一种液下立式离心泵及其使用方法

文档序号:33188940发布日期:2023-02-04 07:39阅读:46来源:国知局
一种液下立式离心泵及其使用方法

1.本发明涉及离心泵技术领域,具体为一种液下立式离心泵及其使用方法。


背景技术:

2.离心泵是把原动机的机械能传递给液体,由于离心泵主体的作用,液体从叶轮进口流向出口的过程中,其速度能和压力能都得到增加,被叶轮排出的液体经过压出室,大部分速度能转换成压力能,然后沿排出管路输送出去,这时,叶轮进口处因液体的排出而形成真空或低压,吸水池中的液体在液面压力或大气压的作用下,被压入叶轮的进口,于是,旋转着的叶轮就连续不断地吸入和排出液体。
3.现有的离心泵存在的缺陷是:
4.1、现有技术cn112324667a公开了一种立式液下离心泵,“包括离心泵本体、出水口、调节结构、导水软管、连接法兰、第一支撑杆、第一转轴、第二支撑杆和支撑结构。本技术的有益效果是:通过将连接法兰与离心泵本体之间安装导水软管,使得用于连接排水管的连接法兰可以进行任意角度的调节,当离心泵的安装位置液面较低时,连接法兰可以改变角度从而降低排水管的连接高度,方便操作人员进行安装,同时连接法兰与离心泵本体之间设有转动连接的第一支撑杆和第二支撑杆,可以限制连接法兰的移动范围,从而保证连接法兰仅可进行同一平面上的转动,方便调节连接法兰角度的同时降低转动对于导水软管的损伤,避免导水软管弯折。”但是本离心泵传递液体时,液体中的杂质较容易堵塞泵体管道,影响液体流动;
5.2、现有技术cn209180045u公开了一种立式隔膜压榨离心泵,“包括上壳体、液压机、进料口、液压杆、隔膜压榨板、过滤板、第一卡槽和漏液口,所述上壳体的上端固定设置了液压机,所述上壳体的上方左右两端固定安装了进料口,所述液压机的下端伸缩连接了液压杆,所述液压杆的下端固定连接了隔膜压榨板,所述上壳体的左端固定设置了第一卡槽,所述第一卡槽的右端固定卡接了过滤板,所述过滤板的右端固定挖有第二卡槽。该立式隔膜压榨离心泵,可以有效解决过滤板老化和损坏的问题,卡销的设置可以快速更换过滤板,同时螺旋杆和刮板的设置可以快速刮去过滤孔上的积垢,使清洗工作更加快速便利。”但是本离心泵中被过滤结构所过滤的杂质,其颗粒大小无法改变,继而其中所拦截的杂质颗粒无法跟随液体继续流动,故容易堵塞过滤结构;
6.3、现有技术cn214660896u公开了一种适用航煤运输的立式离心泵,“包括泵壳和电机,所述泵壳内部设有泵腔,所述泵腔一端设有进水口,所述电机底部设有防渗漏机构,所述防渗漏机构底部通过螺栓二连接泵壳。本技术中,泵壳在靠近储液腔顶部设有注水孔,在进行第一次注入航煤时打开密封螺栓向泵腔注航煤,注水孔在泵壳外界通过密封螺栓可锁紧,后启动电机,在工作结束后叶轮下的储液腔可储存一定的航煤,而且在进水口和泵腔之间设有内槽,内槽顶部设有上挡板,内槽靠近泵腔设有下挡板,则当泵腔、内槽和进水口的压力相等时,泵内可防止倒流现象的发生,可在泵腔内存储相应的航煤,在第二次使用时,可形成离心泵的自复吸。”但是本离心泵中,管道即将堵塞时,工作人员无法得知,故无
法及时对其内部进行清理;
