CN220890512U - 一种离心泵自灌式吸水装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种离心泵自灌式吸水装置,涉及工业用水的输送等技术领域,包括储水罐,所述储水罐的内部设置储水罐,储水罐的左侧表面下部开设通孔,吸水管二的下端穿过通孔延伸至储水罐的外侧下部,并且接通吸水管一的上端,所述吸水管一的下端延伸至地下水池内部,并且低于地下水池内部液面,吸水管二的上端低于储水罐的上表面,储水罐的右端下部通过管道,所述管道通过动力机构联通出水管,解决了设置地下泵房造成的成本增高,同时避免设置地下式泵房容易被水淹没、潮湿环境加快设备损坏与老化、以及设备检修困难。
Description
技术领域
本实用新型涉及工业用水的输送技术领域,具体为一种离心泵自灌式吸水装置。
背景技术
离心泵是最为常见的流体输送设备,由于其运行稳定、流量及扬程范围广,而被广泛应用于市政、冶金、电力、煤炭等行业。离心泵工作原理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,必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。其工作原理决定了离心泵在启动前,泵壳及吸水管路必须为充满水状态,即泵轴低于水面,但在实际工况中,由于受工艺、场地等因素的限制,水池常为地下式,这就造成了泵房需建成地下泵房才可以满足离心泵自灌式吸水条件,本研发项目即为解决离心泵无法实现地下水池自灌式吸水问题。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷,提供一种离心泵自灌式吸水装置,解决了设置地下泵房造成的成本增高,同时避免设置地下式泵房容易被水淹没、潮湿环境加快设备损坏与老化、以及设备检修困难,可以有效解决背景技术中的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种离心泵自灌式吸水装置,包括储水罐,所述储水罐的内部设置储水罐,储水罐的左侧表面下部开设通孔,吸水管二的下端穿过通孔延伸至储水罐的外侧下部,并且接通吸水管一的上端,所述吸水管一的下端延伸至地下水池内部,并且低于地下水池内部液面,吸水管二的上端低于储水罐的上表面,储水罐的右端下部通过管道,所述管道通过动力机构联通出水管,吸水装置还包括补水管和排气管,所述储水罐的左侧表面上部接通补水管,储水罐的上侧表面接通排气管,补水管和排气管内均安装手动球阀。
通过物理和简单的机械手段进行自动补液工作,便于维护,节约成本,运行前,人工向储水罐内注满水,使储水罐内充满水,启动动力机构后,靠离心力作用,局部形成真空,产生负压,水由地下水池吸入储水罐;当动力机构止工作后,尽管罐内液位高于水池液位,但由于真空作用及吸水管二位置位于水罐顶部,储水罐内的水不会倒流回水池,从而保证储水罐内液位始终高于泵轴,满足离心泵自灌式吸水条件,第一次加水通过补水管进行加水工作,人工向罐内注满水,多余空气由水罐顶部设置的排气管排出,均通过手动球阀控制开合。
进一步的,所述动力机构包括离心泵,所述管道的右端接通离心泵的左侧进水口,所述出水管的左端接通离心泵的出水口,离心泵的输入端通过外部控制开关控制与外部电源的输出端电连接。
通过外部控制开开关控制离心泵工作,从而通过产生的离心力进行抽水工作。
进一步的,所述吸水装置还包括刻度线,所述储水罐的内侧表面开设刻度线,所述刻度线高于吸水管二的上端。
设计刻度线,从而直白的表明最低水位高度,简单易懂。
进一步的,所述吸水装置还包括液位计,所述储水罐的内侧底部安装液位计。
通过液位计对储水罐内液位高度进行数据化的检测。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本离心泵自灌式吸水装置,具有以下好处:
1、解决了设置地下泵房造成的成本增高,同时避免设置地下式泵房容易被水淹没、潮湿环境加快设备损坏与老化、以及设备检修困难;
2、通过物理和简单的机械手段进行自动补液工作,便于维护,节约成本;
3、设计刻度线,从而直白的表明最低水位高度,简单易懂。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图。
