CN219549142U - 一种可以吸淤泥的吸污泵结构 - Google Patents

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梅海清
丛静
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Abstract

本实用新型提供了一种可以吸淤泥的吸污泵结构,属于吸污泵技术领域。它包括吸污泵主体,所述的吸污泵主体具有进污口和排污口,所述的吸污泵主体的进污口处设有吸污管。当吸污泵浸没污水中启动后,吸污管自身长度可形成一个有效的负压区,便于污泥随污水在负压作用下一道进入吸污泵泵体,在清除板结淤泥层时,可直接将吸污管端部插入至板结淤泥层中对板结污泥和淤泥进行吸附。

Description

一种可以吸淤泥的吸污泵结构
技术领域
本实用新型属于吸污泵技术领域,涉及一种可以吸淤泥的吸污泵结构。
背景技术
随着城市建设的快速发展、极端天气造成的城市内涝的频繁发生,流入城市地下管网、污水泵站、污水处理厂、城市内河、湖泊里的淤泥不断增加。目前,我国大部分地区市政清淤工作仍采用人工或半机械化等劳动强度大、危险性高、效率低的落后作业方式;因此能够代替人工的智能化清淤设备对于维护城市污水运营系统的畅通有着重大的意义;
目前,国内公司如施罗德、博铭维、恒通环境、中科恒清等知名市政排水管道检测、清淤设备厂商近年来推出了几款以吸污泵配合行走机构的涵道、管道清淤机器人,为市政清淤提供了全新的解决方案;其吸污泵配备滚刀搅拌器,滚刀旋转时搅动污水污泥并向吸污泵泵口处推送,吸污泵通过吸力和叶轮旋转将污水污泥混合物排出;但是这种吸污泵结构在对污水泵站、污水处理厂、河流或湖泊底部集聚的淤泥进行清除时,由于上述地点底部的淤泥聚集时间长,一般呈板结状态,滚刀搅拌器在淤泥表面滚动时,往往无法对板结淤泥层在深度上实施有效的破碎,造成淤泥的吸取效率极低。
如中国专利公开了一种低液位抽吸污水泵[申请号:202210428862.9],包括电机、叶轮、外壳、电动推杆、活动罩和支腿。
该实用新型专利中虽然设置了活动罩使得外壳内叶轮转动产生的负压作用在活动罩与池底之间的污水处,使得污水通过活动罩与池底之间的空间进入到外壳内部,实现对低液位的污水进行抽吸,进而使得污水处理的更彻底,当对于呈板结状态的污泥仍无法有效进行清除,并无法完全解决板结淤泥清除的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对上述问题,提供一种可以吸淤泥的吸污泵结构。
为达到上述目的,本实用新型采用了下列技术方案:
一种可以吸淤泥的吸污泵结构,包括吸污泵主体,所述的吸污泵主体具有进污口和排污口,所述的吸污泵主体的进污口处设有吸污管。
在上述的一种可以吸淤泥的吸污泵结构中,所述的吸污管呈象鼻状,且吸污管的管口为倾斜面。
在上述的一种可以吸淤泥的吸污泵结构中,所述的吸污管呈直筒型且吸污管的管口处具有破碎口结构。
在上述的一种可以吸淤泥的吸污泵结构中,所述的破碎口结构包括若干沿周向设置的破碎口,破碎口内外两端贯穿吸污管的管壁,若干破碎口组合形成用于破碎呈板块状污泥的破碎圈。
在上述的一种可以吸淤泥的吸污泵结构中,所述的破碎口的呈锯齿状。
在上述的一种可以吸淤泥的吸污泵结构中,所述的破碎口的口径从靠近进污口一侧向远离进污口一侧逐渐增大。
在上述的一种可以吸淤泥的吸污泵结构中,所述的破碎口结构设置有一组或若干组。
在上述的一种可以吸淤泥的吸污泵结构中,所述的吸污管采用硬质材料,且所述的吸污管与吸污泵主体硬连接。
在上述的一种可以吸淤泥的吸污泵结构中,上还设置有固定挂耳或起吊钩。
在上述的一种可以吸淤泥的吸污泵结构中,所述的吸污泵主体远离进污口一侧还设置有驱动器;
所述的吸污管的管口处还设有十字切割片。
与现有的技术相比,本实用新型的优点在于:
1、当吸污泵浸没污水中启动后,吸污管自身长度可形成一个有效的负压区,便于污泥随污水在负压作用下一道进入吸污泵泵体,在清除板结淤泥层时,可直接将吸污管端部插入至板结淤泥层中对板结污泥和淤泥进行吸附。
2、吸污管呈象鼻状设计能够降低吸污管的管口高度,吸污管的管口为倾斜面可提高管口面积。
3、具有破碎口结构的吸污管能够直接插入到板结淤泥层中,吸污泵主体工作能够在吸污管内部形成负压,使结成板块的污泥被吸附,并在破碎口结构的作用下使呈板块的污泥破碎并被吸污管顺利吸入,结构简便且能满足破碎需求。
4、当板结污泥吸附在吸污管外壁上后,吸污管处于负压状态后,由于板结污泥在破碎圈处受到的压强较大,因此板结污泥容易在破碎圈处破碎并通过破碎口进入吸污管内部。
5、吸污管插入淤泥中时,能够将进入管口内的淤泥切割成饼状,并在负压作用下被吸入吸污泵泵腔,十字切割片能够将从吸污管管口进入的饼状淤泥切割成四份,以防止板结的饼状淤泥堵塞吸污泵叶轮,同时还能够防止朔料袋或长纤维状物体被吸入吸污泵。
