CN113498663B - 一种用于果园的灌溉、施肥装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种用于果园的灌溉、施肥装置,其包括蓄水罐(1)、肥料罐(2)、控制阀(3)、三通阀(4)、过滤器(5)、离心泵(6)、主水管(7)、支管(8)、灌溉/施肥管(9),离心泵的泵壳包括主蜗壳(10)、出口管(11)、舌部(12)、导流蜗壳(13)、出口法兰(14),其特征在于:导流蜗壳(13)的下游部的远离舌部的一侧面设置有多个导流片(15、16)。其通过多个导流片的设计,能够提高离心泵的出口压力稳定性,从而提高灌溉/施肥系统的液体输送压力稳定性。

Description

一种用于果园的灌溉、施肥装置
技术领域
本发明涉及果园灌溉、施肥技术领域,具体涉及一种用于果园的灌溉、施肥装置。
背景技术
水肥一体化灌溉、施肥系统/装置广泛应用于各种果园(如梨园)、农业作物,水肥一体化系统具有省肥节水、省工省力、降低湿度、减轻病害、增产高效等灌溉/施肥效果。如现有技术公开了一种果园渗灌系统,其包括蓄水罐1、肥料罐2、控制阀3、三通阀4、过滤器5、离心泵6、主水管7、支管8、灌溉/施肥管9,蓄水罐1与肥料罐2之间连接有控制阀3,蓄水罐1、肥料罐2分别通过管道与三通阀4相连接,三通阀4通过过滤器5、离心泵6与主水管7相连接,主水管7通过支管8与灌溉/施肥管9相连接。除了使用调节阀,水泵本身的出水压力稳定性也影响着灌溉/施肥系统的性能。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种用于果园的灌溉、施肥装置,其通过多个导流片的设计,能够提高离心泵的出口压力稳定性,从而提高灌溉/施肥系统的液体输送压力稳定性。本发明通过连通孔的设计,使一部分液体流动至导流蜗壳的两侧,从而减少压力不均匀,减少第一导流片与第二导流片之间的涡流,从而提高离心泵的出口压力稳定性。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案为:
一种用于果园的灌溉、施肥装置,其包括蓄水罐(1)、肥料罐(2)、控制阀(3)、三通阀(4)、过滤器(5)、离心泵(6)、主水管(7)、支管(8)、灌溉/施肥管(9),蓄水罐与肥料罐之间连接有控制阀,蓄水罐、肥料罐分别通过管道与三通阀相连接,三通阀通过过滤器、离心泵与主水管相连接,主水管通过支管与灌溉/施肥管相连接,离心泵包括泵壳、叶轮,泵壳包括主蜗壳(10)、出口管(11)、舌部(12)、导流蜗壳(13)、出口法兰(14),主蜗壳的下游设置有出口管,导流蜗壳的上游部位于主蜗壳内,下游部位于出口管内,出口管的出口端具有出口法兰,其特征在于:导流蜗壳(13)的下游部的远离舌部的一侧面设置有多个导流片(15、16)。
进一步地,所述多个导流片包括第一导流片(15)、第二导流片(16),第一导流片与第二导流片的高度不等,且第一导流片的高度大于第二导流片的高度。
进一步地,所述第一导流片(15)的两侧分别设置有第二导流片(16),第一导流片的长度略小于第二导流片的长度,且第一导流片的长度等于第二导流片长度的90-98%。
进一步地,所述第一导流片(15)与第二导流片(16)之间的导流蜗壳(13)上设置有一个或多个连通孔(17)。
进一步地,所述出口管(11)的内侧具有第一倾斜部(18),导流蜗壳的下游部具有第二倾斜部(19),第一倾斜部与第二倾斜部的斜率大体上相等。
进一步地,所述第一导流片(15)和/或第二导流片(16)的起点位置位于第一倾斜部(18)的延长线上,舌部(12)的起点位置也位于第一倾斜部的延长线上。
进一步地,所述第一导流片和/或第二导流片的终点位置位于出口法兰(14)的下端面的延长线上,第二倾斜部(19)的起点位置也位于出口法兰的下端面的延长线上,第二倾斜部的终点位置位于出口法兰的上端面的延长线上。
本发明的一种用于果园的灌溉、施肥装置,其通过多个导流片的设计,能够提高离心泵的出口压力稳定性,从而提高灌溉/施肥系统的液体输送压力稳定性。本发明通过连通孔的设计,使一部分液体流动至导流蜗壳的两侧(从一侧流动至另一侧),从而减少压力不均匀,减少第一导流片与第二导流片之间的涡流,从而提高离心泵的出口压力稳定性。
附图说明
图1为现有技术用于果园的灌溉、施肥装置结构示意图;
图2为本发明用于果园的灌溉、施肥装置的离心泵结构示意图;
图3为本发明离心泵结构示意图;
图4为本发明导流片结构示意图。
图中:蓄水罐1、肥料罐2、控制阀3、三通阀4、过滤器5、水泵/离心泵6、主水管7、支管8、灌溉/施肥管9、主蜗壳10、出口管11、舌部12、导流蜗壳13、出口法兰14、第一导流片15、第二导流片16、连通孔17、第一倾斜部18、第二倾斜部19。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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作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。
下面结合附图对本发明作进一步详细说明。
如图1-4所示,一种用于果园的灌溉、施肥装置,其包括蓄水罐1、肥料罐2、控制阀3、三通阀4、过滤器5、离心泵6、主水管7、支管8、灌溉/施肥管9,蓄水罐1与肥料罐2之间连接有控制阀3,蓄水罐1、肥料罐2分别通过管道与三通阀4相连接,三通阀4通过过滤器5、离心泵6与主水管7相连接,主水管7通过支管8与灌溉/施肥管9相连接,离心泵6包括泵壳、叶轮,泵壳包括主蜗壳10、出口管11、舌部12、导流蜗壳13、出口法兰14,主蜗壳10的下游设置有出口管11,导流蜗壳13的上游部位于主蜗壳10内,下游部位于出口管11内,出口管11的出口端具有出口法兰14,其特征在于:导流蜗壳13的下游部的远离舌部12的一侧面设置有多个导流片(15、16)。
进一步地,多个导流片(15、16)包括第一导流片15、第二导流片16,第一导流片15与第二导流片16的高度不等,具体地,第一导流片15的高度大于第二导流片16的高度。
本发明的一种用于果园的灌溉、施肥装置,其通过多个导流片的设计,能够提高离心泵的出口压力稳定性,从而提高灌溉/施肥系统的液体输送压力稳定性。相比于采用调节阀调节压力的方式(节流稳压),具有更高范围的压力稳定性。
导流蜗壳13的上游部的周向覆盖角度约为150-180°。
如图3-4所示,进一步地,第一导流片15的两侧分别设置有第二导流片16,第一导流片15的长度略小于第二导流片16的长度,具体地,第一导流片15的长度等于第二导流片16长度的90-98%。
进一步地,第一导流片15与第二导流片16之间的导流蜗壳13上设置有一个或多个连通孔17,优选地≥2个。连通孔17使一部分液体流动至导流蜗壳13的两侧(从一侧流动至另一侧),从而减少压力不均匀,减少第一导流片15与第二导流片16之间的涡流,从而提高离心泵的出口压力稳定性。
如图3所示,进一步地,出口管11的内侧具有第一倾斜部18,导流蜗壳13的下游部具有第二倾斜部19,第一倾斜部18与第二倾斜部19的斜率大体上相等。
进一步地,第一导流片15和/或第二导流片16的起点位置位于第一倾斜部18的延长线上,舌部12的起点位置也位于第一倾斜部18的延长线上;第一导流片15和/或第二导流片16的终点位置位于出口法兰14的下端面的延长线上,第二倾斜部19的起点位置也位于出口法兰14的下端面的延长线上,第二倾斜部19的终点位置位于出口法兰14的上端面的延长线上。本发明通过第一导流片和/或第二导流片的结构及位置设计,能够进一步提高离心泵的出口压力稳定性。
本发明的一种用于果园的灌溉、施肥装置,其通过多个导流片的设计,能够提高离心泵的出口压力稳定性,从而提高灌溉/施肥系统的液体输送压力稳定性。本发明通过连通孔的设计,使一部分液体流动至导流蜗壳的两侧(从一侧流动至另一侧),从而减少压力不均匀,减少第一导流片与第二导流片之间的涡流,从而提高离心泵的出口压力稳定性。
上述实施方式是对本发明的说明,不是对本发明的限定,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,本发明的保护范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (1)

