一种储水式离心泵

文档序号:433443 发布日期:2021-12-24 浏览:5次 >En<

阅读说明:本技术 一种储水式离心泵 (Water storage type centrifugal pump ) 是由 汪卫平 唐子一 李建新 黄文龙 汪渌 吴海洋 于 2021-08-30 设计创作,主要内容包括:一种储水式离心泵,包括:基座、泵体、电机;电机带动叶轮转动,使得泵体中产生吸压,在离心泵安装完成后,进行第一次使用时,需要向泵体中加水,以保证离心泵正常开启,在泵体进水口吸压的作用下,使得密封罐中产生负压,水由进水导管经竖向导管上端进入至密封罐中,再由进水口进入至泵体中,当离心泵关闭后,进水导管连接管道虹吸使得竖向导管中的水流出,由于竖向导管上端高度高于进水口,有效避免了竖向导管上端下部的水回流至竖向导管中,以此将部分水存储在密封罐中,当离心泵再次开启时,密封罐中的水可直流进入至进水口中,无需频繁加水。(A water storage centrifugal pump comprising: the pump comprises a base, a pump body and a motor; the motor drives the impeller to rotate, so that suction pressure is generated in the pump body, after the centrifugal pump is installed and used for the first time, water needs to be added into the pump body to ensure that the centrifugal pump is normally opened, negative pressure is generated in the seal tank under the action of suction pressure at a water inlet of the pump body, water enters the seal tank from the upper end of the vertical conduit pipe through the water inlet conduit pipe and then enters the pump body from the water inlet, after the centrifugal pump is closed, the water in the vertical conduit pipe flows out through siphon of the water inlet conduit pipe connecting pipeline, because the upper end of the vertical conduit pipe is higher than the water inlet, water at the lower part of the upper end of the vertical conduit pipe is effectively prevented from flowing back to the vertical conduit pipe, so that part of water is stored in the seal tank, when the centrifugal pump is opened again, the water in the seal tank can directly flow into the water inlet, and frequent water adding is not needed.)

一种储水式离心泵

技术领域

本发明涉及离心泵技术领域,具体涉及一种储水式离心泵。

背景技术

离心泵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。

离心泵在应用到抽水中时,当停机时,由于水的虹吸作用,会将离心泵泵腔中的水由进水口处吸出,当再次开启离心泵时,需要向离心泵泵腔中再次加入水,以防止离心泵开机空转,这种方式每次开机都需要进行加水操作,较为繁琐。

发明内容

本发明所要克服的是离心泵每次开机均需要向泵腔中加水,操作繁琐的问题,目的是提供一种储水式离心泵。

本发明所要解决的技术问题采用以下的技术方案来实现:

一种储水式离心泵,包括:

基座、泵体、电机;

所述泵体、电机均安装在基座上,所述泵体上安装有叶轮轴,所述叶轮轴一端安装叶轮,另一端连接电机的输出轴;

所述泵体上设有进水口与出水口,所述进水口处连接密封罐,所述密封罐上固定有进水导管,所述进水导管一端位于密封罐外部,另一端伸入至密封罐中连接有竖向导管的下端,所述竖向导管的上端位于进水口上部,所述密封罐中滑动安装有浮动板,所述浮动板滑动环套在竖向导管外部,所述竖向导管上端设有端盖,所述端盖上设有落水口,所述浮动板上设有穿孔,所述端盖下部固定有止逆弹簧,所述止逆弹簧下端固定有密封环板,所述密封环板位于穿孔上部。

进一步的,所述进水口处安装有过滤网。

进一步的,所述基座上安装有传动箱,所述叶轮轴穿过传动箱,所述传动箱上安装有中间轴,所述叶轮轴与中间轴通过齿轮连接,所述中间轴下端穿出传动箱,所述基座上安装有底轴,所述底轴通过齿轮连接中间轴,所述密封罐底部转动安装有传动轴,所述传动轴下端通过齿轮连接底轴,所述传动轴上固定环套有支撑套,所述密封罐下部设有排沙斗,所述支撑套位于排沙斗内部,所述支撑套外部呈环形阵列设置有隔离板,所述隔离板外端侧固定有支撑环,所述隔离板上部接触密封罐的下底面,所述密封罐的下底面上设有落料孔,所述排沙斗底部设有排沙孔,相邻两个隔离板之间的间隙绕传动轴转动时的轨迹经过落料孔与排沙孔,所述排沙孔与落料孔错位设置。

