CN101230951A - 管子给料器,尤其是三腔-管子给料器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种用于更换矿坑水或者说热水以及新鲜水或者说冷水和/或用于在地下矿井中在一定程度上连续地以液压方式输送固体材料的管子给料器,尤其是三腔-管子给料器,其中其管腔的填注及排空方向保持相同,其中管腔在其一个端部上具有冷水阀组,并在另一个端部上具有热水阀组,管子给料器一方面为进行填注并且另一方面为进行排出分别包括高压和低压管路以及为增压或者说为卸压而设置的、可置于关闭或打开位置中的闭锁机构,其中在管腔的端部上为将水分配到高压管路或低压管路布置了转换模块,该转换模块具有设置在其中的通孔以及从该通孔中分支出来的横向孔。
Description
技术领域
本发明涉及一种用于更换矿坑水或者说热水以及新鲜水或者说冷水并且/或者用于在地下矿井中在一定程度上连续地以液压方式输送固体材料的管子给料器,尤其是三腔-管子给料器,其中其管腔的填注及排空方向保持相同,其中所述管腔在其一个端部上具有冷水阀组并且在另一个端部上具有热水阀组,所述管子给料器一方面为进行填注并且另一方面为进行排出分别包括高压管路和低压管路以及为增压或者说为卸压而设置的、可置于关闭或打开位置中的闭锁机构。
背景技术
通过DE 39 26 464 C2或者DE 43 11 277 C2已经公开了这样的管子给料器或者说三腔-管子给料器。连续地以液压方式在高的高度范围内进行输送,用于用在地下矿山中出现的热水与在地下矿山中所必需的冷水进行交换并且也用于没有困难地输送包含矿浆和固体材料的水,其方法是布置在管腔的端部上的闭锁机构通过相应的线路可以进行连续地填注和输送。除了在采矿中使用之外,所述管子给料器也与用于水处理尤其用于海水脱盐的装置按照反向渗透原理结合使用。在这种情况下,向渗透设备输送高压水流,并且分离为无压力的纯水和相对于输入压力还处于高压之下的浓缩物,其中所述浓缩物可以用于能量回收。
不仅在冷水侧的阀门组上,而且在热水侧的阀门组上,都在从具有大的名义宽度的高压管腔、又称为交换腔过渡到高压/低压热水组或者说高压/低压冷水组的小的名义宽度时使用三通管将水分配到低压或者说高压管路上。这些三通管用大的法兰旋紧到所述管腔的相应的端部法兰上。这种法兰连接由于传统的三腔-管子给料器的由设计引起的结构而要求很长的螺栓,此外这些螺栓因空间位置所限在安装时十分麻烦。另外,所述高压及低压管路也通过法兰连接与所述三通管旋紧在一起,为此又同样需要很长的螺栓。这样的三通管除了具有很大结构并且其制造十分复杂之外,它的法兰接头基于DIN-部件,由此在水分配时必须遵守强制的依赖性。
发明内容
因此,本发明的任务是,在没有上述缺点的情况下提供一种所述类型的管子给料器,尤其是三腔-管子给料器,尤其以较小的开销并且更加灵活地设计水在所述管腔的端部上的分配。
按本发明,该任务通过以下方法得到解决,即在用于将水分配到高压管路或低压管路上的管腔的端部上布置转换模块,该转换模块具有设在其中的通孔以及从该通孔分支出来的横向孔。由此不同于数十年来的实践使用的三通管并且通过将所述分配孔直接设置在封闭的模块中,可以同时实现多项优点。矩形的或者说方形的转换模块可以十分简单地进行制造,在没有螺栓连接的情况下进行安装,也就是说按照本发明的一种优选的实施方式通过焊接连接固定在管腔端部上。所述转换模块本身不再需要法兰,并且也能够简单地安装所述高压及低压管路,也就是说所述高压及低压管路可以简单地用直接在所述转换模块中终止的、此外比普通螺栓短得多的螺栓进行安装。通过按本发明的转换模块的使用,与以往的三通管相比几乎可以将安装及制造开销减半。
因为按本发明的转换模块不需要任何DIN-部件,所以特别的好处在于,在分配孔的联接点中由于不再需要法兰而不再存在限制或者说约束,并且由此尤其可以获得明显更大的(高达30%)的孔径。由此可以实现在该领域中明显降低的流动速度,这就相应地改善了所述三腔-管子给料器的总流动效率。这样就明显地降低了一次回路泵及二次回路泵的能耗。
按本发明的转换模块还可以进一步构造成多功能部件,因为根据本发明的优选的设计方案,该转换模块同时也可以设有用于管腔的通风孔和用于压力平衡缸的接头以及用于致动所述闭锁机构的液压缸接头。
附图说明
本发明的其它特征和细节由权利要求以及以下说明中获得,以下说明涉及本发明的在附图中借助于布置在地下区域中的三腔-管子给料器所示出的实施例。其中:
图1是三腔-管子给料器的示意图,该三腔-管子给料器具有处于连接之中的高压及低压液体回路;
图2作为细节是三腔-管子给料器的正视图,该三腔-管子给料器具有焊接在管腔端部上的、用于水分配的转换模块;
图3是图2所示对象的俯视图;
图4作为细节是转换模块的正视图;并且
图5是按现有技术的水分配-三通管。
具体实施方式