本实用新型的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现,部分还将通过对本实用新型的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。
附图说明
图1是实施例二的三维图;
图2是实施例二另一个方向的三维图;
图3是实施例一的三维图;
图4是实施例二安装起吊钩时的三维图。
图中,吸污泵主体1、进污口2、排污口3、破碎口结构4、吸污管5、破碎口6、排污弯管7、快速接口8、固定挂耳9、驱动器10、起吊钩11、十字切割片12。
具体实施方式
实施例一
如图1-图3所示,一种可以吸淤泥的吸污泵结构,包括吸污泵主体1,所述的吸污泵主体1具有进污口2和排污口3,所述的吸污泵主体1的进污口2处设有吸污管5。
本实用新型中,当吸污泵浸没污水中启动后,吸污管自身长度可形成一个有效的负压区,便于污泥随污水在负压作用下一道进入吸污泵泵体,在清除板结淤泥层时,可直接将吸污管端部插入至板结淤泥层中对板结污泥和淤泥进行吸附。
具体地说,结合图3所示,吸污管5呈象鼻状,且吸污管5的管口为倾斜面。此时,吸污泵主体采用卧式安装,进污口朝向水平方向,吸污管也位于吸污泵主体的侧部,当吸污泵主体配合清淤机器人使用时,清淤机器人行进能够轻易将吸污管端部插入到板结污泥中;
吸污管呈象鼻状设计能够降低吸污管的管口高度,吸污管5的管口为倾斜面可提高管口面积。
实施例二
实施例二和实施例一的结构和工作原理基本相同,其不同之处如图1、图2和图4所示:
具体地说,吸污管5呈直筒型且吸污管5的管口处具有破碎口结构4。
本实施例中,具有破碎口结构的吸污管能够直接插入到板结淤泥层中,吸污泵主体1工作能够在吸污管5内部形成负压,使结成板块的污泥被吸附,并在破碎口结构的作用下使呈板块的污泥破碎并被吸污管16顺利吸入,结构简便且能满足破碎需求。
具体地说,当吸污管5呈直筒型时,吸污泵主体为立式安装,进污口2位于吸污泵主体1的下方且所述的吸污管5管口朝下设置,吸污管管口朝下设置能够方便将吸污管插入板结淤泥层,将破碎口结构4设置在吸污管5的管口处有利于破碎口结构厚度较小的板结淤泥层进行清理。
具体地说,结合图1和图2所示,破碎口结构4包括若干沿周向设置的破碎口6,破碎口6内外两端贯穿吸污管5的管壁,若干破碎口6组合形成用于破碎呈板块状污泥的破碎圈。当板结污泥吸附在吸污管外壁上后,吸污管处于负压状态后,由于板结污泥在破碎圈处受到的压强较大,因此板结污泥容易在破碎圈处破碎并通过破碎口6进入吸污管内部。
具体地说,破碎口6的口径从靠近进污口2一侧向远离进污口2一侧逐渐增大。
优选地,破碎口结构4设置有一组或若干组。
具体地说,吸污管5采用硬质材料,且所述的吸污管5与吸污泵主体1硬连接。上述材料和连接方式能够确保吸污管能够插入到板结污泥中而自身不会出现损坏或变形。
作为优选,硬质材料可以为钢制制成。
优选地,结合图1和图2所示,吸污泵主体为立式安装时,排污口3水平设置且位于吸污泵主体1侧部,所述的排污口3上还连接有排污弯管7,该排污弯管7远离排污口3一端与吸污管5朝向相反且具有快速接口8。通过排污弯管能够将原本平置的排污口出口变成竖直朝上,当本实用新型安装在清淤机器人上时,由于清淤机器人需要移动,若排污口位于侧部,首先安装输送淤泥的软管时就需要靠在吸污泵和清淤机器人之间预留足够的空间,对吸污泵和清淤机器人的整体组装会产生负面影响,而且软管垂下容易被机器人履带碾压损坏,而排污口出口朝上设置既方便软管的安装,同时工作时在排污压力的作用下,软管会一直呈向上竖直状态,不会因软管垂下被机器人履带碾压。
具体地说,结合图1、图2和图4所示,吸污泵主体1上还设置有固定挂耳9或起吊钩11。通过固定挂耳能够将吸污泵主体固定在如清淤机器人等其他设备上,当吸污泵在窑井中使用时,可通过起吊钩连接吸污泵主体和吊机以实现吸污泵主体的吊装升降。
具体地说,结合图1和图2所示,吸污泵主体1远离进污口2一侧还设置有驱动器10。驱动器10能够驱动吸污泵主体内的叶轮转动,驱动器可采用油缸或气缸。
优选地,结合图3和图4所示,吸污管5的管口处还设有十字切割片12。吸污管插入淤泥中时,能够将进入管口内的淤泥切割成饼状,并在负压作用下被吸入吸污泵泵腔,十字切割片12能够将从吸污管管口进入的饼状淤泥切割成四份,以防止板结的饼状淤泥堵塞吸污泵叶轮,同时还能够防止朔料袋或长纤维状物体被吸入吸污泵。
本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。
尽管本文较多地使用了吸污泵主体1、进污口2、排污口3、破碎口结构4、吸污管5、破碎口6、排污弯管7、快速接口8、固定挂耳9、驱动器10、起吊钩11、十字切割片12等,使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本实用新型的本质;把它们解释成任何一种附加的限制都是与本实用新型精神相违背的。

