四周出流风叶水泵论文和设计-孟嘉音

全文摘要

本实用新型涉及污水处理中的环保设备,尤其涉及一种四周出流风叶水泵,具体是一种污水处理生物池中常用的节能型、风叶混合液内回流水泵。本实用新型公开一种四周出流风叶水泵,包括出水箱,所述出水箱内设有水泵主体,所述出水箱上部开口的四周设有池壁弹性自回复帘幕,所述出水箱底部设有与所述水泵主体相连接的水泵入口;所述池壁弹性自回复帘幕包括池壁固定装置、弹性帘幕、收缩性角帘及漂浮杆,所述弹性帘幕通过池壁固定装置固定在出水箱上部开口的四周,所述弹性帘幕的四周设有漂浮杆,所述弹性帘幕的四个角处设有收缩性角帘。本实用新型用于大流量低扬程场所,以节省电能、减少土建工作量,其具有结构简单、安装维护方便、精度可控等优点。

主设计要求

1.一种四周出流风叶水泵,包括出水箱,所述出水箱内设有水泵主体,其特征是,所述出水箱上部开口的四周设有池壁弹性自回复帘幕,所述出水箱底部设有与所述水泵主体相连接的水泵入口;所述池壁弹性自回复帘幕包括池壁固定装置、弹性帘幕、收缩性角帘及漂浮杆,所述弹性帘幕通过池壁固定装置固定在出水箱上部开口的四周,所述弹性帘幕的四周设有漂浮杆,所述弹性帘幕的四个角处设有收缩性角帘。

设计方案

1.一种四周出流风叶水泵,包括出水箱,所述出水箱内设有水泵主体,其特征是,所述出水箱上部开口的四周设有池壁弹性自回复帘幕,所述出水箱底部设有与所述水泵主体相连接的水泵入口;所述池壁弹性自回复帘幕包括池壁固定装置、弹性帘幕、收缩性角帘及漂浮杆,所述弹性帘幕通过池壁固定装置固定在出水箱上部开口的四周,所述弹性帘幕的四周设有漂浮杆,所述弹性帘幕的四个角处设有收缩性角帘。

2.根据权利要求1所述的四周出流风叶水泵,其特征是,所述漂浮杆包括相邻的上部漂浮杆和下部漂浮杆,所述上部漂浮杆和下部漂浮杆相互平行。

3.根据权利要求2所述的四周出流风叶水泵,其特征是,所述上部漂浮杆的长度大于下部漂浮杆的长度。

4.根据权利要求1所述的四周出流风叶水泵,其特征是,所述收缩性角帘通过不锈钢骨架支撑。

5.根据权利要求1所述的四周出流风叶水泵,其特征是,所述池壁固定装置包括帘幕压条、垫片和螺母,所述螺母穿过垫片和压条将弹性帘幕固定在出水箱上部。

6.根据权利要求1所述的四周出流风叶水泵,其特征是,所述池壁弹性自回复帘幕安装位置高于出水箱顶部0.05~0.2米。

7.根据权利要求1所述的四周出流风叶水泵,其特征是,所述水泵主体包括潜水电机、风叶叶轮和导流管,所述的潜水电机上带有垂直轴,所述潜水电机通过垂直轴与风叶叶轮连接,所述风叶叶轮外侧环绕有导流管。

8.根据权利要求7所述的四周出流风叶水泵,其特征是,所述风叶叶轮采用小角度的螺旋桨风叶叶轮,其角度为1.5~8度。

9.根据权利要求1所述的四周出流风叶水泵,其特征是,所述出水箱内安装有导轨自耦提升装置,所述导轨自耦提升装置安装在水泵主体的一侧。

设计说明书

技术领域

本实用新型涉及污水处理中的环保设备,尤其涉及一种四周出流风叶水泵,具体是一种污水处理生物池中常用的节能型、风叶混合液内回流水泵。

背景技术

目前市场上没有扬程小于0.5米的大流量潜水泵,实际污水处理生物池中仅需将含生物菌种的混合液提升翻过一道隔墙,即需用扬程0.2~0.4米、流量为处理水量的400%以上的低扬程、大流量水泵。工程上常选用功耗大的潜水搅拌机、推流器或潜水泵来替代,造成电耗的浪费。

