[实用新型]带振荡腔的射流式注肥装置无效

专利信息
申请号: 201120157434.4 申请日: 2011-05-18
公开(公告)号: CN202077372U 公开(公告)日: 2011-12-21
发明(设计)人: 高胜国;高任翔 申请(专利权)人: 中国农业科学院农田灌溉研究所
主分类号: A01C23/04 分类号: A01C23/04
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 453002 河南省新乡市*** 国省代码: 河南;41
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摘要:
搜索关键词: 振荡 射流 式注肥 装置
【说明书】:

技术领域:

本实用新型涉及农田灌溉技术领域,尤其涉及一种用于农田灌溉系统的带振荡腔的射流式注肥装置。

背景技术:

对于射流式注肥装置其实我们都不陌生,现有的灌溉系统广泛使用的文丘里注肥器就属于射流式注肥装置,文丘里注肥器之所以被广泛使用是因为它具有如下的显著优点:不需要外部能源,从敞口肥料罐吸取肥料的花费少,吸肥量范围大,操作简单,安装简易,方便移动,适于自动化,养分浓度均匀。但是,现有的注肥装置,无论是文丘里注肥器还是其它形式的用于灌溉系统的注肥装置,一般只能注入水溶性好的肥料。对于水溶性差的磷肥要想注入灌溉系统,注肥装置就必须具有水力“破碎”功能。现有的技术方案,需要灌溉系统水泵有较大的扬程储备和叶轮等活动碎肥机构(例如申请号为201020190348.9的实用新型专利“水力施肥器”),或另外加泵用于注肥装置(例如申请号为201020169822.X的实用新型专利“液升式环流灌溉施肥反应器”),能耗大、效率低,同时也增加了系统的操作难度。

实用新型内容:

本实用新型的目的在于提供一种除具有上述文丘里注肥器的优点外,还具有水力“破碎”功能,能耗低、效率高,且不增加操作难度的带振荡腔的射流式注肥装置。

本实用新型的目的是这样实现的:

一种带振荡腔的射流式注肥装置,包括:填料腔、填料腔滤网、进料闸阀、逆止阀、进料管、注肥腔、射流喷嘴、一级振荡腔、二级振荡腔、渐变流道,填料腔为圆桶形,口朝上垂直放置,内有硬质、可拆卸填料腔滤网,填料腔的底部通过进料闸阀、逆止阀、进料管与注肥腔上部的进料端连接,射流喷嘴过流断面大的一端与灌溉系统主管道的水泵出水一端连接,射流喷嘴过流断面小的一端(喷射口)水平深入到注肥腔的内部,注肥腔的水平出流端通过直径为d1的圆形喉道与一级振荡腔的水平进流端连接,射流喷嘴的喷射口正对着直径为d1的圆形喉道过流断面中心,一级振荡腔的水平出流端通过直径为d2的圆形喉道与二级振荡腔的水平进流端连接,二级振荡腔的水平出流端通过直径为d3的圆形喉道与渐变流道的水平进流端连接,渐变流道的水平出流端与灌溉系统主管道的过滤器入口一端连接,射流喷嘴、直径为d1的圆形喉道、直径为d2的圆形喉道、直径为d3的圆形喉道、渐变流道的过流断面中心在一条直线上,射流喷嘴、一级振荡腔、二级振荡腔、渐变流道与该条直线的垂直截面均为圆形。

所述的带振荡腔的射流式注肥装置,一级振荡腔的出流端直径d2与一级振荡腔的进流端直径d1的比例为:d2/d1=1.2;二级振荡腔的出流端直径d3与二级振荡腔的进流端直径d2的比例为:d3/d2=1.2。

所述的带振荡腔的射流式注肥装置,一级振荡腔的进流端到出流端的距离为L1,与一级振荡腔的进流端直径d1的比例为:L1/d1=2.4;二级振荡腔的进流端到出流端的距离为L2,与二级振荡腔的进流端直径d2的比例为:L2/d2=2.4。

所述的带振荡腔的射流式注肥装置,振荡腔的级数可适当增减。

带振荡腔的射流式注肥装置的工作过程与原理如下:

本实用新型所谓的振荡腔为亥姆霍兹式射流自激振荡腔,在工业上被用于颗粒物料的湿法超细粉碎和工业、生活污水的曝气处理。是本实用新型将其引入了灌溉系统的注肥装置。

将预先混合好的水肥混合液倒入填料腔,启动灌溉系统,打开进料闸阀,来自于灌溉系统水泵的有压水从射流喷嘴的喷射口高速喷出,于注肥腔内形成负压,在这个负压的作用下,填料腔内的水肥混合液通过填料腔滤网、进料闸阀、逆止阀、进料管进入到注肥腔内,并随射流喷嘴喷出的高速水流,通过直径为d1的圆形喉道一同进入一级振荡腔内,进行一级溶解、涡旋振荡搅拌“破碎”,而后通过直径为d2的圆形喉道进入二级振荡腔内,进行二级溶解、涡旋振荡搅拌“破碎”,最后通过直径为d3的圆形喉道和渐变流道进入灌溉系统的过滤器,完成了灌溉系统的注肥过程。

因振荡腔的自激振荡频率远高于“水锤”振荡频率,故不会引起灌溉系统管路发生“水锤”而破坏管道。相反,振荡的“活化”作用,对流道有很好的清洗效果,特别有助于提高灌溉系统的抗堵塞性能。

本实用新型具有如下积极效果:

1、本实用新型的带振荡腔的射流式注肥装置,具有水力“破碎”功能,可以通过该装置向灌溉系统注入水溶性差的磷肥;

2、本实用新型的带振荡腔的射流式注肥装置的振荡腔也被称为“谐振腔”,工作在“谐振”状态,维持其振荡需消耗的能量极少,较其它水力“破碎”方式的能耗大幅度降低;

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