CN102939142A - 工地排水器 - Google Patents

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Abstract

一种流体传送装置,其包含一个壳体,该壳体具有一个顶部、一个底部、一个侧壁和一个内腔。该侧壁具有一个内表面和一个外表面。在所述侧壁上具有大量开口。同时还有一个过滤面覆盖在开口上。使用包含在内腔中的泵可以泵出或传送水或其它液体,而液体出口则用于将水向外部软管引流。

Description

工地排水器
技术领域
本发明涉及一种流体传送装置,特别是一种具有沉重负荷滤器的流体传送装置,可在无滤器下减少固体颗粒。
背景技术
本发明涉及一种新型设备,该设备用于抽排水或任何液体(无论污染与否),其来源可以是但不限于地下室、庭院、装卸码头、停车场、淹没的道路、运动场、建筑工地、矿山、动物养殖场、垃圾填埋场、废品收购站或被水淹没的后院。传统上,这些区域是难以清理的,因为(例如但不限于)污垢、固体颗粒、碎屑或淤泥污染物可能进入并损坏泵或卡住泵叶轮。本发明解决了这个问题,将泵置于特殊设计的过滤组件中,这样可以截留污染物进入泵内,特别是固体颗粒物。泵也可以作为一个有效的侵蚀和沉积物控制产品。在这样的应用装置中,过滤后的水可以被泵出过滤组件,从抽排区域流出至一处合适的处理地点,例如但不限于,雨水排水系统、小溪、河流、绿地或复合区域。
现有技术已公布了一些方法,可以在不堵塞入口的情况下滤掉残渣,然而这些方法都不及本发明有效。
相关技术描述:
相关的现有技术包括:
美国专利7,241,382公开了一种自清洁、可回洗过滤器装置和方法,该装置可与泵联用,而至少部分浸入流体中。这套过滤装置包括由流体流驱动的振动装置。该专利还公开了流体流的过滤方法,包含让流体流过滤器振动滤器。
美国专利6,875,364公开了自清洗,可回洗过滤器装置和方法,该装置可与泵联用,降低至井壁管中。这套过滤器装置包括一个过滤篮,其中有数根管路组成歧管。滤袋至少包住过滤篮的一部分从而阻止沙子或其它固体颗粒从泵吸入口进入。加压气体或流体被引至歧管,然后从管路上分布的孔或喷嘴流过。加压气流从孔或喷嘴中喷出至过滤器装置内部,然后从孔或喷嘴中向外喷出至滤袋内表面。从孔中喷出的气体或流体打在滤袋内表面上,并去除或排出截留的颗粒物。
现有已知的各类方案都未能解决本专利所述本发明解决的所有问题。下面将以附图示例方式更详细地描述本发明的一项实施例。
实用新型内容
本发明公开了一种流体过滤和传送装置。
在一个优选的实施例中,流体过滤和传送装置可包括一个基本刚性、空间封闭的壳体。该壳体可以有一个顶部、中间盖板、一个底部、一个侧壁和一个内腔。例如,中间盖板可以被用于在壳体内创建一个上部存储空间。
在该壳体的侧壁上有大量的开口。每个开口可将侧壁的内表面与外表面通过流体连通。
流体过滤和传送装置还可包含一个过滤面,其可以是一个接触面,可以透过装置传送的流体。过滤面可以邻近侧壁内表面或外表面。过滤面可覆盖壳体侧壁的大量开口。
在一个优选的实施例中,流体过滤和传送装置可以包括电动流体传送泵,其可以被布置在所述壳体的内腔中。该泵可以有入口和出口岐管,优选入口歧管邻近所述壳体的底部,优选出口歧管邻近所述壳体的顶部。
流体过滤和传送装置可以包括一个电源开关,可操作开关运行状态和待机状态之间的流体过滤和传送装置。
在运行状态下,该泵可以传送任何适合的流体,例如但不限于水。在待机状态,可以关闭该泵。
流体过滤和传送装置还可以包括受限浮动装置。该受限浮动装置可包括一个受限浮板,其可受控制仅以垂直方向上升或下降。优选该受限浮动装置与电源开关连接,这样当流体填充壳体内腔至刚可以覆盖泵入口歧管时,可将其切换至待机模式,这样可防止干燥带来的任何损坏。