实用新型内容

本实用新型主要解决的技术问题是提供一种四周出流风叶水泵,采用风叶叶轮、池壁弹性自回复帘幕防止倒流的潜水水泵,取消了防止倒流的止回阀,减少了因止回阀而产生的水头损失。根据水泵的能耗控制公式:N=K·γ·Q·H\/(102η),本实用新型采用池壁弹性自回复帘幕有效降低了水泵扬程H,大幅减少水泵能耗N。用于大流量低扬程场所,以节省电能、减少土建工作量,其具有结构简单、安装维护方便、精度可控等优点。

为解决上述技术问题,本实用新型提供一种四周出流风叶水泵,包括出水箱,所述出水箱内设有水泵主体,其特征是,所述出水箱上部开口的四周设有池壁弹性自回复帘幕,所述出水箱底部设有与所述水泵主体相连接的水泵入口;所述池壁弹性自回复帘幕包括池壁固定装置、弹性帘幕、收缩性角帘及漂浮杆,所述弹性帘幕通过池壁固定装置固定在出水箱上部开口的四周,所述弹性帘幕的四周设有漂浮杆,所述弹性帘幕的四个角处设有收缩性角帘。

优选地,所述漂浮杆包括相邻的上部漂浮杆和下部漂浮杆,所述上部漂浮杆和下部漂浮杆相互平行,下部漂浮杆起漂浮作用,上部漂浮杆起漂浮与止回作用。

优选地,所述上部漂浮杆的长度大于下部漂浮杆的长度。

优选地,所述收缩性角帘通过不锈钢骨架支撑。

优选地,所述池壁固定装置包括帘幕压条、垫片和螺母,所述螺母穿过垫片和压条将弹性帘幕固定在出水箱上部。

优选地,所述池壁弹性自回复帘幕安装位置高于出水箱顶部0.05~0.2米,池壁弹性自回复帘幕被出水箱内提升的水体压倒,向外屈服。

优选地,所述水泵主体包括潜水电机、风叶叶轮和导流管,所述的潜水电机上带有垂直轴,所述潜水电机通过垂直轴与风叶叶轮连接,变水泵水平轴工作方式为垂直轴安装,有利于潜水电机的机械密封,提高设备可靠性;所述风叶叶轮外侧环绕有导流管。

优选地,所述风叶叶轮采用小角度的螺旋桨风叶叶轮,其角度为1.5~8度,实现大流量、低扬程目的。

优选地,所述出水箱内安装有导轨自耦提升装置,所述导轨自耦提升装置安装在水泵主体的一侧。改水平池底安装为安装在走道板边水面下1米处,采用导轨自耦合安装,只需沿导轨提升或放下风叶水泵,无需排水并人工装卸固定件,便于检修维护。

本实用新型所达到的有益效果:

1.本实用新型的四周出流风叶水泵,用于大流量低扬程场所,潜水电机开启带动风叶叶轮转动,将下部导流管内的液体通过风叶叶轮的旋转提升至出水箱,提升后的液体通过出水箱的池壁弹性自回复帘幕流出,采用四周出流,便于观察水泵工作状态和出流流量。

2.工作状态下,出水箱液位高于池壁弹性自回复帘幕外面的液位,池壁弹性自回复帘幕被出水箱内提升的水体压倒,向外屈服。非工作状态下,出水箱的液位与池壁弹性自回复帘幕外面的液位相同,池壁弹性自回复帘幕在弹性帘幕与漂浮杆浮力作用下,自动恢复为平贴于池壁的初始状态,该初始状态可有效阻止水体倒流。

3.取消管路系统的调节阀门,采用出水箱,池壁弹性自回复帘幕出流,减少水头损失节能;水泵主体安装在出水箱内,可有效控制液位的提升高差,控制电机能耗,单机节能可达50%,其具有结构简单,加工、安装精度要求低等优点。

附图说明

图1是本实用新型四周出流风叶水泵的一较佳实施例的非工作状态结构示意图;

图2是本实用新型四周出流风叶水泵的一较佳实施例的工作状态结构示意图;

图3是图1的俯视图;

图4是图2的俯视图;

图5是图1中水泵主体的组装图。

附图标记如下:1.潜水电机,2.风叶叶轮,3.导流管,4.导轨自耦提升装置,5.出水箱,6.垂直轴,7.水泵入口,8.池壁弹性自回复帘幕,81.池壁固定装置,82.弹性帘幕,83.收缩性角帘,84.上部漂浮杆,85.下部漂浮杆,86.不锈钢骨架。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案,而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

