CN110374883A - 内装式井泵自动排气装置 - Google Patents

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Abstract

本发明属于水泵技术领域,具体涉及一种内装式井泵自动排气装置,包括泵体,泵体的出水节上设有出气孔,出气孔上安装有排气阀门,所述排气阀门为呈工字型橡胶阀门,包括上盘体、下盘体,上盘体和下盘体之间通过连接筋相连;上盘体通过压板固定在出气孔外侧;下盘体卡在出气孔内侧,并与出气孔之间留有出气间隙;连接筋间隙配合在出气孔中;所述上盘体未被压板盖住部位设置第一通气孔,压板上设置与第一通气孔连通的第二通气孔,两个通气孔的孔径均大于泵体下部进水格栅的孔宽。本发明提供的内装式井泵自动排气装置,采用工字型的橡胶阀门结构,保证顺利排气且不易卡死。

Description

内装式井泵自动排气装置
技术领域
本发明属于水泵技术领域,具体涉及一种内装式井泵自动排气装置。
背景技术
深井泵是一种浸入地下水井中进行抽吸和输送水的一种泵,在电机进行工作后,会将井中的水抽上来,由于内部的叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,液体飞离叶轮向外射出,射出的液体在导叶中收集输送到下一级导叶,压力逐渐增加,然后从泵出口排出。
内装式深井泵和普通的深井泵在结构上完全不同,内装式深井泵是整个泵倒装的,电机在上面,泵部分在下面,在外面增加了一个外套,泵抽出的水由外套收集,经过电机外部输送到泵出口。其优点是:1、高压水冲过电机外壳强制冷却电机,使电机温升很低;2、叶轮在泵的最底部,可以将水抽的很干净;3、可以作为陆上泵使用,用于水坑、容器抽水(可以不完全潜入水中)。
内装式深井泵也有一个致命的缺点,就是泵外筒象一个罩子一样罩下去,罩子是密封的,内腔结构比较复杂,丢到水中之后,泵腔内的空气很难排出,特别是泵首次下水时,泵腔内积满空气,水进不去,根本无法正常抽水。有时井中水抽干后停机,待有水时二次起动,也会出现上述情况,特别是水塔供水(如图1),上述情况更为严重。
有些厂家为了解决这个问题,在泵外筒上部开一个出气孔,潜水时用以放掉泵内的空气,有利于水进入泵腔内,这样虽然可以解决排气问题,但在泵工作时排气孔会向外喷水,损失很多泵流量和扬程。
一些厂家为了解决这个问题,在泵外筒上部装一个带钢球的阀门(如图9),其工作原理是:在水泵停机时,钢球靠自重落下,泵内气体通过两边的凹槽,从钢球上部的排气孔排出,当水泵运行时,水压推动钢球上移封住排气孔。这种结构的钢球阀门开始很好用,一旦遇到带有砂粒和杂质的水,钢球马上卡死,失去了排气的作用。
发明内容
本发明的目的是提供一种内装式井泵自动排气装置,采用工字型的橡胶阀门结构,保证顺利排气且不易卡死。
本发明的目的是这样实现的:一种内装式井泵自动排气装置,包括泵体,泵体的出水节上设有出气孔,出气孔上安装有排气阀门,所述排气阀门为呈工字型橡胶阀门,包括上盘体、下盘体,上盘体和下盘体之间通过连接筋相连;上盘体通过压板固定在出气孔外侧;下盘体卡在出气孔内侧,并与出气孔之间留有出气间隙;连接筋间隙配合在出气孔中;所述上盘体未被压板盖住部位设置第一通气孔,压板上设置与第一通气孔连通的第二通气孔,两个通气孔的孔径均大于泵体下部进水格栅的孔宽。
进一步的,所述下盘体为弧形,朝向出气孔方向拱起;所述上盘体相对设置凹陷部,凹陷部朝向出气孔方向内凹。
进一步的,所述出气孔上部开口设置适配凹陷部的喇叭口。
进一步的,所述第一通气孔分布在凹陷部上。
进一步的,所述第二通气孔的孔径大于第一通气孔的孔径。
进一步的,所述第一通气孔的孔径大于2mm,所述第二通气孔的孔径大于3mm。
进一步的,所述压板通过螺钉盖合在上盘体表面;压板上圆周分布有若干个第一通孔,所述上盘体上圆周分布有若干个对应的第二通孔,所述出气孔上部开口外周分布有若干个对应的螺纹孔,螺钉穿过第一通孔和第二通孔,并拧入螺纹孔。
进一步的,所述第二通孔位于压板中部,所述第一通孔位于第二通孔下方两侧,与第二通孔相互错开。
进一步的,所述喇叭口的直径小于凹陷部的直径。
进一步的,所述出气孔竖向设置。
本发明相比现有技术突出且有益的技术效果是:在井泵停机状态(图3),橡胶阀门在没有外力作用的情况下会复原下移,打开出气孔,泵内气体会通过出气孔排出,水也会通过格栅顺利进入泵腔内,使泵腔内充满水,等待动起动运行(图3箭头方向即为空气排出线路);
起动水泵水运行(图4),泵腔内压力增加,推动弧形阀门很快产生变形和整体向上运动,将出气孔封死,泵正常工作,无流量、扬程损失。
附图说明
图1是本发明实施例中水塔供水的安装示意图。
图2是本发明实施例中内装式井泵的整体结构图。
图3是本发明实施例中井泵停机状态的橡胶阀门状态图。
图4是本发明实施例中井泵运行状态的橡胶阀门状态图。
图5是本发明实施例中橡胶阀门的剖视图。
图6是本发明实施例中橡胶阀门的俯视图。
