CN209818340U - 一种水位可自动控制的立式水泵 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了水泵技术领域的一种水位可自动控制的立式水泵,包括壳体,所述壳体的顶部可拆卸固定安装有盖板并形成一密闭腔室,所述动力机构的电机的传动轴从所述盖板顶部伸入到所述密闭腔室内,导流槽一对液体导向,减少了紊流对电机功率的耗费而造成能量的损失,另一方面,蜗室会收集液体,并对叶轮带动的液体起到导向作用,能降低泵内的能量损失,把液体的速度能转化为压力能,提高了水泵的实用性,且通过设置的水位传感机构,可通过水位的变化自动控制水泵的工作,实现了自动控制水位的目的,解决了传统的立式水泵只能通过人工观察水位的变化开停水泵,不能自动控制水位,费时费力,实用性不强的问题。
Description
技术领域
本实用新型水泵设备领域,具体为一种水位可自动控制的立式水泵。
背景技术
立式水泵是指靠叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的泵,立式水泵是利用叶轮旋转而使水发生离心运动来工作的,水泵在启动前,须使泵壳和吸水管内充满水,然后启动电机,使泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动,水发生离心运动,被甩向叶轮外缘,经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水管路。
目前的立式水泵的前后盖板和叶片均是光滑的,流体在流过叶轮、泵壳时,流速大小和方向的会发生一定的改变,容易在泵壳内产生紊流,逆压强梯度的存在还会引起环流和旋涡,大大降低了流动效率,同时耗费电机的功率,另外,且现有立式水泵的只能通过人工观察水位的变化开停水泵,不能自动控制水位,费时费力,实用性不强。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种水位可自动控制的立式水泵,以解决上述背景技术中提出的现有的立式水泵的前后盖板和叶片均是光滑的,流体在流过叶轮、泵壳时,流速大小和方向的会发生一定的改变,容易在泵壳内产生紊流,逆压强梯度的存在还会引起环流和旋涡,大大降低了流动效率,同时耗费电机的功率,另外,且现有立式水泵只能通过人工观察水位的变化开停水泵,不能自动控制水位,费时费力,实用性不强的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种水位可自动控制的立式水泵,包括壳体、盖板、动力机构、联轴器、叶轮和传感机构,所述壳体的顶部可拆卸固定安装有盖板并形成一密闭腔室,所述动力机构的电机的传动轴从所述盖板顶部伸入到所述密闭腔室内,所述传动轴插入并固定于套筒内,所述联轴器一端连接所述叶轮,所述联轴器的另一端与所述传动轴连接,所述传感机构安装于所述壳体外侧壁。
优选的,所述传感机构由安装架、感应头和液位传感器组成,所述安装架上均匀设有四个所述感应头,四个所述感应头和所述液位传感器均与控制器电性连接。
优选的,所述叶轮内腔设有多个渐开式叶片,且所述叶片外侧壁均匀设有50-100个加速凸块。
优选的,所述壳体与所述盖板形成的密闭腔室的内腔设有第一导流槽和第二导流槽,所述第二导流槽底部设有蜗室。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:通过旋转的叶轮在容纳腔内形成离心力将液体吸入水泵内腔,液体在容纳腔内被叶轮带动时,包围在叶片周围的液体经过导流槽一的导向流动,这样液体在泵壳体内不容易产生紊流,流动更加的规则有序、更加稳定,提高了流动效率,减少了紊流对电机功率的耗费而造成能量的损失,另一方面,蜗室会收集液体,并对叶轮带动的液体起到导向作用,能降低泵内的能量损失,把液体的速度能转化为压力能,提高了水泵的实用性,且通过设置的水位传感机构,可通过水位的变化自动控制水泵的工作,实现了自动控制水位的目的,解决了传统的立式水泵只能通过人工观察水位的变化开停水泵,不能自动控制水位,费时费力,实用性不强的问题。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型的A部机构示意图;
图3为本实用新型的叶轮部分结构示意图。
图中:100壳体、110进水口、120出水口、130第一导流槽、140第二导流槽、141蜗室、200盖板、300动力机构、310电机、320传动轴、330套筒、400联轴器、500叶轮、510叶片、511加速凸块、520安装孔、600传感机构、610安装架、620水感应头、630液位传感器。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
本实用新型提供如下技术方案:一种水位可自动控制的立式水泵,通过导流槽的导向流动,这样液体在泵壳体内不容易产生紊流,流动更加的规则有序、更加稳定,提高了流动效率,减少了紊流对电机功率的耗费而造成能量的损失,请参阅图1,包括壳体100、盖板200、动力机构300、联轴器400、叶轮500和传感机构600。
请再次参阅图1,壳体100具有进水口110、出水口120、第一导流槽130、第二导流槽140和蜗室141,具体的,壳体100的左侧壁底部开有进水口110,进水口110作为液体流进的入口,壳体100的左侧壁中央位置开有出水口120,出水口120作为立式水泵工作后液体的出口,壳体100的内腔左侧开有第一导流槽130,导流槽一130的槽型为半圆形,导流槽一130用于将液体导向出水口120,导流槽二140内腔底部设有蜗室141,蜗室141能收集液体,将液体导向出水口120,对流体的流动起到导向作用,将液体的速度能转化为动力能,降低泵内的能量损耗;
