了市政自来水压力作为动力,在进水的同时,水的压力在缸体同时做功实现其余三个腔体的功能:将洁净水压入鱼缸中;将鱼缸污水吸入缸体内作为下一个动作压出去的水;将缸体内的水加压排到建筑排水口。的水加压排到建筑排水口。的水加压排到建筑排水口。

【技术实现步骤摘要】
水族鱼缸自动换水装置


[0001]本专利技术涉及换水装置
,具体为一种水族鱼缸自动换水装置。

技术介绍

[0002]在水族养鱼方面,由于喂养后剩余的食物,鱼产生的粪便,日光/灯光照后产生的青苔等,都会造成鱼缸水体的脏污。视鱼缸内鱼的种类、大小、数量多少情况,一个星期到一个月,鱼缸需进行一次换水。并且,随着时间的增加,水体处于不断受污染的增量过程。如不及时更换水,会导致鱼的发病或死亡。目前鱼缸换水基本处于纯人工操作,将鱼缸的脏污水用水管抽走后,再水管接上水龙头引入新水。市面有改造的利用浮球自动加水的装置,但没将排污抽水功能整合进去。在浮球加水的情况下优化,排污水也可以通过抽水泵抽水实现排污功能,但由于受各种条件限制,无法适应大部分使用场景。

技术实现思路

[0003](一)解决的技术问题
[0004]针对现有技术的不足,本专利技术提供了一种水族鱼缸自动换水装置,具备根据鱼缸实际使用的场景,调节好每次换水的量,在市政自来水有水压的情况下,即可实现无人值守自动小量多频次的换水功能的优点,解决了上述
技术介绍
中所提出的问题。
[0005](二)技术方案
[0006]本专利技术提供如下技术方案:一种水族鱼缸自动换水装置,该自动换水装置主体由两个缸筒、一个活塞杆组成,活塞杆的两边各安装有一个活塞,两个缸体被活塞分成四个腔体,该装置的内部还设有电路板、四个电磁阀、流量开关和四个止回阀,所述电路板控制电磁阀通断,流量开关监测水流动状态,止回阀控制水流动方向。
[0007]两个活塞分别为H1和H2,四个腔体分别为W1、G1、G2和W2,电路板为D、流量开关为F,四个电磁阀分别为S1、S2、S3和S4,四个止回阀分别为Z1、Z2、Z3和Z4。
[0008]优选的,所述电路板采用24小时间隔自动启动1

4次,可手动设置,并计算电磁阀通断的次数,模拟计算换水的容量。
[0009]优选的,当电路板循环间隔时间满足,电路通电,电磁阀S2、S3通电,水管路接通,S1、S4继续处于关闭状态。
[0010]优选的,市政自来水通过电磁阀S2注入腔体G1,活塞H1在水压力作用下,往腔体W1方向运动,活塞H2在活塞杆的带动往W1方向运动;此时,W1、G2空间压缩,W2空间扩大形成真空吸力。
[0011]优选的,W1污水仅能从止回阀Z2流向室外排水口;W2形成的吸力,将鱼缸的污水仅能从止回阀Z4管路吸进腔体内;G2的洁净水从打开的电磁阀S3注入鱼缸。
[0012]优选的,当W1腔体被压缩到尽头,活塞H1无法再移动时,腔体G1压力和市政自来水压力平衡,注水结束,进水停止。
[0013]优选的,市政自来水通过电磁阀S1注入腔体G2,活塞H2在水压力作用下,往腔体W2
方向运动,活塞H1在活塞杆的带动往W2方向运动;此时,W2、G1空间压缩,W1空间扩大形成真空吸力;W2污水仅能从止回阀Z1流向室外排水口;W1形成的吸力,将鱼缸的污水仅能从止回阀Z3管路吸进腔体内;G1的洁净水从打开的电磁阀S4注入鱼缸。
[0014]优选的,当W2腔体被压缩到尽头,活塞H2无法再移动时,腔体G2压力和市政自来水压力平衡,注水结束,进水停止。
[0015]与现有技术相比,本专利技术提供了一种水族鱼缸自动换水装置,具备以下
[0016]有益效果:
[0017]该水族鱼缸自动换水装置,此鱼缸自动换水利用了市政自来水压力作为动力,在进水的同时,水的压力在缸体同时做功实现其余三个腔体的功能:将洁净水压入鱼缸中;将鱼缸污水吸入缸体内作为下一个动作压出去的水;将缸体内的水加压排到建筑排水口。此装置仅需4个电磁阀的打开、关闭动作,实现鱼缸的自动换水,节能、可靠性高。根据鱼缸实际使用的场景,调节好每次换水的量,在市政自来水有水压的情况下,即可实现无人值守自动小量多频次的换水功能。此情况下,可取代人工换水工作,并且可为观赏鱼提供更好的水质、饲养环境,提高养鱼成活率。
附图说明
[0018]图1为本专利技术结构立体图;
[0019]图2为本专利技术结构示意图;
[0020]图3为本专利技术结构剖视图。
具体实施方式
[0021]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0022]请参阅图1

