水射泵专用储水系统的制作方法

文档序号:14501232阅读:223来源:国知局

本实用新型涉及水射泵技术领域,尤其涉及一种水射泵专用储水系统。



背景技术:

水射泵的工作原理为:将具有一定压力的工作介质水,通过喷嘴向吸入室高速喷出,将水的压力能变为动能,形成高速射流;吸入室中的气体被高速射流强制携带与之混合,形成气液混合流,进入扩压器,从而使吸入室压力降低,形成真空,在扩压器的扩张段内,混合射流的动能转变为压力能,速度降低压力升高,气体被进一步压缩,与水一起排出泵外,在水箱中气水分离,气体释放入大气,水由水泵循环再利用,周而复始达到抽真空的目的。在水射泵的工作过程中对介质水的温度要求比较严格,一般水射泵抽真空用水要求温度控制在20-25℃,真空度能够达到-0.01Mpa的极限真空。目前,水射泵的水温控制措施并不理想,这就影响水射泵的真空度。



技术实现要素:

本实用新型是提供一种水射泵专用储水系统,旨在解决上述现有技术中水射泵水温控制不佳的技术问题。

为解决上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案是:

一种水射泵专用储水系统,包括储水池和与水射泵相连的中间水箱,所述储水池通过第一水泵及管路与中间水箱相连,所述中间水箱底部通过第二水泵及进水管与水射泵相连,所述水射泵的回水管与中间水箱连通,所述中间水箱与储水池之间还设有冷却装置。

作为进一步的优化,所述冷却装置为冷却塔,所述中间水箱底部设有第三水泵,所述第三水泵通过管路与冷却塔相连,所述冷却塔下方通过管路与储水池连通。

作为进一步的优化,所述中间水箱上设有视镜,所述视镜上涂有最高液位线m1和最低液位线m2,所述第三水泵的进水口设置在最低液位线m2下方。

作为进一步的优化,所述中间水箱侧面设有透明液位计,所述液位计上涂有最高液位线m1和最低液位线m2。

作为进一步的优化,还包括控制柜,所述中间水箱内还设有第一液位传感器,所述第一液位传感器、第一水泵、第二水泵及第三水泵均与控制柜相连。

作为进一步的优化,所述中间水箱内还设有温度传感器,所述温度传感器与控制柜相连。

作为进一步的优化,所述储水池内设有第二液位传感器,所述第二液位传感器与控制柜相连。

作为进一步的优化,所述第一液位传感器及第二液位传感器均为压力传感器。

采用上述技术方案所产生的有益效果在于:本实用新型通过在中间水箱与储水池之间设置冷却装置,能够对中间水箱内的水介质及时进行降温,以保证水射泵的真空度要求,同时也避免中间水箱内水位过高溢出造成浪费。

附图说明

图1是本实用新型实施例提供的一种水射泵专用储水系统的结构示意图;

图中:1-储水池,2-水射泵,3-中间水箱,4-第一水泵,5-第二水泵,6-进水管,7-回水管,8-冷却装置,9-第三水泵,10-液位计,11-真空阀。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及具体实施例,对本实用新型作进一步详细的说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

请参考图1,本实用新型提供的一种水射泵专用储水系统,包括储水池1和与水射泵2相连的中间水箱3,所述储水池1通过第一水泵4及管路与中间水箱3相连,所述中间水箱3底部通过第二水泵5及进水管6与水射泵2相连,所述水射泵2的回水管7与中间水箱3连通,所述中间水箱3与储水池1之间还设有冷却装置8。通过在中间水箱与储水池之间设置冷却装置,能够对中间水箱内的水介质及时进行降温,以保证水射泵的真空度要求,同时也避免中间水箱内水位过高溢出造成浪费。

作为一种优选实施例,所述冷却装置8为冷却塔,所述中间水箱3底部设有第三水泵9,所述第三水泵9通过管路与冷却塔相连,所述冷却塔下方通过管路与储水池1连通。另外,冷却装置也可以选用散热器及冷凝器来水箱降温的目的。

为了方便观察中间水箱内的液位,所述中间水箱3上设有视镜,所述视镜上涂有最高液位线m1和最低液位线m2,所述第三水泵9的进水口设置在最低液位线m2下方。

进一步地,所述中间水箱3侧面设有透明液位计,所述液位计上涂有最高液位线m1和最低液位线m2。利用液位计及视镜对中间水箱内液位进行双重监视,避免其中一个出现故障而使液位显示失真,导致中间水箱内液位失控。

为了进一步优化上述技术方案,还包括控制柜,所述中间水箱3内还设有第一液位传感器,所述第一液位传感器、第一水泵、第二水泵及第三水泵均与控制柜相连。通过控制柜方便控制各设备,第一液位传感器将检测到的液位数据传输至控制柜,液位若达到最高液位线m1,控制柜即向第三水泵发出开启指令,利用第三水泵将水输送至冷却塔,再回流至储水池,一方面水箱中间水箱水箱液位控制,避免水位过高溢出造成浪费;另一方面对中间水箱内的水及时进行降温。

进一步地,所述中间水箱内还设有温度传感器,所述温度传感器与控制柜相连。利用温度传感器能够将中间水箱内的水温控制在20-25℃,使水射泵的真空度能够达到-0.01Mpa的极限真空。

进一步地,所述储水池内设有第二液位传感器,所述第二液位传感器与控制柜相连。通过第二液位传感器检测储水池内水位,检修设备或清洗储水池时,方便控制储水池内水位,或者储水池内液位过低及时向内进行补水。

其中,所述第一液位传感器及第二液位传感器均为压力传感器。在第一水泵及第三水泵的出口均设有阀门,以及储水池及中间水箱的进水口也设有阀门,方便控制储水池及中间水箱内的储水量,在第二水泵的进出口均设有阀门,方便控制进入水射泵的进水量。

综上所述,本实用新型具有结构简单、操作方便的优点,通过第一液位传感器及第三水泵对中间水箱内液位进行监控,同时也实现了对进入水射泵内介质水的温度控制,利用控制柜协调各设备的动作,提高了自动化程度,简化了操作。

本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想。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原理的前提下,还可以对本实用新型进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。

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