CN113969613A - 一种基于生态保护技术的水利工程建设用引水装置 - Google Patents

一种基于生态保护技术的水利工程建设用引水装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种基于生态保护技术的水利工程建设用引水装置,属于水利工程技术领域。一种基于生态保护技术的水利工程建设用引水装置,包括外壳,主动轮与从动轮之间连接有传动皮带,外壳内部相对于过滤槽上方的位置开设有导槽,竖腔前后内壁相对于导槽开口端上部的位置对称固设有两个挤压块,外壳内部相对于导槽左端的位置开设有收集槽,收集槽顶面开设有清理口,清理口内部插设有挡板。本发明可充分的避免泥沙石头对雨水引导管道的堵塞,极大的提高了本装置的引水效率,防止城市内涝的发生,且本装置的驱动依靠的是水流对拨水板的冲击,减少电力消耗,既降低了本装置的使用成本,也提高了对生态环境的保护,实用性强。

Description

一种基于生态保护技术的水利工程建设用引水装置
技术领域
本发明涉及水利工程技术领域,更具体地说,涉及一种基于生态保护技术的水利工程建设用引水装置。
背景技术
引水排水用水利设施是治水防洪的关键环节,只有设计了足够的引水设施才能充分的避免将城市中因暴雨而产生内涝,进而保障城市住民的生命财产安全不受威胁,现有的引水装置大多是市政设计中挖掘的排水沟渠,这样的水利设施通常是将城市内降雨积累的水引导至大江大河中以此达到防止内涝的效果,亦或是借由土地自身的渗水性让雨水渗入地下水脉。
但由于其极长的引水管道无法设计成从始至终完全倾斜的结构,故此石头泥沙便极易粘附在这些平置引水管道的内壁,若在引水管道口没有过滤装置,石头泥沙会进入管道,长久的积累下这些石头泥沙会大量的粘结在一起最终导致引水管道的引水效率下降乃至堵塞的问题,再者,引水管道口用于阻挡异物的滤网若设置的孔洞较小则也容易被石头泥沙堵住网孔,而设置的孔洞过大又无法达到阻挡石头泥沙的效果,这样还是无法解决石头泥沙在引水设施中积累的问题,如现有技术中,CN213014595U一种市政道路排水结构,该现有技术不能对滤网进行清理,另外,虽然通过工作人员的定时清理能保障引水设施的持久通畅,但引水管道清理起来不仅较为困难,而且因其铺设面极广所以整体清理将极为费时费力,鉴于此,我们提出一种基于生态保护技术的水利工程建设用引水装置。
发明内容
1.要解决的技术问题
本发明的目的在于提供一种基于生态保护技术的水利工程建设用引水装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
2.技术方案
一种基于生态保护技术的水利工程建设用引水装置,包括外壳,所述外壳顶面中部开设有下水槽,所述下水槽上方设有挡盖,所述挡盖顶面呈线性等间距开设有多个漏水口,所述下水槽底面后端贯穿设有下水管,所述外壳内部相对于下水管下侧开口端的位置开设有过滤槽,所述外壳底面相对于过滤槽下侧开口端外侧方的位置固设有出水管,所述过滤槽两侧对称设有两个转盘,两个所述转盘之间固设有滤筒,所述滤筒外壁呈环形等间距开设有多个斜槽,位于后侧的所述转盘内侧壁同轴固定连接有圆座,所述圆座外壁呈环形等间距固设有多个拨水板,位于后侧的所述转盘外侧壁中部同轴固定连接有主动轮,所述外壳内部相对于过滤槽右侧的位置开设有竖腔,所述竖腔左壁呈上下对称结构开设有两个贯通口,位于上侧的所述贯通口底面左端开设有底槽,所述底槽右壁呈方阵排列均匀固设有多个刷头。
优选的,所述竖腔右侧呈线性等间距设有多个转动柱,多个所述转动柱中部均贯穿设有轴心,多个所述转动柱外壁之间连接有传送带,所述传送带外壁通过铰接轴呈等间距结构铰接有多个抬升筛板,所述铰接轴外壁呈线性等间距套设有多个扭力弹簧,所述外壳内部相对于主动轮后端的位置开设有空腔,位于中部的所述轴心后端贯穿竖腔后壁延伸至空腔内部并同轴固定连接有从动轮,所述主动轮与从动轮之间连接有传动皮带,所述外壳内部相对于过滤槽上方的位置开设有导槽,所述竖腔前后内壁相对于导槽开口端上部的位置对称固设有两个挤压块,所述外壳内部相对于导槽左端的位置开设有收集槽,所述收集槽顶面开设有清理口,所述清理口内部插设有挡板。