3,一种水族鱼缸自动换水装置,该自动换水装置主体由两个缸筒、一个活塞杆组成,活塞杆的两边各安装有一个活塞,两个缸体被活塞分成四个腔体,该装置的内部还设有电路板、四个电磁阀、流量开关和四个止回阀,所述电路板控制电磁阀通断,流量开关监测水流动状态,止回阀控制水流动方向。
[0023]两个活塞分别为H1和H2,四个腔体分别为W1、G1、G2和W2,电路板为D、流量开关为F,四个电磁阀分别为S1、S2、S3和S4,四个止回阀分别为Z1、Z2、Z3和Z4。
[0024]此自动换水装置主体由两个缸筒,一个活塞杆,活塞杆两边各安装有一个活塞(H1/H2)组成。两个缸体被活塞分成4个独立可变容积的腔体(W1/G1/G2/W2)。控制电磁阀通断的电路板(D),监测水流动状态的流量开关(F),执行元器件电磁阀(S1/S2/S3/S4),控制水流动方向的止回阀(Z1/Z2/Z3/Z4)。
[0025]电路板采用24小时间隔自动启动1

4次(可手动设置),并计算电磁阀通断的次数,模拟计算换水的容量。当电路板循环间隔时间满足,电路通电,电磁阀S2、S3通电,水管路接通,S1、S4继续处于关闭状态。市政自来水通过电磁阀S2注入腔体G1,活塞H1在水压力作用下,往腔体W1方向运动,活塞H2在活塞杆的带动往W1方向运动。此时,W1、G2空间压缩,W2空
间扩大形成真空吸力。W1污水仅能从止回阀Z2流向室外排水口;W2形成的吸力,将鱼缸的污水仅能从止回阀Z4管路吸进腔体内;G2的洁净水从打开的电磁阀S3注入鱼缸。
[0026]当W1腔体被压缩到尽头,活塞H1无法再移动时,腔体G1压力和市政自来水压力平衡,注水结束,进水停止。
[0027]流量开关断开信号到电路控制板,电路输出换向,S2、S3关闭,S1、S4打开。市政自来水通过电磁阀S1注入腔体G2,活塞H2在水压力作用下,往腔体W2方向运动,活塞H1在活塞杆的带动往W2方向运动。此时,W2、G1空间压缩,W1空间扩大形成真空吸力。W2污水仅能从止回阀Z1流向室外排水口;W1形成的吸力,将鱼缸的污水仅能从止回阀Z3管路吸进腔体内;G1的洁净水从打开的电磁阀S4注入鱼缸。
[0028]当W2腔体被压缩到尽头,活塞H2无法再移动时,腔体G2压力和市政自来水压力平衡,注水结束,进水停止。以上两个步骤形成一个循环,不断重复以上电磁阀的通断,即本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种水族鱼缸自动换水装置,其特征在于:该自动换水装置主体由两个缸筒、一个活塞杆组成,活塞杆的两边各安装有一个活塞,两个缸体被活塞分成四个腔体,该装置的内部还设有电路板、四个电磁阀、流量开关和四个止回阀,所述电路板控制电磁阀通断,流量开关监测水流动状态,止回阀控制水流动方向;两个活塞分别为H1和H2,四个腔体分别为W1、G1、G2和W2,电路板为D、流量开关为F,四个电磁阀分别为S1、S2、S3和S4,四个止回阀分别为Z1、Z2、Z3和Z4。2.根据权利要求1所述的水族鱼缸自动换水装置,其特征在于:所述电路板采用24小时间隔自动启动1

4次,可手动设置,并计算电磁阀通断的次数,模拟计算换水的容量。3.根据权利要求1所述的水族鱼缸自动换水装置,其特征在于:当电路板循环间隔时间满足,电路通电,电磁阀S2、S3通电,水管路接通,S1、S4继续处于关闭状态。4.根据权利要求1所述的水族鱼缸自动换水装置,其特征在于:市政自来水通过电磁阀S2注入腔体G1,活塞H1在水压力作用下,往腔体W1方向运动,活塞H2在活塞杆的带动往W1方向运动;此时,W1、G2空间压缩,W2空间扩大形成真空吸力。5.根...

【专利技术属性】
技术研发人员:李锋
申请(专利权)人:深圳市益思创科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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