7.4、现有技术cn113700656a公开了一种立式液下离心泵,“包括离心泵本体以及多个延伸软管,所述离心泵本体的顶部设有提供动力的电机,所述壳体的两侧壁内均设有滑槽,所述壳体的内部设有处理腔,两个所述滑槽的内部以及处理腔的内部设有用于防止进水口堵塞的防堵机构,所述离心泵本体的内部开设有滑腔,所述滑腔的内部设有用于防止泵体内部温度过高的警报机构。本技术通过滑槽内设有弹性气囊,利用弹性气囊挤压出来的气体将阻挡滤板外的过滤物反冲出去,防止进水口堵塞。如果离心泵的内部出现故障异常升温后,可以导通电路并启动警报器,以提醒操作人员及时进行维修。”但是本离心泵中,其出水口所处的高度位置无法改变,继而在实际应用中,其需要在较高位置导出时,需要外接管道。


技术实现要素:

8.本发明的目的在于提供一种液下立式离心泵及其使用方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
9.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种液下立式离心泵,包括泵管、出水管、第一法兰和环形过滤板,所述泵管的正面安装有出水管,所述泵管的顶部安装有第一法兰;
10.所述泵管的内壁设置有两组上下布置的螺纹圈,所述泵管的内壁通过其中一组螺纹圈安装有环形过滤板;
11.所述环形过滤板的内壁安装有封堵板,所述环形过滤板的顶部安装有四组呈方形布置的连接杆,所述泵管的内壁通过另外一组螺纹圈安装有过滤圆盘,且过滤圆盘的底部与四组连接杆的顶部贴合,所述过滤圆盘的顶部安装有四组呈方形布置的延伸杆,其中两组并排布置的所述延伸杆的背面均安装有握杆,且两组握杆的背面分别与另外两组延伸杆的正面贴合。
12.优选的,所述封堵板的底壁安装有防护筒,所述防护筒的底壁安装有微型电机,所述过滤圆盘的底部安装有轴承,所述微型电机的输出端通过轴安装有转杆,所述转杆的外表面套设有三组上下布置的活动套环,三组所述活动套环的一侧外壁均安装有紧固钉,且紧固钉的一端贯穿活动套环的内部,所述活动套环的外表面安装有两组对称布置的搅动刀片。
13.优选的,所述出水管的外表面安装有第二法兰,所述出水管的正面通过第二法兰安装有流量传感器,所述流量传感器的顶部安装有组装块,所述组装块的顶部设置有圆形槽,所述圆形槽的内壁通过螺纹嵌合安装有衔接盘,所述衔接盘的顶部安装有语音警示器,且语音警示器与流量传感器之间电性连接。
14.优选的,所述流量传感器的正面安装有折弯管,所述折弯管的顶部安装有折叠管,所述折叠管的顶部安装有直立管。
15.优选的,所述折弯管的两侧外壁均安装有固定板,所述直立管的两侧外壁均安装有综合板,两组所述固定板的顶部均安装有引导杆,且引导杆的顶部贯穿综合板的内部,两组所述引导杆的顶部均安装有限制圆板,其中一组所述综合板的顶部安装有多节电伸杆,所述多节电伸杆的顶部有安装有衔接板。
16.优选的,其中一组所述综合板的底部设置有螺纹槽,所述螺纹槽的内壁安装有距离传感器,距离传感器与多节电伸杆之间电性连接,且距离传感器位于其中一组固定板的上方。
17.优选的,所述泵管的底部安装有支撑架,所述泵管的底部安装有抽取进管,且抽取进管的底部延伸进入支撑架的内部。
18.优选的,所述泵管的顶部通过第一法兰安装有直立套管,所述直立套管的顶部安装有离心泵主体,所述离心泵主体的一侧外壁安装有接电线盒。
19.一种液下立式离心泵的使用方法:
20.s1、本离心泵在组装时,需要将由环形过滤板、封堵板、连接杆、过滤圆盘、延伸杆、握杆所组合成的过滤机构放置于泵管的内部,并带动此过滤机构向下移动,同时配合施加设定方向的转动力,促使环形过滤板与较下方的一组螺纹圈之间通过螺纹嵌合,过滤圆盘与较上方的一组螺纹圈之间通过螺纹嵌合,然后将泵管与直立套管之间通过第一法兰连接,而后将流量传感器通过第二法兰与出水管连接,并将折弯管及其上方部件相继安装,且将衔接板的背面与离心泵主体的正面贴合;