优选地,所述下水槽底面为后侧中部较低的倒置斜圆台结构,所述挡盖与下水槽上部插接配合,所述下水槽通过下水管与过滤槽内部相连通,所述转盘嵌设于过滤槽侧壁上部并与外壳转动连接。
优选地,所述滤筒为空心圆柱结构,所述斜槽横截面为直角三角形结构,所述拨水板为弧形结构,所述拨水板外侧端与滤筒内壁滑动接触,所述下水管下侧开口端位置与多个所述拨水板位置相对应,所述转动轮与外壳转动连接。
优选地,所述竖腔底面为左低右高的斜面结构,所述竖腔通过两个所述贯通口分别与过滤槽上下两侧相连通,位于上侧的所述贯通口底面呈左高右低的斜面结构,位于下侧的贯通口设置有滤网,阻挡砂石进入过滤槽,所述轴心两端分别与竖腔两侧内壁转动连接,所述刷头左端与滤筒外壁摩擦接触。
优选地,所述抬升筛板呈倾斜结构设置,所述抬升筛板外侧端与竖腔左右内壁均滑动接触,所述扭力弹簧两侧端部分别与抬升筛板侧壁以及传送带外壁连接固定,所述导槽底面为左低右高的斜面结构,所述导槽右端竖腔上部相连通,。
优选地,所述下水管两侧外壁与导槽前后内壁均间隙配合,所述挤压块右壁为内侧端向左偏移的斜面结构,所述挤压块底面与抬升筛板外壁挤压配合,所述清理口与挡板均为T型结构,所述挡板与清理口插接配合。
优选的,所述主动轮外侧连接有电机。
3.有益效果
相比于现有技术,本发明的优点在于:
1.本发明设有拨水板与滤筒,一般情况下水流带动滤筒发生转动,这样一来滤筒拦截的泥沙石头都会在斜槽的拨动下向竖腔方向转动,因大颗粒石块已被挡盖挡在外面,且有斜槽的设计,故此石头不会在滤筒左侧与滤筒发生相对转动,而且在滤筒转动的同时刷头也会把滤筒孔洞中嵌设有的泥沙石头刷出并使其也落入竖腔,以此便可充分的避免泥沙石头对本装置的堵塞,极大的提高了本装置的引水效率,防止城市内涝的发生。
2.本发明设有传送带与抬升筛板,落在抬升筛板上的泥沙石头会被二次过滤掉其中的水分,继而在挤压块对抬升筛板的挤压效果下被抬升筛板倒入导槽中并最终收集在收集槽内,工作人员只需定时打开挡板从清理口处清理收集槽即可,省时省力的同时大大降低了工作人员对本装置的清理难度,而且传送带的驱动依靠的也是水流对拨水板的冲击,减少电力消耗,既降低了本装置的使用成本,也提高了对生态环境的保护,实用性强。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为本发明的外壳内部结构示意图;
图3为本发明的外壳顶面剖视结构示意图;
图4为本发明的外壳后侧剖视结构示意图;
图5为本发明的外壳剖视结构示意图;
图6为本发明的A处放大结构示意图;
图7为本发明的滤筒与传送带连接关系结构示意图;
图8为本发明的滤筒分解结构示意图。
图中标号说明:1、外壳;2、下水槽;3、挡盖;4、漏水口;5、下水管;6、过滤槽;7、出水管;8、转盘;9、滤筒;10、斜槽;11、圆座;12、拨水板;13、主动轮;14、竖腔;15、贯通口;16、底槽;17、刷头;18、转动柱;19、轴心;20、传送带;21、铰接轴;22、抬升筛板;23、扭力弹簧;24、空腔;25、从动轮;26、传动皮带;27、导槽;28、挤压块;29、收集槽;30、清理口;31、挡板。
具体实施方式
请参阅图1-8,本发明提供一种技术方案:
一种基于生态保护技术的水利工程建设用引水装置,包括外壳1,外壳1顶面中部开设有下水槽2,下水槽2上方设有挡盖3,挡盖3顶面呈线性等间距开设有多个漏水口4,下水槽2底面后端贯穿设有下水管5,外壳1内部相对于下水管5下侧开口端的位置开设有过滤槽6,外壳1底面相对于过滤槽6下侧开口端外侧方的位置固设有出水管7,过滤槽6两侧对称设有两个转盘8,两个转盘8之间固设有滤筒9,滤筒9外壁呈环形等间距开设有多个斜槽10,位于后侧的转盘8内侧壁同轴固定连接有圆座11,圆座11外壁呈环形等间距固设有多个拨水板12,位于后侧的转盘8外侧壁中部同轴固定连接有主动轮13,外壳1内部相对于过滤槽6右侧的位置开设有竖腔14,竖腔14左壁呈上下对称结构开设有两个贯通口15,位于上侧的贯通口15底面左端开设有底槽16,底槽16右壁呈方阵排列均匀固设有多个刷头17。
具体的,竖腔14右侧呈线性等间距设有多个转动柱18,多个转动柱18中部均贯穿设有轴心19,多个转动柱18外壁之间连接有传送带20,传送带20外壁通过铰接轴21呈等间距结构铰接有多个抬升筛板22,铰接轴21外壁呈线性等间距套设有多个扭力弹簧23,外壳1内部相对于主动轮13后端的位置开设有空腔24,位于中部的轴心19后端贯穿竖腔14后壁延伸至空腔24内部并同轴固定连接有从动轮25,主动轮13与从动轮25之间连接有传动皮带26,外壳1内部相对于过滤槽6上方的位置开设有导槽27,竖腔14前后内壁相对于导槽27开口端上部的位置对称固设有两个挤压块28,外壳1内部相对于导槽27左端的位置开设有收集槽29,收集槽29顶面开设有清理口30,清理口30内部插设有挡板31。
具体的,下水槽2底面为后侧中部较低的倒置斜圆台结构,挡盖3与下水槽2上部插接配合,下水槽2通过下水管5与过滤槽6内部相连通,转盘8嵌设于过滤槽6侧壁上部并与外壳1转动连接,工作人员可将本装置安装在城市中易产生内涝位置的最低点地面下,安装时需要注意将外壳1的顶面与地面保持平齐并将本装置的出水管7与外部排水管道连接,将本装置安装后便可起到引导雨水的作用,当雨雪天气时,地面上的雨水水流或是雪融化后产生的水流均会沿着本装置的下水槽2处流入,水流中的大体积杂质会在挡盖3的阻拦下保留在地面,之后便会在环卫工人的每日清洁中得到清理,在下水槽2倒置的斜圆台结构设计下,水流会灌入到下水管5内部,随后在下水管5的长度使然下水流会具有较大水压进而快速的冲击入过滤槽6中。
进一步的,滤筒9为空心圆柱结构,斜槽10横截面为直角三角形结构,拨水板12为弧形结构,拨水板12外侧端与滤筒9内壁滑动接触,下水管5下侧开口端位置与多个拨水板12位置相对应,转动轮与外壳1转动连接。
更进一步的,竖腔14底面为左低右高的斜面结构,竖腔14通过两个贯通口15分别与过滤槽6上下两侧相连通,位于上侧的贯通口15底面呈左高右低的斜面结构,位于下侧的贯通口15设置有滤网,阻挡砂石进入过滤槽6,轴心19两端分别与竖腔14两侧内壁转动连接,刷头17左端与滤筒9外壁摩擦接触,如此一来在水流的冲击下拨水板12会通过圆座11带动后侧转盘8转动并使得与后侧转盘8相连接的滤筒9以及主动轮13均发生转动,滤筒9转动的同时被其拦截下的石头泥沙就会随着滤筒9的转动以及斜槽10的推动而向上侧贯通口15的方向移动,大颗粒的石头泥沙在转动至前侧时就会穿过上侧的贯通口15直接落入到竖腔14中,而小颗粒易嵌入滤筒9中的石头泥沙则会被底槽16中的刷头17刷出随后也落入竖腔14,如此便可避免滤筒9受石头泥沙的堵塞。
再进一步的,抬升筛板22呈倾斜结构设置,抬升筛板22外侧端与竖腔14左右内壁均滑动接触,扭力弹簧23两侧端部分别与抬升筛板22侧壁以及传送带20外壁连接固定,导槽27底面为左低右高的斜面结构,导槽27右端竖腔14上部相连通,导槽27底面为左低右高的斜面结构,导槽27右端竖腔14上部相连通,在主动轮13的转动中,传动皮带26也会通过从动轮25带动中部的转动柱18转动,继而三个转动柱18会同步发生转动并促使三者外壁的传送带20在竖腔14内部做周转运动,而落入到竖腔14中的石头泥沙会掉落到抬升筛板22上并跟随传送带20的周转也进行周转,随着石头泥沙落入竖腔14的水会穿过抬升筛板22并在竖腔14底面的斜面导向下穿过下侧贯通口15回到过滤槽6中,当抬升筛板22的高度上升至导槽27的位置时,竖腔14两侧的挤压块28便会对抬升筛板22产生挤压效果,抬升筛板22因此便会沿着铰接轴21的位置向下翻动,其顶面收集的泥沙石头就会被倒入到导槽27中。
