一种防堵塞的农田水利供水管道
技术领域
本实用新型涉及农田水利技术领域,具体涉及一种防堵塞的农田水利供水管道。
背景技术
水利灌溉是农耕生产中极其重要的一项活动,灌溉活动通常由各地水利站协同调配,通过翻水站将水源通过各个供水管道输送至农田中,在水源输送时,供水管道内通水后会将其内杂物一起冲走,特别是在管道的交汇区域,水流冲击产生紊流,多个方向的杂物汇集在此处,致使杂物在此处旋转积累,使管道内的水流减缓甚至堵塞,严重影响水利灌溉活动;
申请号为202420575997.2的一种防堵塞的农田水利供水管道,包括开放缓流管、变径变速管、叶轮和刮轮,所述开放缓流管安装于输送水渠的非水流交汇区域,开放缓流管能够在水流交汇前将管道内的杂物清理,所述变径变速管对称设于开放缓流管的两端,所述刮轮转动设于开放缓流管内;
然而,目前的防堵塞管道,采用叶轮和刮轮来对经过水液进行筛分过滤,一是会降低流速,二是杂质容易从刮轮缝隙流过,对杂质的清除效果和供水流速有关,供水流速慢则刮轮的转速慢,导致对杂质的过滤效果不好。
实用新型内容
本实用新型的目的就在于为了解决上述问题,而提供一种防堵塞的农田水利供水管道,欲克服现有技术的缺陷,详见下文阐述。
为实现上述目的,本实用新型提供了以下技术方案:
本实用新型提供的一种防堵塞的农田水利供水管道,包括中心管道,所述中心管道上分别设置有数显控制面板和太阳能电池,所述中心管道上连接有以其为中心均匀分布的三个供水管道,其中一个供水管道上设置有杂物收集滤箱,位于中心管道和杂物收集滤箱之间的所述供水管道上设置有用于控制其通断的电动升降门,所述中心管道内设置有旋转过滤筛分结构。
作为优选,所述旋转过滤筛分结构包括在中心管道内中轴线处转动设置有的中心轴,中心轴的一端由固定设置在中心管道上的第二电机驱动转动,所述中心轴的外侧设置有以其中轴线为中心均匀分布的三个过滤筛板,所述数显控制面板的输出端电连接至第二电机的输入端。
作为优选,所述杂物收集滤箱的上侧开设有开口槽,所述开口槽处设置有筛网,筛网的横截面形状呈圆弧状。
作为优选,所述电动升降门包括固定设置在供水管道上侧的门架,门架内沿上下方向升降设置有升降门,所述门架顶侧固定设置有第一电机,第一电机的输出轴端朝下并连接有丝杠,所述升降门内开设有用于与丝杠彼此螺纹连接的调节孔,所述数显控制面板的输出端电连接至第一电机的输入端。
作为优选,所述供水管道包括进水管、排污管和出水管,所述排污管与杂物收集滤箱彼此连接,出水管和杂物收集滤箱之间设置有抽水结构。
作为优选,所述抽水结构包括设置在杂物收集滤箱内的水泵,水泵的进水口连接有抽水管的一端,抽水管的另一端延伸至杂物收集滤箱内部底面,水泵的出水口连接有输水管的一端,输水管的另一端延伸至出水管内上部,所述数显控制面板的输出端电连接至水泵的输入端。
作为优选,所述杂物收集滤箱的内部底面形成倾斜滑面,所述抽水管的进水口位于倾斜滑面的最低处。
有益效果在于:
通过中心管道、供水管道、杂物收集滤箱、电动升降门和旋转过滤筛分结构等之间彼此相互协同、相互配合,可以实现对杂质的自动过滤以及起到较好的过滤效果,并可以由抽水结构来将过滤的水液直接送回供水管道。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,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它的附图。
图1是本实用新型的主视图;
图2是本实用新型图1的右视图;
图3是本实用新型图1的立体图;
图4是本实用新型图1的A-A剖面图;
图5是本实用新型图2的B-B剖面图。
附图标记说明如下:1、中心管道;2、供水管道;201、进水管;202、排污管;203、出水管;3、杂物收集滤箱;3a、倾斜滑面;4、开口槽;5、电动升降门;5a、门架;5b、升降门;5c、调节孔;5d、第一电机;5e、丝杠;6、抽水结构;6a、水泵;6b、抽水管;6c、输水管;7、数显控制面板;8、太阳能电池;9、筛网;10、旋转过滤筛分结构;10a、中心轴;10b、过滤筛板;10c、第二电机;11、流速传感器。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。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的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本实用新型所保护的范围。