图7是本发明实施例中压板的俯视图。
图8是本发明实施例中压板的剖视图。
图9是现有技术中钢球阀门的结构示意图。
附图标记:1、泵体;1a、进水格栅;1b、出水节;1c、出气孔;2、橡胶阀门;2a、上盘体;2a1、凹陷部;2a2、第一通气孔;2a3、第二通孔;2b、连接筋;2c、下盘体;3、压板;3a、第二通气孔;3b、第一通孔;4、螺钉;5、钢球。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细说明。
一种内装式井泵自动排气装置,结合图1和图2,包括泵体1,泵体1的出水节1b上设有出气孔1c,本实施例中出气孔1c优选竖向设置;出气孔1c上安装有排气阀门;结合图3-5,排气阀门为呈工字型的橡胶阀门2,包括上盘体2a、下盘体2c,上盘体2a和下盘体2c之间通过连接筋2b相连;上盘体2a中部下凹形成凹陷部2a1,下盘体2c为弧形上拱结构。该结构利于接受泵体1内压力,在接收压力后能够很快产生变形和整体向上运动,且凹陷部2a1的弧形结构也更快利于复位。
其中,上盘体2a通过压板3固定在出气孔1c外侧;下盘体2c卡在出气孔1c内侧,并与出气孔1c之间留有出气间隙;连接筋2b间隙配合在出气孔1c中;出气孔1c上部开口为喇叭口结构,并且其弧形直径小于凹陷部2a1的弧形直径,保证凹陷部2a1和喇叭口之间有足够的间隙供气体快速通过。第一通气孔2a2设置在凹陷部2a1上,第二通气孔3a设置在压板3中部,其中第一通气孔2a2和第二通气孔3a错开,即第二通气孔3a位于第一通气孔2a2下方两侧,这种相互错开结构也同样有利于接收压力尽快向上运动,封死出气孔1c。
其中,两个通气孔的孔径均大于泵体1下部进水格栅1a的孔宽,第二通气孔3a的孔径宜大于第一通气孔2a2的孔径,第一通气孔2a2的孔径大于2mm,所述第二通气孔3a的孔径大于3mm,进水格栅1a的孔宽设置在1.5mm较为合理,砂粒只要能通过格栅,就能顺利通过出气孔1c。
结合图5-8,压板3通过螺钉4盖合在上盘体2a表面;压板3上圆周分布有若干个第一通孔3b,上盘体2a上圆周分布有若干个对应的第二通孔2a3,出气孔1c上部开口外周分布有若干个对应的螺纹孔,螺钉4穿过第一通孔3b和第二通孔2a3,并拧入螺纹孔。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种内装式井泵自动排气装置,包括泵体(1),泵体(1)的出水节(1b)上设有出气孔(1c),出气孔(1c)上安装有排气阀门,其特征在于:
所述排气阀门为呈工字型的橡胶阀门(2),包括上盘体(2a)、下盘体(2c),上盘体(2a)和下盘体(2c)之间通过连接筋(2b)相连;
上盘体(2a)通过压板(3)固定在出气孔(1c)外侧;
下盘体(2c)卡在出气孔(1c)内侧,并与出气孔(1c)之间留有出气间隙;
连接筋(2b)间隙配合在出气孔(1c)中;
所述上盘体(2a)未被压板(3)盖住部位设置第一通气孔(2a2),压板(3)上设置与第一通气孔(2a2)连通的第二通气孔(3a),两个通气孔的孔径均大于泵体(1)下部进水格栅(1a)的孔宽。
2.根据权利要求1所述的内装式井泵自动排气装置,其特征在于:所述下盘体(2c)为弧形,朝向出气孔(1c)方向拱起;所述上盘体(2a)相对设置凹陷部(2a1),凹陷部(2a1)朝向出气孔(1c)方向内凹。
3.根据权利要求2所述的内装式井泵自动排气装置,其特征在于:所述出气孔(1c)上部开口设置适配凹陷部(2a1)的喇叭口。
4.根据权利要求2或3所述的内装式井泵自动排气装置,其特征在于:所述第一通气孔(2a2)分布在凹陷部(2a1)上。
5.根据权利要求1所述的内装式井泵自动排气装置,其特征在于:所述第二通气孔(3a)的孔径大于第一通气孔(2a2)的孔径。
6.根据权利要求5所述的内装式井泵自动排气装置,其特征在于:所述第一通气孔(2a2)的孔径大于2mm,所述第二通气孔(3a)的孔径大于3mm。
7.根据权利要求1所述的内装式井泵自动排气装置,其特征在于:所述压板(3)通过螺钉(4)盖合在上盘体(2a)表面;压板(3)上圆周分布有若干个第一通孔(3b),所述上盘体(2a)上圆周分布有若干个对应的第二通孔(2a3),所述出气孔(1c)上部开口外周分布有若干个对应的螺纹孔,螺钉(4)穿过第一通孔(3b)和第二通孔(2a3),并拧入螺纹孔。
8.根据权利要求1所述的内装式井泵自动排气装置,其特征在于:所述第二通孔(2a3)位于压板(3)中部,所述第一通孔(3b)位于第二通孔(2a3)下方两侧。
9.根据权利要求3所述的内装式井泵自动排气装置,其特征在于:所述喇叭口的直径小于凹陷部(2a1)的直径。
10.根据权利要求1所述的内装式井泵自动排气装置,其特征在于:所述出气孔(1c)竖向设置。
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