CN115094932A - 一种深基坑承压水抽灌一体化装置和使用方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及基坑承压水处理技术领域,且公开了一种深基坑承压水抽灌一体化装置和使用方法,包括抽灌一体化组件,所述抽灌一体化组件的进水端与自吸泵连接,所述抽灌一体化组件的排水端与回灌水压监测传感器连接,所述抽灌一体化组件包括外壳体,所述外壳体的内部设有调节管以及固定管,所述调节管与所述固定管相互连通;通过设置调节管和固定管,调节管和固定管组成调节通道,调节管上设置可自动调节调节管内径的变径部,变径部根据集水井与回灌井之间的压差自动调节调节管的内径,使承压水可以根据回灌井的水压在一体化装置内自动调节水压和流速,实现抽灌的动态平衡,提升抽灌效率和提升后端管路和设备的使用寿命。
Description
技术领域
本发明涉及基坑承压水处理技术领域,具体为一种深基坑承压水抽灌一体化装置和使用方法。
背景技术
基坑工程主要包括基坑支护体系设计与施工和土方开挖,是一项综合性很强的系统工程。它要求岩土工程和结构工程技术人员密切配合。基坑支护体系是临时结构,在地下工程施工完成后就不再需要,在富水的地质环境中,开挖深基坑极易遇到承压水泄漏,为了避免承压水堆积,会设置集水井以及回灌井,利用集水井对承压水进行收集储存,再通过水泵将集水井内的承压水泵入回灌井内。
现有技术中,抽灌一体化装置不能根据集水井与回灌井之间的水压状态调节抽灌的水压,当集水井与回灌井之间的压差较大时,会导致承压水泵入回灌井困难,若一开始就提升泵入的水压,较高的水压则会影响后端管路或设备的寿命。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种深基坑承压水抽灌一体化装置和使用方法,具备动态调节泵入回灌井的水压,提升承压水的回灌效率和具有保护后端管路或设备的优点,解决了抽灌一体化装置不能根据集水井与回灌井之间的水压状态调节抽灌的水压,当集水井与回灌井之间的压差较大时,会导致承压水泵入回灌井困难,若一开始就提升泵入的水压,较高的水压则会影响后端管路或设备的寿命的问题。
(二)技术方案
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种深基坑承压水抽灌一体化装置,包括抽灌一体化组件,所述抽灌一体化组件的进水端与自吸泵连接,所述抽灌一体化组件的排水端与回灌水压监测传感器连接,所述抽灌一体化组件包括外壳体,所述外壳体的内部设有调节管以及固定管,所述调节管与所述固定管相互连通,所述调节管的一端设有进水管,所述固定管的一端设有出水管,所述调节管上对称分布有一对用于调节所述调节管内径的变径部。
优选的,所述变径部包括与所述调节管滑动连接的调节块、通过伸缩限位杆安装于所述外壳体外侧壁的调节支架以及与所述外壳体外壁固定连接的固定螺母,所述调节支架的外侧壁通过电机支架安装有调节电机,所述调节电机的输出轴固定连接有螺纹杆,所述螺纹杆与所述固定螺母螺纹连接,所述螺纹杆的一端与所述调节块转动连接。
通过采用上述方案,在进行调节调节管的管径时,启动调节电机,使调节电机带动螺纹杆旋转,螺纹杆在固定螺母的作用下带动自身及与之连接的调节块移动,使两个调节块在调节管内向外或向内滑动,进行调节调节管的管径。
优选的,所述调节块的外侧壁固定连接有密封档条,所述调节管与所述调节块的连接处设有O形密封圈。
通过采用上述方案,密封档条与O形密封圈均为橡胶材质,相互配合实现密封。
优选的,所述进水管上安装有进水测压阀,所述出水管上安装有出水测压阀。
通过采用上述方案,进水测压阀对进水端的水压进行测量,出水测压阀对排水端的水压进行测量,使使用者可以及时了解进排水的水压。
优选的,所述外壳体的外侧壁固定连接有支撑架。
通过采用上述方案,支撑架对一体化装置进行支撑。
优选的,所述调节管与所述固定管的连接处设有过滤组件。
通过采用上述方案,在调节管与固定管之间设置过滤组件,使过滤组件对进入的水体进行过滤,有效避免杂质堵塞后端设备和管路。
优选的,所述过滤组件包括过滤管,所述过滤管的内侧壁可拆卸连接有过滤网,所述过滤管的外侧壁卡接有密封盖,所述密封盖与所述过滤网固定连接,所述密封盖的外侧壁固定连接有连杆,所述连杆的一端通过固定板固定于所述外壳体的外侧壁上。
通过采用上述方案,过滤管内的过滤网对承压水中的杂质进行过滤,当过滤网上堆积较多的杂质时,可拆卸固定板,并拔出连杆,使连杆上的密封盖脱离过滤管,使密封盖上的过滤网可以拆卸出来进行清理,实现方便清理的目的。
优选的,所述出水管的一端设有电动三通阀,所述电动三通阀的一端固定连接有反冲洗管,所述反冲洗管与外界高压水源连接。
通过采用上述方案,在密封盖拆卸出来后,可通过变径部关闭调节管,在控制电动三通阀,使反冲洗管与出水管接通,再通过反冲洗管向出水管内通入高压水,使高压水由出水管进入固定管后,再进入过滤管,使高压水对过滤管内进行反冲洗,实现自动清理过滤组件的目的。
