CN112609807B - 一种市政收水井抽淤管机构 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及市政抽淤设备组件领域,且公开了一种市政收水井抽淤管机构,包括排污主管,排污主管的顶端接通排污泵,所述排污主管的底部固定套装有下位端管,所述下位端管内腔的中部设有可旋转的下位淤泥导管,且下位淤泥导管由安装在下位端管内腔顶部的电机驱动旋转。该市政收水井抽淤管机构,通过排污主管底端的可旋转下位淤泥导管以及两个排污副管的结构设计,在对收水井进行抽淤工作时,会有少量淤泥携带大量淤水重新下落回收水井内,对收水井底部较干的污泥进行湿化,便于后续抽淤工作的进行,避免随着排污过程的进行,收水井底部较干的污泥在后续抽淤工作中,无法有效的经排污泵抽取出去,导致收水井排污进程不顺利的问题。
Description
技术领域
本发明涉及市政抽淤设备组件领域,具体为一种市政收水井抽淤管机构。
背景技术
收水井是城市中市政道路边用来收集路面积水的一口深井,可以把收集的雨水,排入检查井中,起到连接作用,由于收水井长期收集路面雨水,长期后,收水井内淤泥增多,需要定期清理,现有的清理方式通常利用抽污泵进行抽淤。
然而,现有的抽淤泵在抽吸淤过程中,利用真空负压的远离进行抽吸工作,这使得淤泥中的污水优先与污泥排出,导致抽淤后期淤泥中污泥多、污水少,从而随着排污过程的进行,收水井底部较干的污泥在后续抽淤工作中,无法有效的经排污泵抽取出去,导致收水井排污进程不顺利的问题,且在对收水井内的干泥进行抽淤时,需要持续加水湿化干泥,造成水源的浪费。
发明内容
本发明提供了一种市政收水井抽淤管机构,具备长期高效抽淤的的优点,解决了背景技术中提到的技术问题。
为实现以上目的,本发明提供如下技术方案予以实现:一种市政收水井抽淤管机构,包括排污主管,排污主管的顶端接通排污泵,所述排污主管的底部固定套装有下位端管,所述下位端管内腔的中部设有可旋转的下位淤泥导管,且下位淤泥导管由安装在下位端管内腔顶部的电机驱动旋转,所述下位淤泥导管的两侧均固定连接排污副管,且下位淤泥导管和两个排污副管之间均设有一定高度的导淤通道,所述导淤通道接通下位淤泥导管和排污副管的内腔,所述排污副管的顶部接通有连通管,所述连通管的内腔与排污主管的内腔接通,所述下位淤泥导管内腔的中部设有旋转轴,所述旋转轴上固定套装有螺旋叶片,所述旋转轴由设于下位淤泥导管内腔顶部的电机驱动旋转,所述下位淤泥导管的顶部开设有两个槽口,且两个槽口与两个排污副管错位分布,所述槽口位于导淤通道的上方。
可选的,所述排污主管的底端固定连接有旋转接头,且旋转接头的上 端与下位端管的内壁固定套接,所述旋转接头底部的旋转端法兰连接有联动管,所述联动管由设于下位端管内腔顶部一侧的电机驱动旋转,且联动管的底端与下位淤泥导管的顶部固定连接,所述联动管与四个连通管的顶部接通。
可选的,所述下位端管内腔的顶部固定套装有定板,所述定板与联动管活动套接,所述下位端管内腔的底部活动套装有下位转板,所述下位转板与下位淤泥导管固定套接,且下位转板位于排污副管的下方,所述下位转板上开设有位于每两个排污副管之间的通槽。
可选的,所述通槽的两侧间距值大于槽口的两侧间距值,且槽口的两侧间距值大于导淤通道的宽度值。
可选的,所述排污副管通过螺栓固定连接到下位淤泥导管的侧面,且排污副管与下位淤泥导管的连接处设有封堵导淤通道的密封圈。
本发明提供了一种市政收水井抽淤管机构,具备以下有益效果:
1、该市政收水井抽淤管机构,通过排污主管底端的可旋转下位淤泥导管以及两个排污副管的结构设计,在对收水井进行抽淤工作时,大量淤泥经导淤通道进入到排污副管内并继续向上排出,而少量淤泥携带大量淤水继续在螺旋叶片的螺旋作用下继续上移,并由下位淤泥导管上方的槽口排出,重新下落回收水井内,对收水井底部较干的污泥进行湿化,便于后续抽淤工作的进行,避免随着排污过程的进行,收水井底部较干的污泥在后续抽淤工作中,无法有效的经排污泵抽取出去,导致收水井排污进程不顺利的问题;相较于现有的抽污装置来说,无需再额外向收水井内重新注水,来湿化干污泥,从而提高了收水井抽渣排污的效率,也节省了水资源;且在整个抽淤的过程中,始终保持污泥湿化,避免了干泥进入,造成管道堵塞,影响排污效率的问题。
