[实用新型]串、并联自由切换的双离心泵装置有效
申请号: | 201520461058.6 | 申请日: | 2015-07-01 |
公开(公告)号: | CN204716558U | 公开(公告)日: | 2015-10-21 |
发明(设计)人: | 银永忠;姚茂君 | 申请(专利权)人: | 吉首大学 |
主分类号: | F04D13/14 | 分类号: | F04D13/14 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 416000 湖南省湘西*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 并联 自由 切换 离心泵 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种双离心泵装置,具体指串、并联自由切换的双离心泵装置。
背景技术
离心泵由于结构简单耐用、使用可靠、效率高、流量大且成本低,是应用最普遍的液体输送动力机械,源于离心泵工作原理,因而也有相应的离心泵特性曲线,离心泵的标定参数就是离心泵在效率最高点对应的流量与扬程参数,在实际使用中,离心泵工作参数不偏离标定参数过多,是合理的工作区间。
在大型压滤领域,一般都是首选板框式压滤机,并选用离心泵作为压滤泵,压滤过程是获得滤液,同时滤渣在压滤机中逐步积累到最适合的充盈程度,再进行相应处理,最后完成滤渣清理的循环操作过程,压滤的目的就是实现固液分离。在压滤操作的初始阶段,由于压滤机中为完全清空状态,对压滤泵来说,进行较小扬程的快速大流量输入是此时压滤操作的理想工作状态;但随着滤饼在压滤机中积累后阻力增加,特别是接近压滤终止时有最大压力充盈状态,因此,在压滤后半程能有较大的扬程是将压滤机的压滤性能发挥到最佳的必需条件。
但在压滤操作中,现有的离心泵都无法自动适应这样的过程,达到高效、高质的理想工作状态。一般离心泵进行压滤操作时,都是压滤早期扬程较低,但流量大,使电机处于过载状态,特别容易烧毁电机;到压滤中后期,压滤阻力迅速加大,离心泵的液流量迅速减小,这时电机虽然工作在轻载的低功率状态,但压滤效率很低;压滤泵虽然有最大扬程输出状态,但由于压滤液流量较小,无法充分发挥压滤机的工作性能和提高工作效率。
要使离心泵配合压滤机,使压滤全程都达到理想工作状态,发挥压滤的最佳性能是很难实现的,但如果另辟蹊径,采用两台离心泵串、并联的自由切换装置来完成压滤工作,使其在压滤早期将两台离心泵并联,实现快速、低能耗、大流量高效压滤;压滤中后阶段将两台离心泵串联,获得高扬程输送能力,满足后程压滤阻力大,但仍然能有适合流量体现高效压滤并充分发挥压滤机性能的特点,采用这样的双离心泵串、并联自由切换装置来突破技术瓶颈,达到压滤的理想工作状态,具有特别重要的实际应用价值。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题就是克服现有技术的不足,提供一种串、 并联自由切换的双离心泵装置,该装置结构简单、实用性强。
为克服现有技术的不足,本实用新型采取以下技术方案:
一种串、并联自由切换的双离心泵装置,包括进管、两台离心泵和出管,其特征在于:进管分支为两条管道,一条管道经三通旋塞和离心泵连接出管,另一条管道经另一台离心泵和另一个三通旋塞连接出管;两个三通旋塞经中联管上下联通。
所述进管连接液池,出管连接压滤机。
本装置通过旋转三通旋塞,可实现两台离心泵串、并联结构的自由切换,与压滤机配合后,能使压滤操作达到最佳工作状态。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果还在于:
通过离心泵的串、并联切换达到压滤所需离心泵的最佳工作性能;通过合理简洁的管路设计和三通旋塞实现了两台离心泵的串、并联自由切换操作;与常规的串、并联管道阀门切换装置相比,三通旋塞阀可大大减少管道和阀门的用量,并简化串、并联的切换操作,避免普通管道阀门装置串、并联切换过程中出现的错误。
本实用新型结构简单,成本低,实用性强,应用前景广阔。
附图说明
图1是本实用新型的并联结构示意图。
图2是本实用新型的串联结构示意图。
图中各标号表示:
1、进管;2、出管;3、中联管;4、三通旋塞;5、三通旋塞;6、离心泵;7、离心泵;20、液池。
具体实施方式
现结合附图,对本实用新型进一步具体说明。
如图1和图2所示串、并联自由切换的双离心泵装置,包括进管1、两台离心泵6、7和出管2,进管1分支为两条管道,一条管道经三通旋塞4和离心泵7连接出管2,另一条管道经另一台离心泵6和另一个三通旋塞5连接出管2;两个三通旋塞4、5经中联管3上下联通。
所述进管1连接液池20,出管2连接压滤机。
图1与图2为同一装置不同状态,图1为离心泵6、7并联输送流体,进管1的第一支路为连接离心泵6,离心泵6出管连接三通旋塞5的下端,从上端合并到出管2;进水管1的第二支路为连接三通旋塞4后进入离心泵7,经加压输出,合并在出管2,实现两支路双泵并联,进行大流量输出,中联管3为阻断状态。
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