进一步的,相邻两个隔离板之间的支撑外侧固定有定位轴,所述定位轴上铰接安装有两个偏转板,所述定位轴上端固定有挡板,所述偏转板上端侧紧贴挡板下端面设置,所述挡板上端面与隔离板上端侧在同一水平面上,所述偏转板外端侧紧贴支撑环内侧面设置,两个偏转板之间设有牵引弹簧,两个偏转板相靠近一侧分别设有导向槽,所述导向槽中滑动安装有移动杆,所述移动杆上固定有顶杆,所述顶杆滑动安装在支撑环上,所述顶杆位于支撑环外部一端固定有缓冲轮,所述缓冲轮接触排沙斗内侧壁,所述排沙斗内侧壁上设有顶压凸块,所述缓冲轮接触顶压凸块时,两个隔离板之间间隙与排沙孔以及落料孔均错位,相邻两个隔离板之间的支撑套上设有单向阀,所述传动轴内部中空,所述单向阀连接传动轴内部中空,所述传动轴上端高于竖向导管上端。

进一步的,所述隔离板上下端侧设有密封条。

本发明的有益效果是:

本发明结构简单,电机带动叶轮转动,使得泵体中产生吸压,在离心泵安装完成后,进行第一次使用时,需要向泵体中加水,以保证离心泵正常开启,在泵体进水口吸压的作用下,使得密封罐中产生负压,水由进水导管经竖向导管上端进入至密封罐中,再由进水口进入至泵体中,当离心泵关闭后,进水导管连接管道虹吸使得竖向导管中的水流出,由于竖向导管上端高度高于进水口,有效避免了竖向导管上端下部的水回流至竖向导管中,以此将部分水存储在密封罐中,当离心泵再次开启时,密封罐中的水可直流进入至进水口中,无需频繁加水。

附图说明

图1为本发明的结构图;

图2为本发明的密封罐剖视图;

图3为本发明的排沙斗结构图;

图4为本发明的偏转板安装示意图;

图中:1、基座;2、泵体;3、电机;12、叶轮轴;13、叶轮;21、进水口; 22、出水口;23、密封罐;24、进水导管;25、竖向导管;26、浮动板;27、端盖;28、落水口;29、穿孔;30、止逆弹簧;31、密封环板;41、过滤网;42、传动箱;43、中间轴;44、底轴;45、传动轴;46、支撑套;47、隔离板; 48、支撑环;49、落料孔;50、排沙孔;51、密封条;52、排沙斗;61、定位轴;62、偏转板;63、挡板;64、牵引弹簧;65、导向槽;66、移动杆;67、顶杆;68、缓冲轮;69、顶压凸块;70、单向阀。

具体实施方式

为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本发明。

实施例1

如图1所示;一种储水式离心泵,包括:

基座1、泵体2、电机3;

泵体2、电机3均安装在基座1上,泵体2上安装有叶轮轴12,叶轮轴12 一端安装叶轮13,另一端连接电机3的输出轴;

泵体2上设有进水口21与出水口22,进水口21处连接密封罐23,密封罐 23上固定有进水导管24,进水导管24一端位于密封罐23外部,另一端伸入至密封罐23中连接竖向导管25的下端,竖向导管25的上端位于进水口21上部,密封罐23中滑动安装有浮动板26,浮动板26滑动环套在竖向导管25外部,竖向导管25上端设有端盖27,端盖27上设有落水口28,浮动板26上设有穿孔 29,端盖27下部固定有止逆弹簧30,止逆弹簧30下端固定有密封环板31,密封环板31位于穿孔29上部。