2、该市政收水井抽淤管机构,通过下位淤泥导管以及两个排污副管质检的导淤通道的限位,使得较大垃圾无法通过导淤通道,只能在螺旋叶片的作用下上移,并能够经槽口和通槽冲下排出到收水井内,以便后续单独对较大垃圾进行收集处理,从而有效的避免了较大垃圾进入抽吸管道内,对管道造成堵塞的问题,进而保障了抽淤工作持续高效的进行。
附图说明
图1为本发明结构示意图;
图2为本发明图1结构下位淤泥导管的俯视剖切图;
图3为本发明图2结构排污副管示意图;
图4为本发明图1的A处局部放大示意图。
图中:1、排污主管;101、旋转接头;2、下位端管;201、定板;202、下位转板;203、通槽;3、联动管;4、下位淤泥导管;401、旋转轴;402、螺旋叶片;5、排污副管;501、连通管;6、槽口;7、导淤通道。
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。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-4,一种市政收水井抽淤管机构,包括排污主管1,排污主管 1的顶端接通排污泵,所述排污主管1的底部固定套装有下位端管2,所述下位端管2内腔的中部设有可旋转的下位淤泥导管4,且下位淤泥导管4由安装在下位端管2内腔顶部的电机驱动旋转,所述下位淤泥导管4的两侧均固定连接排污副管5,且下位淤泥导管4和两个排污副管5之间均设有一定高度的导淤通道7,所述导淤通道7接通下位淤泥导管4和排污副管5的内腔,所述排污副管5的顶部接通有连通管501,所述连通管501的内腔与排污主管1的内腔接通,所述下位淤泥导管4内腔的中部设有旋转轴401,所述旋转轴401 上固定套装有螺旋叶片402,所述旋转轴401由设于下位淤泥导管4内腔顶部的电机驱动旋转,所述下位淤泥导管4的顶部开设有两个槽口6,且两个槽口 6与两个排污副管5错位分布,所述槽口6位于导淤通道7的上方,在使用时,通过排污主管1的顶端接通排污泵,并将排污主管1底端的下位端管2放入到待排渣抽淤的水井内,启动电机驱动下位淤泥导管4带动排污副管5旋转,同时控制下位淤泥导管4内的旋转轴401带动螺旋叶片402旋转,下位淤泥导管4在高速旋转的离心作用下,上送的淤泥集中在下位淤泥导管4内壁的外侧,淤水集中在内侧,大量淤泥经导淤通道7进入到排污副管5内,并在排污泵的强吸力作用下,依次流经连通管501、排污主管1向上而排出去,而少量淤泥携带大量淤水继续在螺旋叶片402的螺旋作用下继续上移,并由下位淤泥导管4上方的槽口6排出,携带大量淤水的少量淤泥下落回收水井内,对收水井底部较干的污泥进行湿化,从而便于较干的污泥进入排污副管5后,在排污泵的抽吸力作用下,能够经排污主管1抽吸出收水井,避免随着排污过程的进行,收水井底部较干的污泥在后续抽淤工作中,无法有效的经排污泵抽取出去,导致收水井排污进程不顺利的问题,相较于现有的抽污方式来说,无需再额外向收水井内重新注水,来湿化干污泥,从而提高了收水井抽渣排污的效率,也节省了水资源,并在干污泥排接近排出完毕后,通过控制停止下位淤泥导管4的旋转,利用螺旋叶片402配合排污泵的吸力,即可将最后的污泥污水全部排出干净,从而保障了收水井抽淤排污的效果,同时在整个抽淤的过程中,始终保持污泥湿化,避免了干泥进入,造成管道堵塞,影响排污效率的问题。
其中,所述排污主管1的底端固定连接有旋转接头101,且旋转接头101 的上 端与下位端管2的内壁固定套接,所述旋转接头101底部的旋转端法兰连接有联动管3,所述联动管3由设于下位端管2内腔顶部一侧的电机驱动旋转,且联动管3的底端与下位淤泥导管4的顶部固定连接,所述联动管3与四个连通管501的顶部接通,利用旋转接头101连接联动管3、下位淤泥导管4、排污副管5,从而便于控制下位淤泥导管4、排污副管5在下位端管2内旋转,同时,不影响淤泥经排污副管5、连通管501进入排污主管1内,实现抽淤的效果。
其中,所述下位端管2内腔的顶部固定套装有定板201,所述定板201与联动管3活动套接,所述下位端管2内腔的底部活动套装有下位转板202,所述下位转板202与下位淤泥导管4固定套接,且下位转板202位于排污副管5 的下方,所述下位转板202上开设有位于每两个排污副管5之间的通槽203,利用定板201和下位转板202对联动管3、下位淤泥导管4进行限位,保障联动管3、下位淤泥导管4旋转的稳定性,从而提高了抽淤工作时,抽渣排污管机构的稳定。