本发明的一个目的是提供一种流体传送装置。
本发明的另一个目的是提供一种具有保护性外壳的流体传送装置。
本发明的另一个目的是提供一种能够过滤所传送流体的流体传送装置。
本发明的另一个目的是提供一种新型设备,该设备用于抽排水或任何液体(无论污染与否),其来源可以是但不限于地下室、庭院、装卸码头、停车场、淹没的道路、运动场、建筑工地、矿山、动物养殖场、垃圾填埋场、废品收购站或被水淹没的后院。
本发明的另一个目的是提供一种能够在深水或浅水区运行的装置。
本发明的另一个目的是提供一种装置,其上开口直径可以均一,也可以不同的,最大直径接近壳体的顶部。
本发明的另一个目的是提供一种流体传送装置,其中一种水位监测装置可控制流体传送马达的启动开关。
本发明的另一个目的是提供一种具有强大的精细过滤元件(可拆卸清洗)的装置。
本发明的另一个目的是提供一种防水泵,其可在侵蚀性环境中运行。
本发明的另一个目的是提供一种壳体,可保护浮板不受碎屑影响而被卡在开或关位置。
本发明的另一个目的是保护泵不会烧干或烧坏。
附图说明
图1是壳体的近视图。
图2是移去燃料传送马达后的壳体内腔。
图3是暴露的滤器表面。
图4是壳体、打洞附件和盖子的剖视图。
图5和6是流体传送装置示意图。
图7是装置的剖视图,示壳体、过滤面和流体传送装置。
图8是壳体的另一实施例。
图9是包含流体传送装置的内腔。
图10示流体过滤和传送装置的另一实施例的等距视图。
图11示流体过滤和传送装置的另一实施例的横截面等距视图。
图12示流体过滤和传送装置下部的近视图和横截图。
图13示流体传送泵和浮动控制装置的侧视图。
具体实施方式
现在描述附图的本发明的优选实施例。各个图片中的相同元件使用相同的参考数字。
现在详细描述本发明的实施例。这些实施例可解释本发明,但并不限于这些实施例。事实上,熟悉本领域技术的人士可通过阅读本专利说明书和查看附图即可了解,本专利可进行各类修改或变化。
如图1所示,一个流体过滤和传送装置10、一个基本刚性、空间密闭的壳体20、壳体顶部30、壳体底部40、可用作中心板从而在壳体内提供一个存储空间的中间盖板305、壳体侧壁50、壳体内腔60、侧壁内表面70、侧壁外表面80、侧壁上大量的开口90、可大量透过传送中液体的过滤面100、大开口120、小开口130和大量的螺旋槽。
流体过滤和传送装置10可用于输送水和其他液体。优选该装置包含一个泵(参见图9),不过熟知本技术的人士可了解其它具有更大壳体和包含更多泵的实施例,其中例如可系列或平行安排泵。装置10可在以下情况下使用,即当输送或泵出的液体是清洁或无污染的,或含有大量杂质,例如但不限于固体颗粒、有机物、沙子、石头、建筑废物或任何其他碎屑或其组合物。优选基本刚性、空间密闭的壳体20为圆柱形,但也可以是任何其它形状。
壳体20在横截面上可以是均一的,不过,在优选的实施例中,其可以朝顶部30增宽从而方便安装。例如,可以根据用途调整壳体20的大小。对于如上所述的典型用途,优选壳体20的大小为高度2-4英尺,宽度10英寸-2英尺。但是,熟知本领域技术的认识很容易理解,可以构建较大的或较小型号的课题。例如,在很大或非常深的区域进行抽排作业可能需要高达10或甚至20英尺,宽10英尺的壳体。例如,可使用起重机或其它重型机械移动大型壳体。类似的,用于后院操作也可以采用较小型号的壳体。
