CN210319412U - 一种可调节比例流体输送器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种可调节比例流体输送器,包括输送器本体,所述输送器本体的内腔中设置有若干隔板,并将其分隔为体积大小不一的若干输送腔体、一输入腔体和一溢流腔体,所述输入腔体位于所有输送腔体的中心设置,并使输送腔体和输入腔体相连通和输入腔体和溢流腔体相连通。实用新型的目的是提供一种可调节比例流体的输送器装置,解决现有的液体调节装置中出水口单一,流量调节繁琐,效率低,不够精准的问题。
Description
技术领域
本实用新型属于污水处理流体输送领域,尤其涉及一种可调节比例流体输送器。
背景技术
市面上大多流体输送是靠阀门来调节,如果是多分支出水时,每个分支的出水量就需要单独用阀门去调节,边调节边观察,效率低,耗时。另外对水量的调节不够精准。
而专利《一种简易可调节水装置》(专利号:201320225401.8)采用调节开口与进液口的重合度,通过调整通气量控制储液箱的压力来调整出液体的速度。但是出液量无法直观精确的调节,另外出液口过于单一,只有一个出液口。此专利构造简单,但存在出水管分支过少,无法满足多条分支出水的问题,该专利只能满足小流量单支路的水量调节,调节起来也不够精准。
实用新型内容
为解决上述技术问题,本实用新型的目的是提供一种可调节比例流体输送器。
一种可调节比例流体输送器,包括输送器本体,所述输送器本体的内腔中设置有若干隔板,并将其分隔为体积大小不一的若干输送腔体、一输入腔体和一溢流腔体,所述输入腔体位于所有输送腔体的中心设置,所述输入腔体内设置有出水支路,通过出水支路将输入腔体与输送腔体相连通设置,所述输入腔体内设置有进水管,所述进水管上外接有阀门,所述输入腔体内还设置有上层缓冲隔板和下层缓冲隔板,两者相间隔设置,且进水管的出水端穿过上层缓冲隔板和下层缓冲隔板的中轴心,并凸出于下层缓冲隔板设置,所述出水支路位于上层缓冲隔板的上端,所述上层缓冲隔板和下层缓冲隔板上均开设有通孔,每一所述输送腔体上开设有一出水口,并其上设置有出水管路接头,所述溢流腔体通过溢流口与输入腔体相连通设置。
优选地,所述的一种可调节比例流体输送器,:所述输送腔体内设置有刻度调节板,每一刻度调节板与其对应的输送腔体相匹配设置。
优选地,所述的一种可调节比例流体输送器,所述进水管与阀门之间连接有弯头。
优选地,所述的一种可调节比例流体输送器,所述上层缓冲隔板的通孔围绕中轴孔开设设置。
优选地,所述的一种可调节比例流体输送器,所述下层缓冲隔板的通孔开设在边角处。
优选地,所述的一种可调节比例流体输送器,:所述溢流腔体上设置有溢流出水管。
借由上述方案,本实用新型至少具有以下优点:
实用新型的目的是提供一种可调节比例流体的输送器装置,解决现有的液体调节装置中出水口单一,流量调节繁琐,效率低,不够精准的问题。
实用新型采用双层缓冲隔板装置,解决了进水时液体飞溅的问题。出水口配备了6个方向的出水管路接头,解决了出水分支过少的问题。另外配置了6个刻度调节板,可以准确的调节出水量,可以按不同的比例来分配各支路的水流量。总进水过快或者过慢时,可以通过溢流容器和各出水容器来观察,并即时通过阀门来调节总进水量的大小。保证进水量的稳定平缓。
上述说明仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本实用新型的较佳实施例并配合附图详细说明如后。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是本实用新型的俯视图;
图3是图2的A-A;
图4是图2的B-B;
图5是上层缓冲隔板的结构示意图;
图6是下层缓冲隔板的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。
为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案,下面将结合本实用新型实施例中附图,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。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的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。
实施例
