CN219757110U - 一种伞形骨架布水器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种伞状骨架布水器,包括有进水通道以及与进水通道出口处连通的伞形骨架布水器,伞形骨架布水器包括进水管以及布水管,布水器整体呈伞状,由骨架直径不同的两组伞状布水管组成,正中位置设置布水器入水口,布水器入水口与布水器主管的输出口连接,主管下设有两组布水管,主管将水流送到每个布水管,每个布水管上都开设有出水孔,从整体上看,沿着两组布水管的中心轴线的轴向均布的出水孔组成了多个出水孔组,在由内至外的每组布水管上,各出水孔组的出水孔孔径不变,数量不变;根据布水器入水口的直径设定出水孔的直径,使得出水孔能够输出流速均匀的水流,减少蓄热水箱内的水流扰动,进而提高蓄热水箱的热能利用率。
Description
技术领域
本实用新型属于蓄能罐布水设备技术领域,具体涉及一种伞形骨架布水器。
背景技术
大型水箱水温均匀度是水箱蓄能能力能否达到设计要求的最重要因素,为保证布水,集水均匀分布,我们给水箱设置了布水器。所谓“布水”就是在一定的工作面积上按一定规律布置水量,最常见的是在工作面上均匀布水。完成这个任务的装置叫布水器,目前常见的布水器有穿孔管、滤头、喷头、旋转布水器和法兰式侧装上下布水器等,例如,旋转布水器是一种可旋转的穿孔管,常用于水处理。布水器的使用能减少蓄热水箱内不同温度的水的掺混性,进而使斜温层的厚度减小,提高蓄热设备的热能利用率。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种伞形骨架布水器,能够利用布水器使水流均匀流动的特性改善蓄热水箱不同温度的水掺混问题,进而提高蓄热水箱的热能利用率。
本实用新型解决该技术问题所采用的技术方案为一种伞形骨架布水器,包括进水通道以及与进水通道出口处相连通的伞形骨架布水器,伞形骨架布水器包括进水管以及布水管,布水管整体呈现伞形骨架形状,由骨架长度不同的两组伞形骨架布水管组成,正中位置设置布水器入水口,布水器入水口接第一组长度较长的布水管以及第二组布水管的进水管,以此将水流送到每个布水管;第一组布水管进水口的直径大于第二组布水管进水口的直径,第一组布水管出水孔的直径大于第二组布水管出水孔的直径。
进一步的,每个布水管上都开设有出水孔,从整体上看,沿着第一组布水管、第二组布水管的中心轴线的轴向均布的出水孔组成了多个出水孔组;在由内至外的每组布水管上,各出水孔组的出水孔孔径不变,数量不变。
上述一种伞形骨架布水器,所述第一组布水管的数量为8个。
上述一种伞形骨架布水器,所述第二组布水管的数量为8个。
上述一种伞形骨架布水器,所述布水器各个布水管轴线与水平面的夹角为30度。
上述一种伞形骨架布水器,所述布水管之间的夹角为45度。
与现有技术相比,本实用新型一种伞形骨架布水器的有益效果是:使布水更均匀,减少蓄热水箱内的流体扰动,进而减少斜温层的厚度,提高蓄热水箱的热能利用率。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1为本实用新型一种伞形骨架布水器的整体俯视视角立体结构示意图。
图2为本实用新型一种伞形骨架布水器的俯视视角平面图。
图3为本实用新型一种伞形骨架布水器的整体仰视视角立体结构示意图。
图中:1.进水管,2.第二组布水管进水管,3.第一组布水管,4.第二组布水管,5.出水孔A,6.出水孔B。
具体实施方式
为了使本领域的技术人员可以更好地理解本实用新型,下面结合附图和实施例对本实用新型技术方案进一步说明。