壳体材料可以是塑料、PVC、金属或木材。壳体侧壁50无特殊宽度,但应优选能够耐受含有固体颗粒物或悬浮杂质(例如但不限于石块、鹅卵石、淤泥和其它碎屑)的液体的中等流速的撞击。例如,壳体20宽度可以统一或可以具有一个比侧壁50其余部分稍宽顶部22.这样可以方便安装装置10内部组件。在另一优选实施例中,可使用靠近壳体顶部30的空间作为杂物的储存空间,例如但不限于废旧电线、操作说明书、富余的滤器、富余的部件或之类的物品(参见图9)。
优选侧壁50保护大量的开口90。例如,可以有一系列或多系列具有类似构型的开口90,例如顶部开口90可以包含最大开口120,而靠近底部40的位置可以包含较小开口130。从底部40至顶部30,这些开口的直径还可以逐渐增加。这些开口作为过滤水的入口,同时使水进入内腔60,然后可通过出口歧管110泵出流体传送泵,优选包含一个检查阀以避免倒流(图5和6)。
虽然侧壁上的开口90可能大小相同,但大小不同的话可能流体过滤速度更快,效率更高。这是因为,接近地点表面的区域通常没有碎屑或含有最大的碎屑颗粒。相反,最小和最沉的颗粒,例如淤泥、泥土和石块,通常位于抽排点底部。不过,较大的开口120足以阻挡较大的碎屑进入内腔60,同时可以让水流更快,阻碍更小。
在流体过滤和传送装置的非金属作业中,可能更需要通过可选件螺旋槽260来辅助过滤。例如,这些螺旋槽260位于开口90上方,并且相互交叉。螺旋槽260可帮助让碎屑远离较大的开口120,而朝向底部40。因为碎屑被驱赶至侧壁50的外表面80,它会被开口90和过滤面100拦截。本发明通过螺旋槽260控制液体的自然流动,将碎屑向下流动,这样可在所需时间内保持开口清洁,或者比现有技术的保持时间更长。为了进一步液体内流,可迫使过滤面100更深地流入内腔60,朝向底部40,这样不会覆盖顶部开口90。
本发明各部件可使用任何材料制成,包括但不限于:塑料和树脂,包括但不限于塑料、橡胶、泡沫、硅树脂、ABS、聚碳酸酯、NorylTM、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS/PVC、PVC/丙烯酸酯、聚砜树脂、丙烯酸酯、聚乙烯、KydexTM、PETG;玻璃,包括但不限于玻璃纤维、硼硅、石英;木材;金属,包括但不限于铁、不锈钢、锡、铝、铜;橡胶,包括但不限于天然橡胶、丁苯橡胶、异戊二烯橡胶、丁二烯橡胶、氯丁橡胶;或这些材料的其它组合或复合物,或今后开发或生产的其它材料和新材料。
图2是未安装泵的壳体的顶视图,其显示了壳体的顶部30、顶盖35、壳体底部40、壳体侧壁50、壳体内腔60、侧壁内表面70、侧壁外表面80、侧壁上大量的开口以及一个可透过传送液体的接触过滤面。在该图中,过滤面100被分隔为2个部分,仅示底部。或者,该滤器可覆盖侧壁内表面70或侧壁外表面80的部分或全部。
位于侧壁内表面70时,过滤面100可以包含一个加强材料,例如但不限于金属丝网。
位于侧壁外表面80时,过滤面100可以是一个平面,并有一个拉链或钩环固定器,例如VELCRO,这样可以将其包裹在壳体20周围。
例如,过滤面100可以由织造或非织造织物制成,其可能流速不同。过滤面100还可以用一种控制侵蚀的材料制成,例如但不限于,秸秆、椰纤维、聚丙烯、椰子、黄麻网或稻草毯或其组合。拟用于侧壁内表面70上的过滤表面100可以,例如,采用一种加强的合成纤维丝网制成,例如但不限于,布、
Figure BDA00002323654400061
Figure BDA00002323654400062
Figure BDA00002323654400063
类产品或其组合。其它合适的过滤面100可以包括过滤技术,例如但不限于,活性炭颗粒过滤器、金属合金过滤器、多孔陶瓷微过滤器、碳块树脂(CBR)过滤器、超滤膜或其组合。拟用于侧壁外表面80上的过滤表面100可以是,例如但不限于,包裹在壳体20上的覆盖层,采用例如拉链或如VELCRO