电机3带动叶轮13转动,使得泵体2中产生吸压,在离心泵安装完成后,进行第一次使用时,需要向泵体2中加水,以保证离心泵正常开启,在泵体2 进水口21吸压的作用下,使得密封罐23中产生负压,水由进水导管24经竖向导管25上端进入至密封罐23中,再由进水口21进入至泵体2中,当离心泵关闭后,进水导管24连接管道虹吸使得竖向导管25中的水流出,由于竖向导管 25上端高度高于进水口21,有效避免了竖向导管25上端下部的水回流至竖向导管25中,以此将部分水存储在密封罐23中,当离心泵再次开启时,密封罐 23中的水可直流进入至进水口21中,无需频繁加水。

实施例2

在实施例1的基础上,如图1-3所示;进水口21处安装有过滤网41。

基座1上安装有传动箱42,叶轮轴12穿过传动箱42,传动箱42上安装有中间轴43,叶轮轴12与中间轴43通过齿轮连接,中间轴43下端穿出传动箱 42,基座1上安装有底轴44,底轴44通过齿轮连接中间轴43,密封罐23底部转动安装有传动轴45,传动轴45下端通过齿轮连接底轴44,传动轴45上固定环套有支撑套46,密封罐23下部设有排沙斗52,支撑套46位于排沙斗52内部,支撑套46外部呈环形阵列设置有隔离板47,隔离板47外端侧固定有支撑环48,隔离板47上部接触密封罐23的下底面,密封罐23的下底面上设有落料孔49,排沙斗52底部设有排沙孔50,相邻两个隔离板47之间的间隙绕传动轴 45转动时的轨迹经过落料孔49与排沙孔50,排沙孔50与落料孔49错位设置。

隔离板47上下端侧设有密封条51。

进水口21处设置过滤网41,能够对密封罐23中进入进水口21的水进行过滤,防止泥沙进入泵体2内部,过滤后的泥沙积存在密封罐23中,沉淀在密封罐23底部,利用叶轮轴12带动中间轴43转动,再由中间轴43带动底轴44转动,从而使得传动轴45转动,传动轴45带动支撑套46、隔离板47、支撑环48 一同转动,当相邻两个隔离板47间的间隙正对落料孔49时,密封罐23中沉淀的泥沙流入至两个隔离板47之间的间隙中,随着隔离板47的移动而移动,而当两个隔离板47之间的间隙移动至正对排沙孔50处时,两个隔离板47之间的流入至泥沙会由排沙孔50排出,由于隔离板47上端接触密封罐23的下底面,下端接触排沙斗52下底面,使得排沙孔50与落料孔49相互隔离,保证了密封罐23中的密封性。

实施例3

在实施例2的基础上,如图1-4所示;相邻两个隔离板47之间的支撑外侧固定有定位轴61,定位轴61上铰接安装有两个偏转板62,定位轴61上端固定有挡板63,偏转板62上端侧紧贴挡板63下端面设置,挡板63上端面与隔离板 47上端侧在同一水平面上,偏转板62外端侧紧贴支撑环48内侧面设置,两个偏转板62之间设有牵引弹簧64,两个偏转板62相靠近一侧分别设有导向槽65,导向槽65中滑动安装有移动杆66,移动杆66上固定有顶杆67,顶杆67滑动安装在支撑环48上,顶杆67位于支撑环48外部一端固定有缓冲轮68,缓冲轮 68接触排沙斗52内侧壁,排沙斗52内侧壁上设有顶压凸块69,缓冲轮68接触顶压凸块69时,两个隔离板47之间间隙与排沙孔50以及落料孔49均错位,相邻两个隔离板47之间的支撑套46上设有单向阀70,传动轴45内部中空,单向阀70连接传动轴45内部中空,传动轴45上端高于竖向导管25上端。

隔离板47带动支撑环48转动,进而带动顶杆67以及缓冲轮68一同运动,运动过程中,缓冲轮68接触排沙斗内侧壁,当缓冲轮68接触到顶压凸块69时,受顶压凸块69挤压,使得顶杆67向支撑环48圆心处移动,顶杆67推动移动杆66移动,移动杆66推动两个偏转板62之间夹角增大,偏转板62对偏转板 62与隔离板47之间的泥沙进行挤压,将泥沙中含有的水由单向阀70处挤压进入至传动轴45的中空结构中,再由传动轴45上端回流至密封罐23内部。

以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

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