请参照图1至图3所示,本实用新型一种伞形骨架布水器包括进水管1和第二组布水管进水管2,进水管1下接有第一组布水管3,第二组布水管进水管2下接有第二组布水管4;所述进水管1流量截面大于第二组布水管进水管2流量截面,并尽可能保证第进水管1下游各部分的供水流量稳定,保证第一组布水管3、第二组布水管4的管压相等,从而避免布水时因不同位置第一组布水管3、第二组布水管4压力不同而造成布水不均匀问题;所述第一组布水管3整体呈伞形骨架且管壁上设有出水孔A5,第二组布水管4整体呈伞形骨架且管壁上设有出水孔B6,出水孔A5及出水孔B6朝下开设且出水孔A5的直径大于出水孔B6的直径;所述第二组布水管4管长小于第一组布水管3且第二组布水管4直径小于第一组布水管3,以此保证整体布水均匀性;所述第一组布水管3与第二组布水管4轴线均与水平面呈30度夹角;所述第一组布水管3之间的夹角为45度,第二组布水管4之间的夹角为45度。
进一步的,上述结构中,利用进水管1及第二组布水管进水管2将水流送至第一组布水管3、第二组布水管4上,第一组布水管3、第二组布水管4通过出水孔A5、出水孔B6均匀的送出水流,出水孔A5的直径要小于第一组布水管3的管径,出水孔B6的直径要小于第二组布水管4的直径,以此保证供水流量稳定,使得出水孔A5、出水孔B6能够输出流速均匀的水流,减少蓄热水箱内的流体扰动,进而减少斜温层的厚度,提高蓄热水箱的热能利用率。
实施例1
按照上述图1~3所示,制得一种伞形骨架布水器,其中所述第一组布水管3与第二组布水管4轴线均与水平面呈30度夹角;所述两组布水管之间的夹角为45度。所述进水管流量截面大于第二组布水管进水管2流量截面,所述第二组布水管2进水管流量截面大于第二组布水管4流量截面;水流由进水管1流入,一部分流入第一组布水管3通过出水孔A5均匀的流出,另一部分经由第二组布水管进水管2流入第二组布水管4通过出水孔B6均匀的流出,以此保证供水的稳定性。
本实用新型的有益效果:利用进水管1及第二组布水管进水管2将水流合理分配到第一组布水管3及第二组布水管4上,中间连接的管路尽可能保证布水管的管压相等,避免布水时因布水管压力不同而造成布水不均问题,以此来减少蓄热水箱内的流体扰动,进而减少斜温层的厚度,提高蓄热水箱的热能利用率。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,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 (5)
1.一种伞形骨架布水器,包括进水通道以及与进水通道出口处相连通的伞形骨架布水器,伞形骨架布水器包括进水管以及布水管,布水管整体呈现伞形骨架形状,由骨架长度不同的两组伞形骨架布水管组成,正中位置设置布水器入水口,布水器入水口接第一组长度较长的布水管以及第二组布水管的进水管,以此将水流送到每个布水管;第一组布水管进水口的直径大于第二组布水管进水口的直径,第一组布水管出水孔的直径大于第二组布水管出水孔的直径;其特征在于:每个布水管上都开设有出水孔,从整体上看,沿着伞形布水管的中心轴线的轴向均布的出水孔成了多个出水孔组,在由内至外的每组布水管上,各出水孔组的出水孔孔径不变,根据布水器入水口的直径设定出水孔的直径,使得出水孔能够输出流速均匀的水流,减少蓄热水箱内的流体扰动,进而减少斜温层的厚度,提高蓄热水箱的热能利用率。
2.根据权利要求1所述的一种伞形骨架布水器,其特征在于:所述第一组布水管的数量为8个。
3.根据权利要求1所述的一种伞形骨架布水器,其特征在于:所述第二组布水管的数量为8个。
4.根据权利要求1所述的一种伞形骨架布水器,其特征在于:所述布水器各个布水管轴线与水平面的夹角为30度。
5.根据权利要求1所述的一种伞形骨架布水器,其特征在于:所述布水管之间的夹角为45度。
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