再进一步的,下水管5两侧外壁与导槽27前后内壁均间隙配合,下水管5两侧与导槽27内壁的间距足以泥沙石头经过,挤压块28右壁为内侧端向左偏移的斜面结构,挤压块28底面与抬升筛板22外壁挤压配合,清理口30与挡板31均为T型结构,挡板31与清理口30插接配合,抬升筛板22在转动至竖腔14上部时便会在扭力弹簧23的回转力作用下恢复原状,而导槽27内的石头泥沙就会在其底面的导向下滑到收集槽29里,最后工作人员只需定期打开挡板31从清理口30处对收集槽29内部收集的石头泥沙进行清理即可。
值得介绍的是,主动轮13外侧连接有电机。
工作原理:工作人员可将本装置安装在城市中易产生内涝位置的最低点地面下,安装时需要注意将外壳1的顶面与地面保持平齐并将本装置的出水管7与外部排水管道连接,将本装置安装后便可起到引导雨水的作用,当雨雪天气时,地面上的雨水水流或是雪融化后产生的水流均会沿着本装置的下水槽2处流入,水流中的大体积杂质会在挡盖3的阻拦下保留在地面,之后便会在环卫工人的每日清洁中得到清理,在下水槽2倒置的斜圆台结构设计下,水流会灌入到下水管5内部,随后在下水管5的长度使然下水流会具有较大水压进而快速的冲击入过滤槽6中,由于下水管5的下侧开口端与拨水板12的位置对应,如此一来在水流的冲击下拨水板12会通过圆座11带动后侧转盘8转动并使得与后侧转盘8相连接的滤筒9以及主动轮13均发生转动,滤筒9转动的同时被其拦截下的石头泥沙就会随着滤筒9的转动以及斜槽10的推动而向上侧贯通口15的方向移动,大颗粒的石头泥沙在转动至前侧时就会穿过上侧的贯通口15直接落入到竖腔14中,而小颗粒易嵌入滤筒9中的石头泥沙则会被底槽16中的刷头17刷出随后也落入竖腔14,如此便可避免滤筒9受石头泥沙的堵塞,另一方面在主动轮13的转动中,传动皮带26也会通过从动轮25带动中部的转动柱18转动,继而三个转动柱18会同步发生转动并促使三者外壁的传送带20在竖腔14内部做周转运动,而落入到竖腔14中的石头泥沙会掉落到抬升筛板22上并跟随传送带20的周转也进行周转,随着石头泥沙落入竖腔14的水会穿过抬升筛板22并在竖腔14底面的斜面导向下穿过下侧贯通口15回到过滤槽6中,当抬升筛板22的高度上升至导槽27的位置时,竖腔14两侧的挤压块28便会对抬升筛板22产生挤压效果,抬升筛板22因此便会沿着铰接轴21的位置向下翻动,其顶面收集的泥沙石头就会被倒入到导槽27中,抬升筛板22在转动至竖腔14上部时便会在扭力弹簧23的回转力作用下恢复原状,而导槽27内的石头泥沙就会在其底面的导向下滑到收集槽29里,最后工作人员只需定期打开挡板31从清理口30处对收集槽29内部收集的石头泥沙进行清理即可。此外,当水量过大时,可打开电机,主动轮转动,进而带动整个装置运行,同时拨水板能减少电能的消耗。

Claims (8)

1.一种基于生态保护技术的水利工程建设用引水装置,包括外壳(1),其特征在于:所述外壳(1)顶面中部开设有下水槽(2),所述下水槽(2)上方设有挡盖(3),所述挡盖(3)顶面呈线性等间距开设有多个漏水口(4),所述下水槽(2)底面后端贯穿设有下水管(5),所述外壳(1)内部相对于下水管(5)下侧开口端的位置开设有过滤槽(6),所述外壳(1)底面相对于过滤槽(6)下侧开口端外侧方的位置固设有出水管(7),所述过滤槽(6)两侧对称设有两个转盘(8),两个所述转盘(8)之间固设有滤筒(9),所述滤筒(9)外壁呈环形等间距开设有多个斜槽(10),位于后侧的所述转盘(8)内侧壁同轴固定连接有圆座(11),所述圆座(11)外壁呈环形等间距固设有多个拨水板(12),位于后侧的所述转盘(8)外侧壁中部同轴固定连接有主动轮(13),所述主动轮(13)由电机带动,所述外壳(1)内部相对于过滤槽(6)右侧的位置开设有竖腔(14),所述竖腔(14)左壁呈上下对称结构开设有两个贯通口(15),位于上侧的所述贯通口(15)底面左端开设有底槽(16),所述底槽(16)右壁呈方阵排列均匀固设有多个刷头(17)。