钩环固定器固定。或者,过滤面100可以包裹在可降解、可重复使用的侵蚀控制的合适材料的袋中。
图3示可在壳体20内部安装过滤面100。可优选将过滤面100安装在内表面70上(图2)。这种安装可以延长所用过滤材料的寿命。或者,在外表面80上安装过滤面100,或者过滤面100可以安装在壳体内,可在外面安装一个独立的过滤面。例如,可以采用过滤材料将滤器制作成袋状,过滤材料可以是但不限于,上述合适的侵蚀控制材料。或者过滤面100可以制作为大笼子形状,用过滤材料完全覆盖壳体20或其一部分。如图所示,过滤面100可以从顶部30插入和取出。另一种替代方案为,可以有一种或多种过滤面100,一种用于约束小颗粒,其它的则仅用于过滤较大的碎屑。前者可用于小开口130,而后者可用于较大的开口120。或者,如果开口90足够的小,壳体20自身可以是滤器或滤器的一部分。另一种替代方案为,可以沿外表面80或内表面70设置一个阀门或隔膜,这样能够覆盖全部或一些开口90。
图4为装置10的剖视图。如图所示为流体过滤和传送装置10、壳体20、储存空间板305、壳体顶部30、内腔60、大量开口90、打洞附件270、壳体顶盖300和一个手柄310。
顶盖300由与壳体20其余部分相同或不同的材料制成。优选壳体顶盖300包含开口302,这样一些流体传送马达的部件可以从壳体20顶部伸出,例如但不限于,PVC管、电源线、可视水位指示器或其组合。壳体顶盖300的开口可以有拉环或盖子,例如冲压盖、当不再需要某一开口时可取下和更换的盖子。其中的一个开口302可以使可视水位指示器250(图6)从盖子300中穿过。
盖子300可以置于上盖35的顶部,或者插入内腔60中,直至其完全或部分遮盖在侧壁50中。手柄304可用于辅助操作盖子300。该手柄还可用于存储包裹它的延长线。盖子300和顶部30上还可以有碰锁或其它接头,这样可固定盖子300。或者,盖子300的侧壁306可以具有摩擦片或螺纹可与壳体20的内表面70匹配。
所示为一个可选的打洞附件270。其可连接至底部40。该打洞附件270可由2个或多个部件组成,可以是单一部件,或者与壳体20是一个整体的。图4所示为圆锥形部件272和中间部件274。打洞附件270可与带有螺纹接口、摩擦连接或搭锁连接的壳体20连接。也可以用弹簧锁、碰锁或夹子连接276、中间部件274和底部40。圆锥形部件272可与中间部件274用轨道和槽固定器连接(未显示),或者使用任何其它类型的连接,例如螺纹或搭锁连接。
打洞附件270的主要目的是能够使壳体20放置得更深入排水区的底部,从而减少移去壳体20时的摩擦力。因此,打洞附件270的外表面277可以采用坚硬材料制成,例如金属合金、铁或钢。打洞附件270还可以作为一次性的,当移除流体过滤和传送装置的其它部分时,可将其留在地面上。在这一实施例中,打洞附件270可用PVC或上述任一可降解材料制成。外表面277还可包含一个螺纹或向下的槽,从而帮助打洞。打洞附件270可以是实心或空心的。但是,优选内腔60与打洞附件270不连通。
侧壁50还可以包含手柄310。手柄310可以互相平行,置于外表面80的任一面上。或者,或另外,在顶部30上可配置一个椭圆桶把312。桶把312可用于将装置10向上拉起,而且手柄310可用于将装置放置和固定在一个表面上。在一个优选的实施例中,流体过滤和传送装置10具有供手工操作的顶部手柄,和供起重机操作的侧面环。或者,仅有一套供起重机操作的侧面环。