21.s2、其中本离心泵在使用时,工作人员根据自身需要设置直立管所处的高度位置,通过外接的控制机构设定距离传感器自身距离下方固定板之间的监测定值,而后启动多节电伸杆,促使其相应进行向上延伸和向下收缩的操作,其上下伸缩的同时,通过综合板向直立管相应传递向上的拉力和向下的推动力,之后此拉力和推动力被传递至折叠管所在处,以便其调整自身综合长度,当距离传感器感知自身与下方固定板之间的间距与设定值相同时,与其电性连接的多节电伸杆停止运行;
22.s3、液体从抽取进管处进入至泵管的内腔中,此液体首先经过环形过滤板向上流动,以便过滤液体中少有的较大颗粒状杂物,而后液体持续向上流动至环形过滤板与过滤圆盘之间,由于过滤圆盘中通槽的孔径小于环形过滤板中通槽孔径,故通过环形过滤板处的杂质会被过滤圆盘所拦截,此时由于微型电机处于启动状态,故转杆外表面通过活动套环所安装的搅动刀片,会在微型电机输出轴的带动下朝向设定方向转动,以便打散被过滤圆盘所拦截的颗粒杂物,进而降低了颗粒大小;
23.s4、通过过滤圆盘所在处的液体从出水管所在处排出,此时流量传感器能够实时监测液体的流速,之后换算成流量,其中当流量传感器所监测流量值接近于零时,与其电性连接的语音警示器发出设定警报声,以提醒工作人员需要清理过滤圆盘和环形过滤板;
24.s5、工作人员断开折弯管和流量传感器之间的连接,并断开泵管与直立套管之间的连接,而后握住两组握杆,对其施加设定方向的转动力,促使环形过滤板、过滤圆盘与两组螺纹圈之间脱离接触,之后将过滤机构抽离泵管进行清理。
25.与现有技术相比,本发明的有益效果是:
26.1、本发明中,本离心泵中可通过上下不同孔径的过滤板对经由泵管内部的液体进行分层次过滤,以降低大颗粒杂质堵塞出水管、折叠管和直立管,同时泵管中的过滤机构具备可拆卸性,当需要清理此过滤机构时,工作人员握住两组握杆,对其施加设定方向的转动力,之后此转动力通过延伸杆向下传递至过滤圆盘和环形过滤板所在处,促使二者与两组螺纹圈之间脱离接触,之后将过滤机构抽离泵管进行即可清理;
27.2、本发明中,微型电机与离心泵同步运行,其输出轴可带动转杆按照设定转速朝
向设定方向转动,之后转杆外表面通过活动套环所安装的搅动刀片同步转动,用以打散被过滤圆盘所拦截的颗粒杂物,进而降低颗粒大小,过滤圆盘能够容许此类杂质颗粒通过,进而有效避免其堵塞过滤圆盘中的通槽;
28.3、本发明中,流量传感器具体为超声波传感器,其中超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息,因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,而后换算成流量,当其所监测流量值接近于零时,与其电性连接的语音警示器发出设定警报声,以提醒工作人员需要清理过滤圆盘和环形过滤板;
29.4、本发明中,工作人员可根据自身需要设置离心泵整体出水口的高度位置,其提前设定距离传感器自身距离下方固定板之间的监测定值,而后启动多节电伸杆,其根据距离传感器监测自身与下方固定板之间的现有间距值,而相应进行上下伸缩操作,其伸缩的同时,通过综合板向直立管相应传递向上的拉力和向下的推动力,以便折叠管调整自身综合长度,且安装距离传感器的综合板跟随直立管上下活动,直至距离传感器感知自身与下方固定板之间的间距与设定值相同时,与其电性连接的多节电伸杆停止运行。