其中,所述通槽203的两侧间距值大于槽口6的两侧间距值,且槽口6 的两侧间距值大于导淤通道7的宽度值,通过导淤通道7的限位,使得较大垃圾无法通过导淤通道7,只能在螺旋叶片402的作用下上移,并能够经槽口 6和通槽203冲下排出到收水井内,以便后续单独对较大垃圾进行收集处理,从而有效的避免了较大垃圾进入抽吸管道内,对管道造成堵塞的问题,进而保障了抽淤工作持续高效的进行。
其中,所述排污副管5通过螺栓固定连接到下位淤泥导管4的侧面,且排污副管5与下位淤泥导管4的连接处设有封堵导淤通道7的密封圈,利用螺栓进行固定排污副管5和下位淤泥导管4,以便后续进行拆卸维护,同时,利用密封圈对导淤通道7进行密封,确保排污副管5、下位淤泥导管4连接处的密封,从而保证在排污泵的抽吸力作用下,能够将进入排污副管5内淤泥抽吸上去。
使用时,通过排污主管1的顶端接通排污泵,并将排污主管1底端的下位端管2放入到待排渣抽淤的水井内,启动电机驱动下位淤泥导管4带动排污副管5旋转,同时空气下位淤泥导管4内的旋转轴401带动螺旋叶片402 旋转,下位淤泥导管4在高速旋转的离心作用下,上送的淤泥集中在下位淤泥导管4内壁的外侧,淤水集中在内侧,大量淤泥经导淤通道7进入到排污副管5内,并在排污泵的强吸力作用下,依次流经连通管501、排污主管1向上而排出去,而少量淤泥携带大量淤水继续在螺旋叶片402的螺旋作用下上移,并由下位淤泥导管4上方的槽口6排出,携带大量淤水的少量淤泥下落回收水井内,对收水井底部较干的污泥进行湿化,从而便于较干的污泥进入排污副管5后,在排污泵的抽吸力作用下,能够经排污主管1抽吸出收水井,直至干污泥排接近排出完毕后,通过控制停止下位淤泥导管4的旋转,利用螺旋叶片402配合排污泵的吸力,将最后的污泥污水全部排出干净,即可。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (3)
1.一种市政收水井抽淤管机构,包括排污主管(1),排污主管(1)的顶端接通排污泵,其特征在于:所述排污主管(1)的底部固定套装有下位端管(2),所述下位端管(2)内腔的中部设有可旋转的下位淤泥导管(4),且下位淤泥导管(4)由安装在下位端管(2)内腔顶部的电机驱动旋转,所述下位淤泥导管(4)的两侧均固定连接排污副管(5),且下位淤泥导管(4)和两个排污副管(5)之间均设有一定高度的导淤通道(7),所述导淤通道(7)接通下位淤泥导管(4)和排污副管(5)的内腔,所述排污副管(5)的顶部接通有连通管(501),所述连通管(501)的内腔与排污主管(1)的内腔接通,所述下位淤泥导管(4)内腔的中部设有旋转轴(401),所述旋转轴(401)上固定套装有螺旋叶片(402),所述旋转轴(401)由设于下位淤泥导管(4)内腔顶部的电机驱动旋转,所述下位淤泥导管(4)的顶部开设有两个槽口(6),且两个槽口(6)与两个排污副管(5)错位分布,所述槽口(6)位于导淤通道(7)的上方,所述排污主管(1)的底端固定连接有旋转接头(101),且旋转接头(101)的上 端与下位端管(2)的内壁固定套接,所述旋转接头(101)底部的旋转端法兰连接有联动管(3),所述联动管(3)由设于下位端管(2)内腔顶部一侧的电机驱动旋转,且联动管(3)的底端与下位淤泥导管(4)的顶部固定连接,所述联动管(3)与四个连通管(501)的顶部接通,所述下位端管(2)内腔的顶部固定套装有定板(201),所述定板(201)与联动管(3)活动套接,所述下位端管(2)内腔的底部活动套装有下位转板(202),所述下位转板(202)与下位淤泥导管(4)固定套接,且下位转板(202)位于排污副管(5)的下方,所述下位转板(202)上开设有位于每两个排污副管(5)之间的通槽(203)。
2.根据权利要求1所述的一种市政收水井抽淤管机构,其特征在于:所述通槽(203)的两侧间距值大于槽口(6)的两侧间距值,且槽口(6)的两侧间距值大于导淤通道(7)的宽度值。
3.根据权利要求1所述的一种市政收水井抽淤管机构,其特征在于:所述排污副管(5)通过螺栓固定连接到下位淤泥导管(4)的侧面,且排污副管(5)与下位淤泥导管(4)的连接处设有封堵导淤通道(7)的密封圈。
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