图5和6示一个流体传送马达150的实施例。同时显示了液体出口110、一个电源开关140、一个浮动装置160、一个杆170、一个可调节限180、一个浮板190、一个液体水位指示器200、一个套件220、一个进口阀230、一个出口阀240、一个旗杆250和一个排水管280。
优选所有内部部件作为整体置于基座152上。优选流体传送马达位于基座152上。当流体传送马达150位于内腔60内,基座152可被底部40的内表面支撑。基座152可为流体传送马达150中的所有元件提供支撑。基座152还可作为泵马达155的主要吸入机械装置。
直接安装在基座152上的有:一个泵马达155、一个液体出口110和一个连接杆153。优选泵马达155位于流体传送马达150底部,而泵马达155也可以被安装在相对于基座152的任何高度上。例如,优选泵155,例如,为BJM Pumps,Old Saybrook,CT生产的R400"Silver Bullet"排水泵。可以使用带有机械浮板或电子感应器的泵。不过也可以用任何其它的凹坑排水泵或水泵。
电动流体传送泵155可以将液体引入内腔60中,通过基座152的过滤器。然后可以将流体传送至流体传送泵出口的歧管110。泵155还可以在液体出口110处产生一个向上的液压,驱动液体出口110处的任何液体流向排水管280。排水管280伸出壳体20的侧壁50外(图1、2和9),并优选将其连接至一根软管、吸入软管、排出软管、管线、槽或水渠。或者,排水管280可连接一个独立阀门,该阀门可以打开或关闭。
连接杆153可支撑上部平台154,并垂直支撑液体出口110和液体水位指示器200的外壳220。
上部平台154支撑电源140,其通过电线157与泵马达155连接。
可通过连接至浮动装置160的开关杆146来激活电源开关140。优选浮动装置160由杆170、可调节限180和一块浮板190组成。优选杆170为一根细的轻型防尘材料杆,例如但不限于金属、不锈钢、金属合金、塑料或其组合物。杆170包含一个环175,或一个插入开关杆145眼146的钩子。可调节限180包含一个的开口182,杆170插入其中并用一根弹簧或螺丝夹182固定,其最初为释放状态可插入杆170。可打开可调节限180的螺丝或弹簧夹184,沿杆170调节可调节限180的高度。优选在打开泵马达155之前,可调节限180可滑向拉长组件172的顶部来设置最大充盈水平。第二个可调节限180朝向底部174。较低的可调节限180指示允许的液体最低水平,低于该水平时,必须关闭流体传送马达150以免损坏泵马达155。
浮板190的中心区域包含一个开口192,可插入杆170。优选开口192的宽度较杆170的直径或宽度大,从而使这些元件能自由移动。当液体填充内腔60时,浮板190将向上滑向顶部部件172,直至其抵达可调节限180。可调节限180不能穿过中心开口192。因此,浮板190开始向可调节限180施加向上的压力,这样会将整个杆170向上推动。逐渐地,开关杆145被向上推动至打开状态,启动泵马达155。
当淹没区水被排干后,内腔60中的水位或其它液位会开始下降。现在浮板190开始下沉,并向底部174运动。逐渐地,浮板会遇到第二个或较低的可调节限180,然后开始向其施加向下压力。只要内腔60内的水位持续下降,就会持续施加下压力。逐渐地,开关杆145被向下拉至足以关闭泵马达155。或者,浮板自己包含一个可固定至杆170的夹子。然后浮板190的上升和下降可直接影响杆170。