图中:1吸水管一、2储水罐、3吸水管二、4补水管、5刻度线、6液位计、7排气管、8离心泵、9出水管。
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。
请参阅图1,本实施例提供一种技术方案:一种离心泵自灌式吸水装置,包括储水罐2,储水罐2的内部设置吸水管二3,储水罐2的左侧表面下部开设通孔,吸水管二3的下端穿过通孔延伸至储水罐2的外侧下部,并且接通吸水管一1的上端,吸水管一1的下端延伸至地下水池内部,并且低于地下水池内部液面,吸水管二3的上端低于储水罐2的上表面,储水罐2的右端下部通过管道,管道通过动力机构联通出水管9,吸水装置还包括补水管4和排气管7,储水罐2的左侧表面上部接通补水管4,储水罐2的上侧表面接通排气管7,补水管4和排气管7内均安装手动球阀。
通过物理和简单的机械手段进行自动补液工作,便于维护,节约成本,运行前,人工向储水罐2内注满水,使储水罐2内充满水,启动动力机构后,靠离心力作用,局部形成真空,产生负压,水由地下水池吸入储水罐2;当动力机构止工作后,尽管罐内液位高于水池液位,但由于真空作用及吸水管二3位置位于水罐顶部,储水罐2内的水不会倒流回水池,从而保证储水罐2内液位始终高于泵轴,满足离心泵自灌式吸水条件,第一次加水通过补水管4进行加水工作,人工向罐内注满水,多余空气由水罐顶部设置的排气管7排出,均通过手动球阀控制开合。
动力机构包括离心泵8,管道的右端接通离心泵8的左侧进水口,出水管9的左端接通离心泵8的出水口,离心泵8的输入端通过外部控制开关控制与外部电源的输出端电连接。
通过外部控制开开关控制离心泵8工作,从而通过产生的离心力进行抽水工作。
吸水装置还包括刻度线5,储水罐2的内侧表面开设刻度线5,刻度线5高于吸水管二3的上端。
设计刻度线5,从而直白的表明最低水位高度,简单易懂。
吸水装置还包括液位计6,储水罐2的内侧底部安装液位计6。
通过液位计6对储水罐2内液位高度进行数据化的检测。
本实用新型提供的一种离心泵自灌式吸水装置的工作原理如下:
运行前,人工向储水罐2内注满水,使储水罐2内充满水,多余空气由水罐顶部设置的排气管7排出,启动离心泵8后,靠离心力作用,局部形成真空,产生负压,水由地下水池吸入储水罐2;当离心泵8止工作后,尽管储水罐2内液位高于水池液位,但由于真空作用及吸水管二3位置位于储水罐2顶部,储水罐2内的水不会倒流回水池,从而保证储水罐2内液位始终高于泵轴,满足离心泵自灌式吸水条件。
值得注意的是,以上实施例中所公开的离心泵8采用山西天海离心泵,通过外部控制开关控制离心泵8工作采用现有技术中常用的方法。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (4)
1.一种离心泵自灌式吸水装置,其特征在于:包括储水罐(2),所述储水罐(2)的内部设置吸水管二(3),储水罐(2)的左侧表面下部开设通孔,吸水管二(3)的下端穿过通孔延伸至储水罐(2)的外侧下部,并且接通吸水管一(1)的上端,所述吸水管一(1)的下端延伸至地下水池内部,并且低于地下水池内部液面,吸水管二(3)的上端低于储水罐(2)的上表面,储水罐(2)的右端下部通过管道,所述管道通过动力机构联通出水管(9),吸水装置还包括补水管(4)和排气管(7),所述储水罐(2)的左侧表面上部接通补水管(4),储水罐(2)的上侧表面接通排气管(7),补水管(4)和排气管(7)内均安装手动球阀。
2.根据权利要求1所述的一种离心泵自灌式吸水装置,其特征在于:所述动力机构包括离心泵(8),所述管道的右端接通离心泵(8)的左侧进水口,所述出水管(9)的左端接通离心泵(8)的出水口,离心泵(8)的输入端通过外部控制开关控制与外部电源的输出端电连接。
3.根据权利要求1所述的一种离心泵自灌式吸水装置,其特征在于:所述吸水装置还包括刻度线(5),所述储水罐(2)的内侧表面开设刻度线(5),所述刻度线(5)高于吸水管二(3)的上端。
4.根据权利要求1所述的一种离心泵自灌式吸水装置,其特征在于:所述吸水装置还包括液位计(6),所述储水罐(2)的内侧底部安装液位计(6)。
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