一种深基坑承压水抽灌一体化装置的使用方法,包括如下步骤:
S1:将抽灌一体化组件的进水管和出水管分别与自吸泵和回灌井连接;
S2:利用回灌水压监测传感器监测承压水回灌进回灌井时的压力状况;
S3:在初始状态下,调节管的内径与固定管的内径相同,使承压水可以平稳的输送至回灌井内;
S4:当回灌的压力处于低压值时,回灌水压监测传感器通过控制器控制变径部向内移动,使调节管的内径减小,使调节管的内径小于固定管的内径,使承压水在由调节管进入固定管后水压减小,提升承压水在进入调节管内的水流速度,同时避免较高的水压损坏后端管路和其他设备;
S5:当回灌的压力处于高压值时,回灌水压监测传感器通过控制器控制变径部向外移动,使调节管的内径增大,使调节管的内径大于固定管的内径,使承压水在由调节管进入固定管后水压增大,使承压水可以在高压状态下泵入回灌井内。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种深基坑承压水抽灌一体化装置和使用方法,具备以下有益效果:
该深基坑承压水抽灌一体化装置和使用方法,通过设置调节管和固定管,调节管和固定管组成调节通道,调节管上设置可自动调节调节管内径的变径部,变径部根据集水井与回灌井之间的压差自动调节调节管的内径,使承压水可以根据回灌井的水压在一体化装置内自动调节水压和流速,实现抽灌的动态平衡,提升抽灌效率和提升后端管路和设备的使用寿命。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明中抽灌一体化组件的结构示意图;
图3为本发明中变径部的结构示意图;
图4为本发明中过滤组件与调节管和固定管的结构示意图。
图中:100、抽灌一体化组件;110、外壳体;120、调节管;121、O形密封圈;130、固定管;140、进水管;150、出水管;160、变径部;161、调节块;162、调节支架;163、伸缩限位杆;164、电机支架;165、调节电机;166、螺纹杆;167、固定螺母;168、密封档条;170、进水测压阀;180、出水测压阀;190、支撑架;
200、自吸泵;
300、回灌水压监测传感器;
400、过滤组件;410、过滤管;420、过滤网;430、密封盖;440、连杆;450、固定板;
500、电动三通阀;
600、反冲洗管。
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。
实施例一
一种深基坑承压水抽灌一体化装置,包括抽灌一体化组件100,抽灌一体化组件100的进水端与自吸泵200连接,抽灌一体化组件100的排水端与回灌水压监测传感器300连接,抽灌一体化组件100包括外壳体110,外壳体110的内部设有调节管120以及固定管130,调节管120与固定管130相互连通,调节管120的一端设有进水管140,进水管140上安装有进水测压阀170,出水管150上安装有出水测压阀180,外壳体110的外侧壁固定连接有支撑架190,固定管130的一端设有出水管150,调节管120上对称分布有一对用于调节调节管120内径的变径部160,变径部160包括与调节管120滑动连接的调节块161、通过伸缩限位杆163安装于外壳体110外侧壁的调节支架162以及与外壳体110外壁固定连接的固定螺母167,调节支架162的外侧壁通过电机支架164安装有调节电机165,调节电机165的输出轴固定连接有螺纹杆166,螺纹杆166与固定螺母167螺纹连接,螺纹杆166的一端与调节块161转动连接,调节块161的外侧壁固定连接有密封档条168,调节管120与调节块161的连接处设有O形密封圈121。
参阅图1-4,在进行抽灌前,首先将抽灌一体化组件100的进水管140和出水管150分别与自吸泵200和回灌井连接;
利用回灌水压监测传感器300监测承压水回灌进回灌井时的压力状况;
在初始状态下,调节管120的内径与固定管130的内径相同,使承压水可以平稳的输送至回灌井内;
当回灌的压力处于低压值时,回灌水压监测传感器300通过控制器控制变径部160向内移动,在进行调节调节管120的管径时,启动调节电机165,使调节电机165带动螺纹杆166旋转,螺纹杆166在固定螺母167的作用下带动自身及与之连接的调节块161移动,使两个调节块161在调节管120内向外或向内滑动,进行调节调节管120的管径,使调节管120的内径减小,使调节管120的内径小于固定管130的内径,使承压水在由调节管120进入固定管130后水压减小,提升承压水在进入调节管120内的水流速度,同时避免较高的水压损坏后端管路和其他设备;
当回灌的压力处于高压值时,回灌水压监测传感器300通过控制器控制变径部160向外移动,使调节管120的内径增大,使调节管120的内径大于固定管130的内径,使承压水在由调节管120进入固定管130后水压增大,使承压水可以在高压状态下泵入回灌井内。
实施例二
在实施例一的基础上增加了过滤以及反冲洗的功能。