作为一个可选特性,使用本发明的人士可以通过查看旗杆250的高度远程监控装置10。旗杆250可以是液体水位指示器200的一部分。液体水位指示器200有一个可以被垂直安装在液体出口110的外壳220。该外科包含一个入口阀230和一个出口阀240。优选入口阀230朝向外壳220的底部部件222,而出口阀240朝向外壳220的顶部部件224。外壳220的内部包含一个浮板或活塞头(未显示)。可通过上部内凸缘或拉环(未显示)和出口阀240防止打开的顶部部件224掉出活塞头,出口阀240可以将外壳220中的液体排出,减轻活塞头上的向上压力。当外壳220中的水位上升时,活塞头和旗杆225会随之升高。当外壳220中的水位下降时,活塞头和旗杆225会随之下降。虽然图5和6示优选的流体传送马达150,但是其它实施例和所有元件以及在内腔60中位置安排可能会不同。
图7示本发明优选组件的剖视图。
图7所示为一个流体传送装置10、一个外壳20、一个顶部30、一个底部40、一个侧壁50、一个内腔60、大量的开口90、一个过滤面100、一个流体传送马达150、一个旗杆250、一个凹槽260、一个打洞附件270、一个排水管280、外部环境290和一个顶盖300。如图所示,外壳20可被安装在打洞附件270的顶部,其可以包含部件272和274,或者为单一部件。过滤面100可穿过顶部30插入内腔60,或者可选其作为滤袋安装在侧壁50的外部。流体传送马达150安装在内腔60中,与侧壁50通过过滤面100割开。排水管280通过侧壁50的开口插入。旗杆250可通过顶盖300的开口302插入。
图8是本发明的另一视图。所示为流体传送装置10、一个外壳20、一个顶部30、一个底部40、一个侧壁50、一个内腔60、一个过滤面100、一个排水管280、外部环境290、一个顶盖300、手柄310和312和一个固定机械装置320。排水管280可作为软管连接喷嘴。所示排水管280固定在侧壁50上。或者,可将歧管110的一部分(图5和6)或排水管280插入开口92中。
如图4所示,可安装彼此平行的数个手柄310或其位于壳体20的相对侧面上。或者,将手柄310安装在同一侧面上的一行中。外表面80可包含水位仪52。类似的水位仪还可置于内表面70上。优选侧壁50为漏斗或倾斜的形状,向顶部30处变宽,向底部40处变窄。优选采用漏斗形状,因为这样有助于碎屑沿着侧壁50向下流动。
固定机械装置320可以是一系列金属杆或金属丝。优选在壳体20周围等距离地放置3个或更多的此类固定机械装置。可以延长固定机械装置320使壳体20在竖直方向上平衡。当本发明用于凹坑或低洼处排水时,该实施例特别有用。可以使用钩子或固定器324将固定机械装置320安装至侧壁50上,不使用时,可以使用钩环固定器326或其他固定环或固定器固定在外表面80上。
图9是内腔60示意图,其沿流体传送马达150包含过滤面100。图9还显示了外电源330,其可用作燃料管路。图9还显示了一个流体传送装置10、一个壳体20、一个顶部30、一个侧壁50、一个内腔60、一个流体传送马达150、一个液体出口110、一个大开口120、一个小开口130、一个电源开关140、一个浮动装置160、一个排出管280、一根电源线330、一个加热元件340和一个恒温器350。该加热器可以由绝缘加热元件组成,例如但不限于加热网垫342或加热线圈340,其对电流具有高阻抗性。
恒温器350可以安装在侧壁50上。流体传送马达150内部或外部还有一个额外的恒温器。或者,仅流体传送马达150还有一个恒温器。可以配置恒温器350,使之在特定温度触发加热元件。或者一旦内腔60中的液体达到或接近冰点,即可触发恒温器350。恒温器340可启动电源开关140,后者可启动加热元件340和/或342。如图所示,可沿侧壁50内侧放置加热元件340和342,或者将其安装在流体传送马达150内部。还可以通过一个独立开关启动恒温器340。在另一实施例中,可用加热元件浸渍侧壁50。