Claims (10)

1.一种可以吸淤泥的吸污泵结构,包括吸污泵主体(1),所述的吸污泵主体(1)具有进污口(2)和排污口(3),其特征在于,所述的吸污泵主体(1)的进污口(2)处设有吸污管(5)。
2.根据权利要求1所述的一种可以吸淤泥的吸污泵结构,其特征在于,所述的吸污管(5)呈象鼻状,且吸污管(5)的管口为倾斜面。
3.根据权利要求1所述的一种可以吸淤泥的吸污泵结构,其特征在于,所述的吸污管(5)呈直筒型且吸污管(5)的管口处具有破碎口结构(4)。
4.根据权利要求3所述的一种可以吸淤泥的吸污泵结构,其特征在于,所述的破碎口结构(4)包括若干沿周向设置的破碎口(6),破碎口(6)内外两端贯穿吸污管(5)的管壁,若干破碎口(6)组合形成用于破碎呈板块状污泥的破碎圈。
5.根据权利要求4所述的一种可以吸淤泥的吸污泵结构,其特征在于,所述的破碎口(6)的呈锯齿状。
6.根据权利要求4所述的一种可以吸淤泥的吸污泵结构,其特征在于,所述的破碎口(6)的口径从靠近进污口(2)一侧向远离进污口(2)一侧逐渐增大。
7.根据权利要求3所述的一种可以吸淤泥的吸污泵结构,其特征在于,所述的破碎口结构(4)设置有一组或若干组。
8.根据权利要求2-7任一权利要求所述的一种可以吸淤泥的吸污泵结构,其特征在于,所述的吸污管(5)采用硬质材料,且所述的吸污管(5)与吸污泵主体(1)硬连接。
9.根据权利要求1-7任一权利要求所述的一种可以吸淤泥的吸污泵结构,其特征在于,所述的吸污泵主体(1)上还设置有固定挂耳(9)或起吊钩(11)。
10.根据权利要求1-7任一权利要求所述的一种可以吸淤泥的吸污泵结构,其特征在于,所述的吸污泵主体(1)远离进污口(2)一侧还设置有驱动器(10);
所述的吸污管(5)的管口处还设有十字切割片(12)。
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