[发明专利]捆绑式多级气动水泵无效
申请号: | 201110198889.5 | 申请日: | 2011-07-15 |
公开(公告)号: | CN102213239A | 公开(公告)日: | 2011-10-12 |
发明(设计)人: | 袁兴立;辛慧荣;梁宇先 | 申请(专利权)人: | 袁兴立 |
主分类号: | F04F1/02 | 分类号: | F04F1/02 |
代理公司: | 洛阳公信知识产权事务所(普通合伙) 41120 | 代理人: | 苗强 |
地址: | 467000 河南省平顶山市新*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 捆绑 多级 气动 水泵 | ||
技术领域
本发明涉及一种水泵,具体地说是一种捆绑式多级气动水泵。
背景技术
在工农业生产和人们的生活中,抽排水都离不开水泵。现有的水泵根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量,如利用活塞的往复运动来输送液体的往复泵;叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量。现有的水泵输送效率普遍较低,输送压力偏小,无法适应远距离和高落差的水流输送。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种输送效率高的捆绑式多级气动水泵。
本发明为解决上述技术问题所采用的技术方案是:捆绑式多级气动水泵,包括空气泵、正压仓、负压仓、输水管道和至少一个吸水仓,正压仓与空气泵的排气口连接,负压仓与空气泵的抽气口连接,在吸水仓的上端分别设有正压通气口和负压通气口,在正压通气口和负压通气口均设有控制阀,正压通气口与正压仓连接,负压通气口与负压仓连接,在吸水仓的下端设有进水口,进水口设有水阀,吸水仓的下部通过带有单向阀的出水管与输水管道连接。
所述的吸水仓内设有液位计。
所述的吸水仓设有两个以上,每个吸水仓的正压通气口和负压通气口的控制阀均通过控制线路与控制器连接。
所述的水阀包括设置在进水口的阀板,阀板通过弹簧与设置在吸水仓上的固定架连接。
所述的固定架上设有导向轴,阀板的中心设有与导向轴配合的导向孔。
本发明的有益效果是:吸水仓交替与正压仓和负压仓连通,使吸水仓内交替产生正压和负压,通过吸水仓的一吸一吐实现水流的输送,本技术方案彻底改变了传统水泵的工作方式,有效提高了泵送效率。吸水仓进水口设置的水阀,利用弹簧的作用自动实现开关,简化了设备的电气结构。本发明中正压仓和负压仓可同时连接多个吸水仓,各个吸水仓交替作用,实现了水流的连续输送,并且能够极大的提高抽水效率。
附图说明
图1是本发明的结构示意图;
图2是本发明中吸水仓的结构示意图。
图中标记:1、空气泵,2、正压仓,3、负压仓,4、吸水仓,401、正压通气口,402、负压通气口,403、进水口,5、输水管道,6、水阀,601、阀板,602、弹簧,603、固定架,604、导向轴,605、导向孔, 7、出水管,8、单向阀,9、控制阀,10、液位计。
具体实施方式
如图所示,捆绑式多级气动水泵,包括空气泵1、正压仓2、负压仓3、输水管道5和至少一个吸水仓4。一般设置两个或两个以上吸水仓4。抽水时吸水仓4被设置在水面以下。正压仓2与空气泵1的排气口连接,负压仓3与空气泵1的抽气口连接,正压仓2和负压仓3均为压力容器,通过空气泵1的作用将负压仓3内的空气抽出并送至正压仓2,使负压仓3内产生负压,正压仓2内产生正压。在吸水仓4的上端分别设有正压通气口401和负压通气口402,在正压通气口401和负压通气口402均设有控制阀9,正压通气口401与正压仓2连接,负压通气口402与负压仓3连接,通过控制阀9控制正压通气口401和负压通气口402的开关,使吸水仓4交替与正压仓2和负压仓3连通,在吸水仓4交替产生正压和负压。在吸水仓4的下端设有进水口403,进水口403设有水阀6。当吸水仓4内产生负压时水阀6开启,由于负压的作用,水从进水口403进入吸水仓4,当液面到达一定高度时,水阀6关闭,吸水仓4与正压仓2连通,使吸水仓4内产生正压。将吸水仓4的下部通过带有单向阀8的出水管7与输水管道5连接,当吸水仓4内产生正压时,气压将吸水仓4内的水经出水管7压至输水管道5。通过负压时吸水,正压时排水的交替作用,实现抽水的目的。本技术方案中,多个吸水仓4共用一个正压仓2和一个负压仓3,每个吸水仓4的正压通气口401和负压通气口402的控制阀9均通过控制线路与控制器连接。通过控制器控制各个吸水仓4交替工作,即可在输水管道5内实现连续不断的供水,极大的提高了泵水效率。通过这种方式,能够有效提高水流泵送的平稳性。通过正压仓2压力的控制,有效的提高了水流泵送的距离和高度落差。所述的吸水仓4内设有液位计10,通过液位计10测量吸水仓4内的水量,并将测量信号传递至控制器,根据水量的情况控制各阀门的开关。
所述的水阀6可以采用电子控制的电磁阀,也可以采用其它形式的水阀。在本技术方案中,为了简化控制电路并实现进水口403的自动开关,水阀6可以采用以下结构形式,水阀6包括设置在进水口403的阀板601,阀板601通过弹簧602与设置在吸水仓4上的固定架603连接。由于弹簧602的作用,阀板601压在吸水仓4的进水口403并密封。通过对弹簧602规格的选择可以调整阀板601受到的向下的密封压力。选择弹簧602的规格,使吸水仓4内某个设定的气压下,阀板601受到的向下的压力等于吸水仓4外部的水对阀板601施加的向上的压力。当吸水仓4内的气压低于设定值时,阀板601受到的向上的压力大于向下的压力,使水阀6开启,水由进水口403进入吸水仓4。随着吸水仓4内的水位的上升,阀板601受到的向上的压力与向下的压力逐渐趋于平衡,当水位上升到一定高度时向下的压力大于向上的压力,水阀6关闭,开始进行排水。采用这种结构的水阀6即可实现自动开关。所述的固定架603上设有导向轴604,阀板601的中心设有与导向轴604配合的导向孔605,通过导向孔605和导向轴604保证阀板601的平稳运动。水阀6中的固定架603可以设置在进水口403的上端,也可以设置在下端;相应的弹簧602可以是压缩弹簧,也可以是拉伸弹簧;具体的选用方式可以根据情况和需要进行等效变换。
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