图9示电源线330的另一优选实施例。电源线330可以与排出管280整合。用金属或塑料带、绳圈或绳将电源线330固定在侧壁286上。还可以用管线280将电源线330浸渍在侧壁286中。整合的电源线330可连接至装置10的侧壁50的一个滤袋(未显示)中。然后可以将电源线的里面部分连接流体传送马达150和这个滤袋。
排出管280可以是一根软管,其一端282连接液体出口110,另一端284保留开放状态。或者,另一端284连接至歧管进口管(未显示),其可连接来自其它类似软管或管线。这样,多流体传送装置10可与相同的排出管连接(未显示)。
在另一实施例中,可将流体传送装置设计可以浮动而不是沉在待排区底部。然后液体输送装置可以在洪涝区深度范围内上升或下降。可能需要使用绳索,链子或其他锚将液体输送设备锚定。或者,可在被淹没区底部固定一个杆子,将流体传送装置以可拆下的方式连接在杆子上,从而随水位升降。
图10示本流体过滤和传送装置的另一剖视图。流体过滤和传送装置10可以包含一个基本刚性、空间密闭壳体20,在壳体20侧壁上具有大量开口90。如图所示,流体过滤和传送装置10具有一个接触过滤面100,其基本可透过传送的液体,围绕在壳体20的下半部分上。该流体过滤和传送装置10还可以具有一个壳体顶部30,液体排出管280从中穿出。电源线410也可以从壳体顶部30中穿出。
壳体20还具有一个稳定固定在外表面上持旗器420。例如,持旗器420可包含一个旗杆,可以将旗子430连接其上。例如,可以使用旗子430定位流体过滤和传送装置10,如果其在工作站被淹没时。
图11示流体过滤和传送装置另一实施例的横截面剖视图。
图11示电驱流体传送泵155,其位于基本刚性、空间密闭壳体20内。流体传送泵155具有一个排出歧管110,可连接至液体排出管280上。流体传送泵155还具有一个进口歧管,其可以安装一个检查阀从而避免倒流。可用位于基座出的进口滤器440围绕流体传送泵的进口歧管115。进口滤器440具有大量的滤器开口450,可以使进口歧管与壳体20内腔通过液体联通。滤器开口450的滤器开口大小基本相同。
在优选的实施例中,壳体20侧壁上的开口90要比进口滤器开口450小。这样,进口滤器440就不会被堵塞了。
图11示电源线410,其可为流体传送泵155提供电源,由受限浮动装置160控制。
图12为流体过滤和传送装置较低部分的横截面近视图。该图示具有进口滤器440的流体传送泵155的基座。进口滤器440具有大量的滤器开口450。在优选的实施例中,流体过滤和传送装置10中,基本刚性、空间密闭的壳体20侧壁上的大量开口的最大直径至少比滤器开口450小1/8。这可以确保进口滤器440不会被堵塞,不会因为流体过滤和传送装置10中水或其他液体中的碎屑而不可操作。
图13示流体传送泵和浮动控制装置的侧视图。受限浮动装置160可包含一个延长元件170,例如,合适的金属或塑料杆。在优选的实施例中,延长元件170或杆在较低端具有一个U型弯曲460。延长元件170或杆可使用一个连接圈470固定在原位,连接圈470可连接至流体传送泵155上,或连接在液体排出管280上,或其它合适的方式。
延长元件170或杆一端可连接至电源线140,可用于操作开关电驱流体传送泵155,使之运行和待机。待机状态也可以是关闭状态。
受限浮动装置160可以包含一个受限浮板190,其沿着限制元件170或杆的基本垂直方向移动,在与杆连接的上部可调节限180和较低的可调节限181之间。这样,当壳体20内腔中的液位降至预设高度时,电源开关可将电驱流体传送泵切换至待机模式或关闭模式,从而避免流体传送泵烧干损坏。