如图1至图6所示,一种可调节比例流体输送器,包括输送器本体1,所述输送器本体1的内腔中设置有若干隔板2,并将其分隔为体积大小不一的若干输送腔体3、一输入腔体4和一溢流腔体12,所述输入腔体4位于所有输送腔体3 的中心设置,所述输入腔体4内设置有出水支路5,通过出水支路5将输入腔体 4与输送腔体3相连通设置,所述输入腔体4内设置有进水管7,所述进水管7 上外接有阀门8,所述输入腔体4内还设置有上层缓冲隔板9和下层缓冲隔板 10,两者相间隔设置,且进水管7的出水端穿过上层缓冲隔板9和下层缓冲隔板10的中轴心,并凸出于下层缓冲隔板10设置,所述出水支路5位于上层缓冲隔板9的上端,所述上层缓冲隔板9和下层缓冲隔板10上均开设有通孔,每一所述输送腔体3上开设有一出水口,并其上设置有出水管路接头11,所述溢流腔体12通过溢流口13与输入腔体4相连通设置。
本实用新型中所述输送腔体3内设置有刻度调节板6,每一刻度调节板与其对应的输送腔体3相匹配设置,刻度调节板可以实时知道输送腔体的情况。
本实用新型中所述进水管7与阀门8之间连接有弯头。
本实用新型中所述上层缓冲隔板9的通孔围绕中轴孔开设设置,所述下层缓冲隔板10的通孔开设在边角处。
本实用新型中所述溢流腔体12上设置有溢流出水管14。
水流通过阀门,弯头,进水管(PVC管)进入该输入腔体内,在上缓冲隔板和下缓冲隔板的隔档下,杜绝了水流的飞溅,完成进水环节。随着水量平缓的上升,通过出水支路(包含6个方向)分别进入到各分支的输送腔体内。每个出水口均配置单独的刻度调节板,刻度调节板有5个刻度线,每个调节板均可按刻度调节成5个不同水量挡,可以按比例来调节各分支的水量,且互不影响,方便又精准。出水至各自的容器仓后,通过出水管路接头分别从输送腔体流出。同时还另外设置了一个溢流腔体,进水量过大时,则溢流到单独的溢流腔体并通过溢流出水管排出。同时可根据溢流腔体和出水容器内的水量反馈,即时调节总进水量阀门1,保证进水的稳定平缓。
实用新型为成套设备,可作为污水处理设备前的水量调节装置。可将进水管和阀门连接,出水管路接头中任意接头接好,即可使用,分支出水接头最多可以有6个方向。进水后,通过调节刻度调节板调节出水量,进水量过大过快时,随着液面迅速上升,多余的水通过溢流口流到溢流腔体内并通溢流出水管排出。同时根据溢流腔体和出水容器的水量的反馈,即时调节总进水量阀门,保证进水的稳定平缓。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,并不用于限制本实用新型,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。
Claims (6)
1.一种可调节比例流体输送器,其特征在于:包括输送器本体(1),所述输送器本体(1)的内腔中设置有若干隔板(2),并将其分隔为体积大小不一的若干输送腔体(3)、一输入腔体(4)和一溢流腔体(12),所述输入腔体(4)位于所有输送腔体(3)的中心设置,所述输入腔体(4)内设置有出水支路(5),通过出水支路(5)将输入腔体(4)与输送腔体(3)相连通设置,所述输入腔体(4)内设置有进水管(7),所述进水管(7)上外接有阀门(8),所述输入腔体(4)内还设置有上层缓冲隔板(9)和下层缓冲隔板(10),两者相间隔设置,且进水管(7)的出水端穿过上层缓冲隔板(9)和下层缓冲隔板(10)的中轴心,并凸出于下层缓冲隔板(10)设置,所述出水支路(5)位于上层缓冲隔板(9)的上端,所述上层缓冲隔板(9)和下层缓冲隔板(10)上均开设有通孔,每一所述输送腔体(3)上开设有一出水口,并其上设置有出水管路接头(11),所述溢流腔体(12)通过溢流口(13)与输入腔体(4)相连通设置。
2.根据权利要求1所述的一种可调节比例流体输送器,其特征在于:所述输送腔体(3)内设置有刻度调节板(6),每一刻度调节板与其对应的输送腔体(3)相匹配设置。
3.根据权利要求1所述的一种可调节比例流体输送器,其特征在于:所述进水管(7)与阀门(8)之间连接有弯头。
4.根据权利要求1所述的一种可调节比例流体输送器,其特征在于:所述上层缓冲隔板(9)的通孔围绕中轴孔开设设置。
5.根据权利要求1所述的一种可调节比例流体输送器,其特征在于:所述下层缓冲隔板(10)的通孔开设在边角处。
6.根据权利要求1所述的一种可调节比例流体输送器,其特征在于:所述溢流腔体(12)上设置有溢流出水管(14)。
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CN201920783528.9U Active CN210319412U (zh) | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 一种可调节比例流体输送器 |
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