如此布置和构造在按图1的实施例中示出的三腔-管子给料器1及其管腔2、3和4,使得其可以在直接的和连续的交换中连接高压回路HD和低压回路ND,用于面将新鲜水或冷水从地上区域输送到地下区域中,并且另一方面将矿坑水或热水从地下区域输送到地上区域中。
在此,从地上区域5将新鲜水或冷水通过高压管路输给送到所述地下区域7中并输送给所述三腔-管子给料器1的管腔2、3、4。通过闭锁机构8到11在所述三腔-管子给料器1的管腔2、3、4中进行增压和卸压,所述闭锁机构8到11配设给每一个管腔,并且部分地与用于对所述管腔进行控制的(未示出的)开关和设备共同工作。
所述矿坑水或者说热水通过低压-矿坑水管路14按照与新鲜水或者说冷水反向流动的方式输送给所述三腔-管子给料器1的管腔2、3、4。因为通过所述三腔-管子给料器1持续不断地给所述管腔2到4进行填注或者说持续不断地进行输送,所以设置了一个中央控制系统,在该控制系统中,通过接触式压力计以及通过所述具有程序控制系统的闭锁机构8和11的终端开关来触发时间继电器和/或积分器的信号。
在所述管腔2将矿坑水或者说热水通过高压矿坑水管路16输送到地上区域中的过程中,给管腔3填注矿坑水或者说热水。与此相反,在此给管腔4填注新鲜水或者说冷水并且该管腔4处于填注矿坑水或者说热水的准备状态中。
从所述三腔-管子给料器1的管腔2、3和4送入所述低压区域ND中的新鲜水或者说冷水通过所述低压-新鲜水管路17到达用户处。通过连接到所述管路上的未示出的泵来输送水。
图2显示出两个为提高通过能力彼此并排串联的三腔-管子给料器1a、1b(参照图3),就象可以详细地从图2中看出的一样,在冷水侧K的以及在热水侧W的管腔2、3、4的端部上设置了冷水阀组18或者说热水阀组19。通过这两个阀组18、19,所述管腔2、3、4为了填注和为了排空以及为了增压和为了卸压而一方面与所述高压冷水管路HD-KW及低压冷水管路ND-KW相连接,另一方面与所述高压热水管路HD-WW及低压热水管路ND-WW相连接。为了分配水,所述管腔2、3、4的每个处于外面的端部都设有通过焊接连接20固定在其上面的转换模块21。所述彼此相连通并且与管腔2、3、4相连通的管路HD-KW和ND-KW或者说HD-WW和ND-WW通过直接旋入相应的转换模块21中得到固定。实心的、矩形或方形的转换模块21为此在相应的模块侧面具有必需的旋入孔22(参照图4)。
在图4中示出了作为多功能部件的实心的紧凑的转换模块21的结构,而相应地图5则示出了以往普通的、按现有技术的三通分配管23。该三通分配管23不仅结构很大且安装复杂,而且尤其由于用于安装到管腔2、3和4上的法兰连接24而经受绝对必要的结构上的以及在流动条件方面的功能上的依赖性。此外在图5中可以看出,所述三通分配管23到所述高压或者说低压管路上的连接要求进行其它的通过法兰25实现的连接。
与这个三通分配管23相反,在图4中示出的紧凑的转换模块21将沿所述从管腔2、3、4中流过的水的流动方向延伸的通孔26要么集成到所述管路ND-KW(在冷水侧K上)上,要么集成到所述管路HD-WW(在热水侧上W),并且将从所述通孔26中分支出来的用于分配水的横向孔27要么集成到管路HD-KW上,要么集成到管路ND-WW上。为了对所述管腔2、3、4进行通风,此外所述转换模块21还同时设有通风孔28,并且此外具有用于压力补偿滑阀的接头29以及此外还具有液压缸接头30用于致动闭锁机构或者说阀门32,在图3中可以看出液压缸31。按照所述阀门32是打开还是关闭,水通过通孔26或者横向孔27流入相应的水回路中。
Claims (5)
1.用于更换矿坑水或者说热水以及新鲜水或者说冷水并且/或者用于在地下矿井中在一定程度上连续地以液压方式输送固体材料的管子给料器,尤其是三腔-管子给料器(1),其中其管腔的填注及排空方向保持相同,其中所述管腔(2、3、4)在其一个端部上具有冷水阀组(18),并且在另一个端部上具有热水阀组(19),所述管子给料器一方面为进行填注并且另一方面为进行排出分别包括高压和低压管路(HD、ND)以及为增压或者说为卸压而设置的、可置于关闭或打开位置中的闭锁机构(32),
其特征在于,
在所述管腔(2、3、4)的端部上为将水分配到所述高压管路(HD)或低压管路(ND)布置了转换模块(21),该转换模块(21)具有设置在其中的通孔(26)以及从该通孔(26)中分支出来的横向孔(27)。
2.按权利要求1所述的管子给料器,其特征在于,所述转换模块(21)设有用于所述管腔(2、3、4)的通风孔(28)。
3.按权利要求1或2所述的管子给料器,其特征在于,所述转换模块(21)具有用于压力补偿滑阀的接头(29)。
4.按权利要求1到3中任一项所述的管子给料器,其特征在于,所述转换模块(21)为致动所述闭锁机构(32)而具有液压缸接头(30)。
5.按权利要求1到4中任一项所述的管子给料器,其特征在于,所述转换模块(21)与所述管腔端部焊接在一起。
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