通过受限浮动装置中的延长元件170的U型弯曲460,可按需设置较低的可调节限接近壳体20底部,通过合理调节较低的可调节限181。
虽然已经某种特殊程度上描述了本发明,需要了解的是,本公开专利仅通过图示说明,可在不偏离本发明精神和范围下对设计和布局安排的细节进行大量改动。
工业可应用性
本公开专利在建筑业中具有很大的用途,特别是在易淹没区建造具有较大地基的大楼时对施工地点进行排水作业。

Claims (16)

1.一种流体过滤和传送装置(10),包含:
一种基本刚性、空间封闭的壳体(20),所述壳体具有一个顶部(30)、一个底部(40)、一个侧壁(50)和一个内腔(60),而其中所述壳体的侧壁具有一个内表面(70)和一个外表面(80);
一个具有进口歧管(115)的电驱流体传送泵(155),其被进口滤器(440)所围绕,邻近其较低端,所述流体传送泵安装于所属壳体内腔中,所述进口歧管邻近壳体底部,而且所述进口滤器具有大量的滤器开口(450),其可将所述进口歧管与所述内腔通过液体连通,而所述滤器开口基本上具有类似的滤器开口大小;
所述侧壁上的大量开口(90),每个开口可将所述侧壁的内表面与外表面通过液体连通,而所述开口的最大大小要比所述滤器开口大小小一些;
一个可操作的电源开关(140),用于切换所述电驱流体传送泵的运行状态和待机状态;而且
一个受限浮动装置(160),其保护一块受限浮板(190),其仅能够在基本上垂直的方向上移动,所述受限浮动装置可与所述电源开关连接,这样当壳体内腔中液位低于预设高度时,所述电源开关可将电驱流体传送泵切换至待机模式,从而防止所述流体传送泵烧干损坏。
2.根据权利要求1中所述装置,其包含一个基本接触过滤面(100),其可基本透过传送中的液体,所述过滤面靠近所述侧壁的内表面,或所述侧壁的外表面,并覆盖所述大量开口。
3.根据权利要求1中所述装置,其中所述受限浮动装置还包含一个延长元件(170),其具有可调节限(180),而所述受限浮板位于所述可调节限之间。
4.根据权利要求1中所述装置,还包含一个液位指示器,该指示器具有一个活塞头,位于液位指示器箱内(220),所述指示器箱具有一个液体流入阀(230)和一个液体流出阀(240);和一个可视液位指示器(250),所述可视液位指示器与所述活塞头连接,这样在所述流体过滤和传送装置外就可以看到液位提示。
5.根据权利要求1中所述装置,还包含大量的螺旋槽,所述螺旋槽位于所述侧壁的外表面上,并横跨所述大量开口。
6.根据权利要求1中所述装置,所述过滤面位于所述壳体内腔中。
7.根据权利要求1中所述装置,所述过滤面位于所述侧壁的外表面上。
8.根据权利要求1中所述装置,还包含一个打洞附件,其与所述流体过滤和传送装置在壳体底部邻近区域固定连接。
9.根据权利要求1中所述装置,其中所述电驱流体传送泵为可潜水中的泵。
10.根据权利要求1中所述装置,其包含一个液体排出管,所述液体排出管将流体传送泵的排出歧管与外部环境连接。
11.根据权利要求1中所述装置,其中所述排出管还包含一根电源线。
12.根据权利要求1中所述装置,还包含一个顶盖,所述顶盖能够插入额外管线;一个可视水位指示器、一根电源线和一个中间盖板,可提供一个上部储存空间。
13.根据权利要求1中所述装置,其中壳体底部宽度比壳体顶部宽度小,这样可形成一个倾斜的侧壁。
14.根据权利要求1中所述装置,还包含至少一个手柄。
15.根据权利要求1中所述装置,还包含一个固定所述壳体的固定机械装置。
16.根据权利要求1中所述装置,还包含一个恒温器和加热器,所述加热器可被恒温器触发启动加热元件。
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