请再次参阅图1,盖板200的侧壁安装在壳体100的顶部,具体的,盖板200的顶部边框开设四个第一螺纹槽(图中未标记),在壳体100的顶部开设四个与该第一螺纹槽相对应的同内径的第二螺纹槽(图中未标记),通过四个第一螺纹槽、四个第二螺纹槽、紧固螺栓和密封圈将盖板200固定在壳体100上,盖板200用于安装动力机构300,并且和壳体100形成一个密闭腔室,防止立式水泵在工作过程中液体溢出;
请继续参阅图1,动力机构300具有电机310、传动轴320和套筒330,动力机构300安装在盖板200的顶部,具体的,动力机构300的电机310的安装盘上开设四个第三螺纹槽(图中未标记),在盖板200的顶部开设四个与该第三螺纹槽相对应的同内径的第四螺纹槽(图中未标记),通过四个第三螺纹槽、四个第四螺纹槽和紧固螺栓将电机310固定于盖板200顶部,电机310用于提供动力,传动轴320贯穿盖板200的顶部,传动轴320延伸至壳体100内腔,动力机构300用于提供及传递动力,传动轴320用于安装叶轮500并传递动力,套筒330套接在传动轴320外侧壁,套筒330与传动轴320的连接处设有旋传动轴承和密封圈,套筒330作为传动轴320的保护外壳,防止传动轴320在长时间工作后被液体腐蚀;
请继续参阅图1,联轴器400与传动轴320连接,具体的,联轴器400为HRC联轴器,联轴器400的一端与传动轴320键连接,联轴器400的另一端与叶轮500卡接,联轴器400用于连接叶轮500与传动轴320;
请参阅图1、图2和图3,叶轮500具有叶片510、加速凸块511和连接孔520,叶轮500与联轴器400一端连接,具体的,联轴器400的一端键连接有传动轴320,联轴器400另一端与叶轮500的连接孔520键连接,连接孔520用于将叶轮500连接到联轴器400一端,叶片510外侧壁均匀设有50-100个加速凸块511,增强了叶片510在旋转时和液体之间的摩擦力,进而提高了立式水泵的工作效率;
请再次参阅图1,传感机构600具有安装架610、水感应头620和液位传感器630,具体的,安装架610焊接于壳体100右侧壁,安装架610用于安装水感应头620及液位传感器630,水感应头620型号为HCG3422,且水感应头620个数为三个,三个水感应头620位于不同高度并分别连接到液位传感器630,液位传感器630与控制器电性连接,液位传感器630的型号为SZ8831,水感应头620用于感应水位并通过集成线路内的微电脑处理后将信号发送给控制器,控制器根据来自液位传感器630的信号驱动电机300运行。
工作原理:该实用新型使用时,液体从立式水泵的进水口110进入,并充斥整个水泵壳体100与盖板200形成的容纳腔,水感应头620感应水位并通过集成线路内的微电脑处理后将信号发送给控制器,控制器根据来自液位传感器630的信号驱动电机300运行,电机300通过传动轴320带动叶轮500旋转,旋转的叶轮500会在容纳腔内形成离心力将液体吸入水泵内腔,并且液体在容纳腔内被叶轮500带动时,包围在叶片510周围的液体经过第一导流槽130的导向流动,这样液体在泵壳体内不容易产生紊流,流动更加的规则有序、更加稳定,另一方面,蜗室141会收集液体,并对叶轮500带动的液体起到导向作用,能降低泵内的能量损失,把液体的速度能转化为压力能,最后,在压力能的作用下使液体通过第二导流槽140进入第一导流槽130后从水泵出水口120流出。
虽然在上文中已经参考实施例对本实用新型进行了描述,然而在不脱离本实用新型的范围的情况下,可以对其进行各种改进并且可以用等效物替换其中的部件。尤其是,只要不存在结构冲突,本实用新型所披露的实施例中的各项特征均可通过任意方式相互结合起来使用,在本说明书中未对这些组合的情况进行穷举性的描述仅仅是出于省略篇幅和节约资源的考虑。因此,本实用新型并不局限于文中公开的特定实施例,而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方案。
Claims (4)
1.一种水位可自动控制的立式水泵,其特征在于:包括壳体(100)、盖板(200)、动力机构(300)、联轴器(400)、叶轮(500)和传感机构(600),所述壳体(100)的顶部可拆卸固定安装有盖板(200)并形成一密闭腔室,所述动力机构(300)的电机(310)的传动轴(320)从所述盖板(200)顶部伸入到所述密闭腔室内,所述传动轴(320)插入并固定于套筒(340)内,所述联轴器(400)一端连接所述叶轮(500),所述联轴器(400)的另一端与所述传动轴(320)连接,所述传感机构(600)安装于所述壳体(100)外侧壁。
2.根据权利要求1所述的一种水位可自动控制的立式水泵,其特征在于:所述传感机构(600)由安装架(610)、感应头(620)和液位传感器(630)组成,所述安装架(610)上均匀设有四个所述感应头(620),四个所述感应头(620)和所述液位传感器(630)均与控制器电性连接。
3.根据权利要求1所述的一种水位可自动控制的立式水泵,其特征在于:所述叶轮(500)内腔设有多个渐开式叶片(510),且所述叶片(510)外侧壁均匀设有50-100个加速凸块(511)。
4.根据权利要求1所述的一种水位可自动控制的立式水泵,其特征在于:所述壳体(100)与所述盖板(200)形成的密闭腔室的内腔设有第一导流槽(130)和第二导流槽(140),所述第二导流槽(140)底部设有蜗室(141)。
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