附图说明
30.图1为本发明的整体结构示意图;
31.图2为本发明环形过滤板、封堵板与连接杆的安装结构示意图;
32.图3为本发明流量传感器、组装块与语音警示器的安装结构示意图;
33.图4为本发明图1中a处的结构示意图;
34.图5为本发明综合板、引导杆与多节电伸杆的安装结构示意图;
35.图6为本发明图1中b处的结构示意图;
36.图7为本发明折弯管、固定板与引导杆的安装结构示意图;
37.图8为本发明泵管的剖面结构示意图。
38.图中:1、泵管;2、出水管;3、第一法兰;4、环形过滤板;5、封堵板;6、连接杆;7、过滤圆盘;8、延伸杆;9、握杆;10、防护筒;11、微型电机;12、转杆;13、活动套环;14、搅动刀片;15、流量传感器;16、组装块;17、圆形槽;18、衔接盘;19、语音警示器;20、折弯管;21、折叠管;22、直立管;23、固定板;24、综合板;25、引导杆;26、限制圆板;27、多节电伸杆;28、衔接板;29、距离传感器;30、支撑架;31、抽取进管;32、直立套管;33、离心泵主体;34、接电线盒。
具体实施方式
39.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
40.请参阅图1-图8,本发明提供的一种实施例:
41.一种液下立式离心泵及其使用方法,包括泵管1、出水管2、第一法兰3和环形过滤板4,泵管1的正面安装有出水管2,泵管1的顶部安装有第一法兰3;
42.泵管1的内壁设置有两组上下布置的螺纹圈,泵管1的内壁通过其中一组螺纹圈安装有环形过滤板4;
43.进一步,本泵管1作为液体从抽取进管31至出水管2所在处的流动通道,且其内部通过设定的两组螺纹圈可便于为泵管1增设过滤机构,用以对其内部流动的液体进行过滤,同时本离心泵内部,液体流经的场地均覆盖有防腐蚀层,可有效避免设备内腔被液体腐蚀,继而侧面提高离心泵的使用寿命,环形过滤板4中通槽的孔径大于过滤圆盘7中通槽孔径,其主要过滤液体中少有的较大颗粒状杂物。
44.环形过滤板4的内壁安装有封堵板5,环形过滤板4的顶部安装有四组呈方形布置的连接杆6,泵管1的内壁通过另外一组螺纹圈安装有过滤圆盘7,且过滤圆盘7的底部与四组连接杆6的顶部贴合,过滤圆盘7的顶部安装有四组呈方形布置的延伸杆8,其中两组并排布置的延伸杆8的背面均安装有握杆9,且两组握杆9的背面分别与另外两组延伸杆8的正面贴合。
45.进一步,封堵板5的设置有效保证液体不会从环形过滤板4处渗入至防护筒10的内部,连接杆6用于衔接环形过滤板4和过滤圆盘7,促使三者形成一个整体,以便一同安装,过滤圆盘7中通槽的孔径小于环形过滤板4中通槽孔径,故通过环形过滤板4处的杂质会被过滤圆盘7所拦截,通过两组不同孔径的过滤板块,可有效拦截液体中所含有的杂质,以免此杂质堵塞出水管2,其中由环形过滤板4、封堵板5、连接杆6、过滤圆盘7、延伸杆8、握杆9所组合成的过滤机构与泵管1之间处于非固定组装状态,其中当需要清理此过滤机构时,工作人员握住两组握杆9,对其施加设定方向的转动力,之后此转动力通过延伸杆8向下传递至过滤圆盘7和环形过滤板4所在处,促使二者与两组螺纹圈之间脱离接触,之后将过滤机构抽离泵管1进行即可清理。
46.封堵板5的底壁安装有防护筒10,防护筒10的底壁安装有微型电机11,过滤圆盘7的底部安装有轴承,微型电机11的输出端通过轴安装有转杆12,转杆12的外表面套设有三组上下布置的活动套环13,三组活动套环13的一侧外壁均安装有紧固钉,且紧固钉的一端贯穿活动套环13的内部,活动套环13的外表面安装有两组对称布置的搅动刀片14。