如图1至图5所示,一种四周出流风叶水泵,包括出水箱5,所述出水箱5内设有水泵主体。所述水泵主体包括潜水电机1、风叶叶轮2和导流管3,所述的潜水电机1上带有垂直轴6,所述潜水电机1通过垂直轴6与风叶叶轮2连接,变水泵水平轴工作方式为垂直轴6安装,有利于潜水电机1的机械密封,提高设备可靠性;所述风叶叶轮2外侧环绕有导流管3。所述风叶叶轮2采用小角度的螺旋桨风叶叶轮,其角度为1.5~8度。该小角度的螺旋桨风叶叶轮满足大流量的要求,实现了大流量、低扬程目的。所述出水箱5内安装有导轨自耦提升装置4,所述导轨自耦提升装置4安装在水泵主体的一侧。改水平池底安装为安装在走道板边水面下1米处,采用导轨自耦合安装,只需沿导轨提升或放下风叶水泵,无需排水并人工装卸固定件,便于检修维护。

如图4所示,所述出水箱5上部开口的四周设有池壁弹性自回复帘幕8,所述出水箱5底部设有与所述水泵主体相连接的水泵入口7。所述池壁弹性自回复帘幕8包括池壁固定装置81、弹性帘幕82、收缩性角帘83及漂浮杆,所述弹性帘幕82通过池壁固定装置81固定在出水箱5上部开口的四周,所述池壁弹性自回复帘幕8安装位置高于出水箱5顶部0.05~0.2米,池壁弹性自回复帘幕8被出水箱5内提升的水体压倒,向外屈服。所述池壁固定装置81包括帘幕压条、垫片和螺母,所述螺母穿过垫片和压条将弹性帘幕82固定在出水箱5上部。所述弹性帘幕82的四周设有漂浮杆,所述漂浮杆包括相邻的上部漂浮杆84和下部漂浮杆85,所述上部漂浮杆84和下部漂浮杆85相互平行,所述上部漂浮杆84的长度大于下部漂浮杆85的长度。所述弹性帘幕82的四个角处设有收缩性角帘83,所述收缩性角帘83通过不锈钢骨架86支撑。

工作原理:非工作状态下,池壁弹性自回复帘幕8平行于池壁,下部漂浮杆85起漂浮作用,上部漂浮杆84起漂浮与止回作用,45度斜口处理,相邻漂浮杆端部闭合,收缩性角帘83收起。工作状态下,出水箱5液位高于池壁弹性自回复帘幕8外面的液位,工作水位压力致使弹性帘幕82往池壁外屈服,收缩性角帘83展开。随着风叶水泵工作状态和工作水位的变化,弹性帘幕82的屈服程度相应变化,最终达到平衡,四周出流过程结束。

实施例

池壁弹性自回复帘幕8安装时高于出水箱5内池顶h(根据设计要求,h介于0.05~0.2m),工作状态下,出水箱液位高于池壁弹性自回复帘幕外面的液位,池壁弹性自回复帘幕被出水箱内提升的水体压倒,向外屈服。本实施例的四周出流风叶水泵,流量计算公式:

可得流量Q2(g为重力加速度9.81m\/s2<\/sup>)

对比例

作为对比的堰口出流风叶水泵(专利号:ZL201520145832.2)不淹没式矩形堰的流量计算公式

可得流量Q1(g为重力加速度9.81m\/s2<\/sup>)

由上可知,相同条件下,四周出流风叶水泵与堰口出流风叶水泵的流量比Q2\/Q1=2.61。相对地,若欲达到相同流量,经优化后的四周出流风叶水泵可采用较小的电机功率,降低功耗。

根据水泵的能耗控制公式:设计图

四周出流风叶水泵论文和设计

相关信息详情

申请码:申请号:CN201921091813.0

申请日:2019-07-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209370096U

授权时间:20190910

主分类号:F04D 13/08

专利分类号:F04D13/08;F04D29/40;F04D29/00

范畴分类:28D;

申请人:太仓市捷宏节能环保科技有限公司

第一申请人:太仓市捷宏节能环保科技有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市太仓市璜泾镇新明村

发明人:孟嘉音

第一发明人:孟嘉音

当前权利人:太仓市捷宏节能环保科技有限公司

代理人:王玉

代理机构:32224

代理机构编号:南京纵横知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

标签:;  ;  ;  ;  

四周出流风叶水泵论文和设计-孟嘉音
下载Doc文档

猜你喜欢