1.一种用于果园的灌溉、施肥装置,其包括蓄水罐(1)、肥料罐(2)、控制阀(3)、三通阀(4)、过滤器(5)、离心泵(6)、主水管(7)、支管(8)、灌溉/施肥管(9),蓄水罐与肥料罐之间连接有控制阀,蓄水罐、肥料罐分别通过管道与三通阀相连接,三通阀通过过滤器、离心泵与主水管相连接,主水管通过支管与灌溉/施肥管相连接,离心泵包括泵壳、叶轮,泵壳包括主蜗壳(10)、出口管(11)、舌部(12)、导流蜗壳(13)、出口法兰(14),主蜗壳的下游设置有出口管,导流蜗壳的上游部位于主蜗壳内,下游部位于出口管内,出口管的出口端具有出口法兰,
其特征在于:导流蜗壳(13)的下游部的远离舌部的一侧面设置有多个导流片(15、16);所述多个导流片包括第一导流片(15)、第二导流片(16),第一导流片与第二导流片的高度不等,且第一导流片的高度大于第二导流片的高度;所述第一导流片(15)与第二导流片(16)之间的导流蜗壳(13)上设置有一个或多个连通孔(17);所述第一导流片(15)的两侧分别设置有第二导流片(16),第一导流片的长度略小于第二导流片的长度,且第一导流片的长度等于第二导流片长度的90-98%;
所述出口管(11)的内侧具有第一倾斜部(18),导流蜗壳的下游部具有第二倾斜部(19),第一倾斜部与第二倾斜部的斜率大体上相等;所述第一导流片(15)和/或第二导流片(16)的起点位置位于第一倾斜部(18)的延长线上,舌部(12)的起点位置也位于第一倾斜部的延长线上;所述第一导流片和/或第二导流片的终点位置位于出口法兰(14)的下端面的延长线上,第二倾斜部(19)的起点位置也位于出口法兰的下端面的延长线上,第二倾斜部的终点位置位于出口法兰的上端面的延长线上。
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