2.根据权利要求1所述的一种基于生态保护技术的水利工程建设用引水装置,其特征在于:所述竖腔(14)右侧呈线性等间距设有多个转动柱(18),多个所述转动柱(18)中部均贯穿设有轴心(19),多个所述转动柱(18)外壁之间连接有传送带(20),所述传送带(20)外壁通过铰接轴(21)呈等间距结构铰接有多个抬升筛板(22),所述铰接轴(21)外壁呈线性等间距套设有多个扭力弹簧(23),所述外壳(1)内部相对于主动轮(13)后端的位置开设有空腔(24),位于中部的所述轴心(19)后端贯穿竖腔(14)后壁延伸至空腔(24)内部并同轴固定连接有从动轮(25),所述主动轮(13)与从动轮(25)之间连接有传动皮带(26),所述外壳(1)内部相对于过滤槽(6)上方的位置开设有导槽(27),所述竖腔(14)前后内壁相对于导槽(27)开口端上部的位置对称固设有两个挤压块(28),所述外壳(1)内部相对于导槽(27)左端的位置开设有收集槽(29),所述收集槽(29)顶面开设有清理口(30),所述清理口(30)内部插设有挡板(31)。
3.根据权利要求2所述的一种基于生态保护技术的水利工程建设用引水装置,其特征在于:所述下水槽(2)底面为后侧中部较低的倒置斜圆台结构,所述挡盖(3)与下水槽(2)上部插接配合,所述下水槽(2)通过下水管(5)与过滤槽(6)内部相连通,所述转盘(8)嵌设于过滤槽(6)侧壁上部并与外壳(1)转动连接。
4.根据权利要求2所述的一种基于生态保护技术的水利工程建设用引水装置,其特征在于:所述滤筒(9)为空心圆柱结构,所述斜槽(10)横截面为直角三角形结构,所述拨水板(12)为弧形结构,所述拨水板(12)外侧端与滤筒(9)内壁滑动接触,所述下水管(5)下侧开口端位置与多个所述拨水板(12)位置相对应,所述转动轮与外壳(1)转动连接。
5.根据权利要求2所述的一种基于生态保护技术的水利工程建设用引水装置,其特征在于:所述竖腔(14)底面为左低右高的斜面结构,所述竖腔(14)通过两个所述贯通口(15)分别与过滤槽(6)上下两侧相连通,位于上侧的所述贯通口(15)底面呈左高右低的斜面结构,位于下侧的所述贯通口(15)设置有滤网,阻挡砂石进入过滤槽(6);所述轴心(19)两端分别与竖腔(14)两侧内壁转动连接,所述刷头(17)左端与滤筒(9)外壁摩擦接触。
6.根据权利要求1所述的一种基于生态保护技术的水利工程建设用引水装置,其特征在于:所述抬升筛板(22)呈倾斜结构设置,所述抬升筛板(22)外侧端与竖腔(14)左右内壁均滑动接触,所述扭力弹簧(23)两侧端部分别与抬升筛板(22)侧壁以及传送带(20)外壁连接固定,所述导槽(27)底面为左低右高的斜面结构,所述导槽(27)右端竖腔(14)上部相连通。
7.根据权利要求1所述的一种基于生态保护技术的水利工程建设用引水装置,其特征在于:所述下水管(5)两侧外壁与导槽(27)前后内壁均间隙配合,所述挤压块(28)右壁为内侧端向左偏移的斜面结构,所述挤压块(28)底面与抬升筛板(22)外壁挤压配合,所述清理口(30)与挡板(31)均为T型结构,所述挡板(31)与清理口(30)插接配合。
8.根据权利要求1所述的一种基于生态保护技术的水利工程建设用引水装置,其特征在于:所述主动轮(13)外侧连接有电机。
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