CN111851698B - 一种地下工程排污用自疏通组合式管道 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种地下工程排污用自疏通组合式管道,包括进水管,所述进水管的出水端安装有与其内部相通的储水管,所述储水管的侧壁安装有与其内部相通的排水管,所述进水管的侧壁开设有进水口,所述进水管内密封转动连接有圆筒,所述圆筒内嵌设有中空滤网,所述圆筒的圆周侧壁上等间距开设有多个出料口,且所述进水管的侧壁上安装有与其内部相通的出料管,所述中空滤网内嵌设有振片,所述圆筒内嵌设有多个隔板。本发明通过设置储水管、振片等部件,水流落下时可引起储水管内产生空气柱振动并引起振片发生共振,如此可引起中空滤网不断发生抖动,从而将截留在中空滤网上的固体杂物抖落,无需人工清理可始终保持滤网的通透性,清理高效及时。

Description

一种地下工程排污用自疏通组合式管道
技术领域
本发明涉及排污管道相关技术领域,尤其涉及一种地下工程排污用自疏通组合式管道。
背景技术
在地下工程的施工过程中,需要及时的将施工过程中产生的污水排出,以防止污水在施工地点堆积而影响施工。
然而在污水排放过程中发现,由于在施工时会产生大量的泥块、碎石砂砾等较大的固体杂物,容易将排污管道堵塞,为解决此问题,常在排污管道进水端加装滤网以防止固定杂物进入管道内,而在使用一段时间后,滤网上的滤孔也会被杂物堵塞,需要人工定期清理滤网,人工清理速度较慢,而且经常会出现清理不及时的情况,而导致污水排放效率低下,极大影响了地下工程的施工进度。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种地下工程排污用自疏通组合式管道。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种地下工程排污用自疏通组合式管道,包括进水管,所述进水管的出水端安装有与其内部相通的储水管,所述储水管的侧壁安装有与其内部相通的排水管,所述进水管的轴向端部开设有进水口,且所述进水口(101)占据进水管的轴向端部上部所述进水管内密封转动连接有圆筒,所述圆筒内嵌设有中空滤网,所述圆筒的圆周侧壁上等间距开设有多个出料口,且所述进水管的侧壁上安装有与其内部相通的出料管,所述中空滤网内嵌设有振片,所述圆筒内沿轴向嵌设有多个隔板,所述圆筒的圆周侧壁上等间距设有多个铁块,且所述进水管的内顶部嵌设有永磁铁。
优选地,所述进水管的轴向端部的内壁上开设有储物槽,且所述储物槽内滑动连接有刮环,所述刮环上安装有电磁铁,且所述振片采用压电陶瓷材料制成,所述刮环通过弹簧弹性连接在储物槽的内壁上。
本发明具有以下有益效果:
1、通过设置储水管、振片等部件,水流落下时可引起储水管内产生空气柱振动并引起振片发生共振,如此可引起中空滤网不断发生抖动,从而将截留在中空滤网上的固体杂物抖落,无需人工清理可始终保持滤网的通透性,清理高效及时;
2、通过设置永磁铁、铁块等部件,在正常排放污水时,永磁铁吸附住铁块可保持圆筒角度,而在中空滤网上截留的固体杂物较多时,能够在自身重力作用下发生顺时针转动,如此可将截留的固体杂物沿出料管排出,从而使得本装置能够持续循环使用;
3、通过设置刮环、弹簧等部件,可在振片发生振动时使电磁铁通电产生磁力,并吸引刮环向中空滤网方向移动,从而将部分粘附在圆筒内的污泥等杂物刮除,并由出料管排出,从而防止圆筒内容积减小而影响排污效率。
附图说明
图1为本发明提出的实施例一中的结构示意图;
图2为图1中的A-A处剖视结构示意图;
图3为图1中的B处结构放大示意图;
图4为本发明提出的实施例二中的结构示意图;
图5为图4中C-C处剖视结构示意图;
图6为图4中的D处结构放大示意图。
图中:1进水管、101进水口、2储水管、3排水管、4圆筒、41出料口、5隔板、6出料管、7中空滤网、8弹簧、9振片、10永磁铁、11铁块、12储物槽、13刮环。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
实施例一:
参照图1-3,一种地下工程排污用自疏通组合式管道,包括进水管1,进水管1的出水端安装有与其内部相通的储水管2,储水管2的侧壁安装有与其内部相通的排水管3,进水管1的轴向端部开设有进水口101,且所述进水口(101)占据进水管的轴向端部上部,进水管1内密封转动连接有圆筒4。
圆筒4内嵌设有中空滤网7,圆筒4的圆周侧壁上等间距开设有多个出料口41,且进水管1的侧壁上安装有与其内部相通的出料管6,中空滤网7内嵌设有振片9,圆筒4内沿轴向嵌设有多个隔板5,圆筒4的圆周侧壁上等间距设有多个铁块11,且进水管1的内顶部嵌设有永磁铁10。
需要说明的是,多个隔板5将圆筒4分隔成多个互不连通且大小相同的腔室,各腔室的截面积均大于排水管3的截面积,如此可保证在通过腔室排出的水流量大于排水管3的排水量。且储水管2较长,能够储存足量的水。
污水由进水口101排入圆筒4内上方的腔室内,经过中空滤网7过滤后排入储水管2内,最终由排水管3排出。在此过程中,由于初始状态下,进水管1内排出的水流量大于排水管3排出的水流量,因此储水管2内液面将逐渐升高,而与此同时,从进水管1排出的水在落入储水管2内时,激起储水管2内的空气柱产生振动。而储水管2内液面高度在逐渐升高,因此空气柱的长度将逐渐缩短,空气柱振动频率将随之升高,当空气柱振动频率上升至与振片9的固有频率相同时,振片9将发生共振,可将被截留在中空滤网7上的固体杂物抖落,可以保持中空滤网7良好的通透性,而无需人工维护,当排污一段时间后,即可自主进行清理,清理及时高效。
与此同时,污水中的固体杂物被刮落后将逐渐堆积在隔板5上方,大大减小圆筒4的排水容积,此时进水管1的排水量小于排水管3的排水量,储水管2内的液面将会下降,同时振动的空气柱变长,其振动频率也降低,振片9停止振动,且随着隔板5上方堆积的固体杂物越来越多,如图2所示,圆筒4右侧部分偏重,将克服永磁铁10的磁力发生顺时针转动,圆筒4右侧内堆积的固体杂物可依靠自重从出料口41落入出料管6内,再沿出料管6排出。
圆筒4转动完成后,另一铁块再次被永磁铁10吸附可完成圆筒4角度固定,同时使圆筒4左侧的腔室与进水口101连通,可以继续排放污水,且此时进水管1的排水量又大于排水管3的排水量,储水管2内液面再次上升,水流落下时激起的振动的空气柱长度再次缩短,又可重新使振片9产生共振,如此可使本装置能够持续循环使用。
实施例二:
参照图4-6,与实施例一不同的是,进水管1的轴向端部的内壁上开设有储物槽12,且储物槽12内滑动连接有刮环13,刮环13由两个直杆与一个弧形杆组合而成,具体可参照图5进行制造,以保证刮环13能够与圆筒4内各腔室内壁均能接触,从而能够将污泥等杂物刮除。
刮环13上安装有电磁铁131,且振片9采用压电陶瓷材料制成,刮环13通过弹簧8弹性连接在储物槽12的内壁上。
需要说明的是,由于电磁铁131只会在通电时向右移动,即电磁铁131只会在振片9振动时右移,而振片9振动时圆筒4不会发生转动,因此电磁铁131在水平方向上的移动不会对圆筒4的转动产生干涉。
在本实施例中,每当振片9发生共振时,由压电陶瓷制成的振片9可产生电流并使电磁铁131通电,电磁铁131通电后将产生磁性,受圆筒4下方的铁块11吸引,将带动刮环13水平向右移动,刮环13水平移动时,可将抖落后而粘附在隔板5侧壁及圆筒4内壁的污泥杂物刮除,并从出料口41进入出料管6内再排出,待振片9停止振动时,电磁铁131即刻断电并失去磁性,弹簧8将拉动刮环13回移至储物槽12内。如此可在使用过程中,能够始终保持圆筒4较大的排水容积,从而提高污水排放效率。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (2)