参见图1-图5所示,本实用新型提供了一种防堵塞的农田水利供水管道,包括中心管道1,中心管道1上分别设置有数显控制面板7和太阳能电池8,中心管道1上连接有以其为中心均匀分布的三个供水管道2,其中一个供水管道2上设置有杂物收集滤箱3,位于中心管道1和杂物收集滤箱3之间的供水管道2上设置有用于控制其通断的电动升降门5,中心管道1内设置有旋转过滤筛分结构10。
供水管道2包括进水管201、排污管202和出水管203,排污管202与杂物收集滤箱3彼此连接,出水管203和杂物收集滤箱3之间设置有抽水结构6。抽水结构6包括设置在杂物收集滤箱3内的水泵6a,水泵6a的进水口连接有抽水管6b的一端,抽水管6b的另一端延伸至杂物收集滤箱3内部底面,水泵6a的出水口连接有输水管6c的一端,输水管6c的另一端延伸至出水管203内上部,数显控制面板7的输出端电连接至水泵6a的输入端。杂物收集滤箱3的内部底面形成倾斜滑面3a,抽水管6b的进水口位于倾斜滑面3a的最低处。
见说明书附图4和5所示,旋转过滤筛分结构10包括在中心管道1内中轴线处转动设置有的中心轴10a,中心轴10a的一端由固定设置在中心管道1上的第二电机10c驱动转动,中心轴10a的外侧设置有以其中轴线为中心均匀分布的三个过滤筛板10b,数显控制面板7的输出端电连接至第二电机10c的输入端。通过上述具体结构设计,三个过滤筛板10b能够将三个供水管道2分隔开来,由此在供水管道2之间形成过滤结构,可以在进水管201进水时,过滤筛板10b可以进行过滤,并在转动过程中,将杂质向杂物收集滤箱3处的排污管202冲刷排出。且在此过程中,由于第二电机10c驱动过滤筛板10b转动时间短,转动120°后可以立即实现过滤功能,在转动0°-120°之间时,虽然会形成能够通过杂质的间隙,但是可以在整个农田供水系统设置多个该防堵塞的农田水利供水管道,极大避免了杂质对管道的堵塞。
见说明书附图3和4所示,杂物收集滤箱3的上侧开设有开口槽4,开口槽4处设置有筛网9,筛网9的横截面形状呈圆弧状。通过上述具体结构设计,在由供水管道2向杂物收集滤箱3内导入含有杂质的水液时,筛网9可以实现过滤,杂质落在筛网9上,水液落入杂物收集滤箱3内,抽水结构6可以将杂物收集滤箱3内水液抽出重新流入供水管道2内进行供水。
见说明书附图5所示,电动升降门5包括固定设置在供水管道2上侧的门架5a,门架5a内沿上下方向升降设置有升降门5b,门架5a顶侧固定设置有第一电机5d,第一电机5d的输出轴端朝下并连接有丝杠5e,升降门5b内开设有用于与丝杠5e彼此螺纹连接的调节孔5c,数显控制面板7的输出端电连接至第一电机5d的输入端。通过上述具体结构设计,第一电机5d的输出轴转动可以带动丝杠5e转动,丝杠5e转动可以通过调节孔5c带动升降门5b上下升降。
在实际应用中,太阳能电池8能够将太阳能转化为电能并对第一电机5d和第二电机10c等提供电能,以上太阳能供电方式采用现有技术,为本领域技术人员所熟知。
工作原理:
使用时,电动升降门5处于对排污管202的断开状态,水液从进水管201进入到中心管道1处,经过旋转过滤筛分结构10的过滤筛板10b过滤后,水液从出水管203导出,在实际应用中,进水管201和出水管203处分别设置有流速传感器11,在位于出水管203处内的流速传感器11检测到流速低于一定值后,流速传感器11将检测到的电信号传输至数显控制面板7,由数显控制面板7控制第二电机10c驱动中心轴10a转动,见说明书附图4所示,由此带动过滤筛板10b逆时针转动120度,与此同时,电动升降门5打开排污管202,从而将过滤筛板10b筛分的杂质由进水管201喷入到排污管202内,特别注意的是,在过滤筛板10b逆时针转动120度的过程中,已经开始实现对杂质向排污管202的冲刷导入,并由杂物收集滤箱3进行过滤收集,过滤下的水液通过抽水结构6导入到出水管203。
以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。