调节管120与固定管130的连接处设有过滤组件400,过滤组件400包括过滤管410,过滤管410的内侧壁可拆卸连接有过滤网420,过滤管410的外侧壁卡接有密封盖430,密封盖430与过滤网420固定连接,密封盖430的外侧壁固定连接有连杆440,连杆440的一端通过固定板450固定于外壳体110的外侧壁上,出水管150的一端设有电动三通阀500,电动三通阀500的一端固定连接有反冲洗管600,反冲洗管600与外界高压水源连接。
参阅图1-4,在调节管120与固定管130之间设置过滤组件400,使过滤组件400对进入的水体进行过滤,有效避免杂质堵塞后端设备和管路,在进行抽灌时,过滤管410内的过滤网420对承压水中的杂质进行过滤,当过滤网420上堆积较多的杂质时,可拆卸固定板450,并拔出连杆440,使连杆440上的密封盖430脱离过滤管410,使密封盖430上的过滤网420可以拆卸出来进行清理,实现方便清理的目的,在密封盖430拆卸出来后,可通过变径部160关闭调节管120,在控制电动三通阀500,使反冲洗管600与出水管150接通,再通过反冲洗管600向出水管150内通入高压水,使高压水由出水管150进入固定管130后,再进入过滤管410,使高压水对过滤管410内进行反冲洗,实现自动清理过滤组件400的目的。
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 (9)
1.一种深基坑承压水抽灌一体化装置,包括抽灌一体化组件(100),所述抽灌一体化组件(100)的进水端与自吸泵(200)连接,所述抽灌一体化组件(100)的排水端与回灌水压监测传感器(300)连接,其特征在于:所述抽灌一体化组件(100)包括外壳体(110),所述外壳体(110)的内部设有调节管(120)以及固定管(130),所述调节管(120)与所述固定管(130)相互连通,所述调节管(120)的一端设有进水管(140),所述固定管(130)的一端设有出水管(150),所述调节管(120)上对称分布有一对用于调节所述调节管(120)内径的变径部(160)。
2.根据权利要求1所述的一种深基坑承压水抽灌一体化装置,其特征在于:所述变径部(160)包括与所述调节管(120)滑动连接的调节块(161)、通过伸缩限位杆(163)安装于所述外壳体(110)外侧壁的调节支架(162)以及与所述外壳体(110)外壁固定连接的固定螺母(167),所述调节支架(162)的外侧壁通过电机支架(164)安装有调节电机(165),所述调节电机(165)的输出轴固定连接有螺纹杆(166),所述螺纹杆(166)与所述固定螺母(167)螺纹连接,所述螺纹杆(166)的一端与所述调节块(161)转动连接。
3.根据权利要求2所述的一种深基坑承压水抽灌一体化装置,其特征在于:所述调节块(161)的外侧壁固定连接有密封档条(168),所述调节管(120)与所述调节块(161)的连接处设有O形密封圈(121)。
4.根据权利要求1所述的一种深基坑承压水抽灌一体化装置,其特征在于:所述进水管(140)上安装有进水测压阀(170),所述出水管(150)上安装有出水测压阀(180)。
5.根据权利要求1所述的一种深基坑承压水抽灌一体化装置,其特征在于:所述外壳体(110)的外侧壁固定连接有支撑架(190)。
6.根据权利要求1所述的一种深基坑承压水抽灌一体化装置,其特征在于:所述调节管(120)与所述固定管(130)的连接处设有过滤组件(400)。
7.根据权利要求6所述的一种深基坑承压水抽灌一体化装置,其特征在于:所述过滤组件(400)包括过滤管(410),所述过滤管(410)的内侧壁可拆卸连接有过滤网(420),所述过滤管(410)的外侧壁卡接有密封盖(430),所述密封盖(430)与所述过滤网(420)固定连接,所述密封盖(430)的外侧壁固定连接有连杆(440),所述连杆(440)的一端通过固定板(450)固定于所述外壳体(110)的外侧壁上。
8.根据权利要求1所述的一种深基坑承压水抽灌一体化装置,其特征在于:所述出水管(150)的一端设有电动三通阀(500),所述电动三通阀(500)的一端固定连接有反冲洗管(600),所述反冲洗管(600)与外界高压水源连接。
9.一种深基坑承压水抽灌一体化装置的使用方法,根据权利要求1-8任意一项所述的一种深基坑承压水抽灌一体化装置,其特征在于,包括如下步骤:
S1:将抽灌一体化组件的进水管和出水管分别与自吸泵和回灌井连接;
S2:利用回灌水压监测传感器监测承压水回灌进回灌井时的压力状况;
S3:在初始状态下,调节管的内径与固定管的内径相同,使承压水可以平稳的输送至回灌井内;
S4:当回灌的压力处于低压值时,回灌水压监测传感器通过控制器控制变径部向内移动,使调节管的内径减小,使调节管的内径小于固定管的内径,使承压水在由调节管进入固定管后水压减小,提升承压水在进入调节管内的水流速度,同时避免较高的水压损坏后端管路和其他设备;
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