1.一种地下工程排污用自疏通组合式管道,包括进水管(1),其特征在于,所述进水管(1)的出水端安装有与其内部相通的储水管(2),所述储水管(2)的侧壁安装有与其内部相通的排水管(3),所述进水管(1)的轴向端部开设有进水口(101),且所述进水口(101)占据进水管的轴向端部上部,所述进水管(1)内密封转动连接有圆筒(4),所述圆筒(4)内嵌设有中空滤网(7),所述圆筒(4)的圆周侧壁上等间距开设有多个出料口(41),且所述进水管(1)的侧壁上安装有与其内部相通的出料管(6),所述中空滤网(7)内嵌设有振片(9),所述圆筒(4)内沿轴向嵌设有多个隔板(5),所述圆筒(4)的圆周侧壁上等间距设有多个铁块(11),且所述进水管(1)的内顶部嵌设有永磁铁(10)。
2.根据权利要求1所述的一种地下工程排污用自疏通组合式管道,其特征在于,所述进水管(1)的轴向端部的内壁上开设有储物槽(12),且所述储物槽(12)内滑动连接有刮环(13),所述刮环(13)上安装有电磁铁(131),且所述振片(9)采用压电陶瓷材料制成,所述刮环(13)通过弹簧(8)弹性连接在储物槽(12)的内壁上。
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