47.进一步,本离心泵启动的同时,微型电机11跟随运行,其中输出轴可带动转杆12按照设定转速朝向设定方向转动,之后转杆12外表面通过活动套环13所安装的搅动刀片14同步转动,用以打散被过滤圆盘7所拦截的颗粒杂物,进而降低颗粒大小,过滤圆盘7能够容许此类杂质颗粒通过,进而有效避免其堵塞过滤圆盘7中的通槽。
48.出水管2的外表面安装有第二法兰,出水管2的正面通过第二法兰安装有流量传感器15,流量传感器15的顶部安装有组装块16,组装块16的顶部设置有圆形槽17,圆形槽17的内壁通过螺纹嵌合安装有衔接盘18,衔接盘18的顶部安装有语音警示器19,且语音警示器19与流量传感器15之间电性连接。
49.进一步,流量传感器15具体为超声波传感器,其中超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息,因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,而后换算成流量,当其所监测流量值接近于零时,与其电性连接的语音警示器19发出设定警报声,以提醒工作人员需要清理过滤圆盘7和环形过滤板4,圆形槽17的内部设置有与衔接盘18外表面相一致的螺纹,而后便于二者通过螺纹嵌合,进行可拆卸组装,以便后续更换语音警示器19。
50.流量传感器15的正面安装有折弯管20,折弯管20的顶部安装有折叠管21,折叠管21的顶部安装有直立管22。
51.进一步,折弯管20作为液体从出水管2传递至折叠管21所在处的通道使用,其中折叠管21本身长度具备可变性,对其施加向上的拉力时,其可延伸自身综合长度,相反,其对其施加向下的压力时,其收缩自身综合长度。
52.折弯管20的两侧外壁均安装有固定板23,直立管22的两侧外壁均安装有综合板24,两组固定板23的顶部均安装有引导杆25,且引导杆25的顶部贯穿综合板24的内部,两组引导杆25的顶部均安装有限制圆板26,其中一组综合板24的顶部安装有多节电伸杆27,多节电伸杆27的顶部有安装有衔接板28。
53.进一步,本离心泵在使用时,工作人员通过外接的控制机构设定距离传感器29自身距离下方固定板23之间的监测定值,而后启动多节电伸杆27,其根据距离传感器29监测自身与下方固定板23之间的现有间距值,而相应进行上下伸缩操作,其伸缩的同时,通过综合板24向直立管22相应传递向上的拉力和向下的推动力,之后此拉力和推动力被传递至折叠管21所在处,以便其调整自身综合长度,且安装距离传感器29的综合板24跟随直立管22上下活动,直至距离传感器29感知自身与下方固定板23之间的间距与设定值相同时,与其电性连接的多节电伸杆27停止运行,其中引导杆25的外壁与综合板24之间处于非固定贴合状态,且折叠管21上下伸缩时,可带动综合板24沿着引导杆25的外表面上下移动,可有效避免折叠管21出现折弯的现象。
54.其中一组综合板24的底部设置有螺纹槽,螺纹槽的内壁安装有距离传感器29,距离传感器29与多节电伸杆27之间电性连接,且距离传感器29位于其中一组固定板23的上方。
55.进一步,距离传感器29的外表面设置有与螺纹槽相一致的螺纹,继而方便距离传感器29的可拆卸安装,距离传感器29使用时,其可监测自身距离下方固定板23之间的监测定值。
56.泵管1的底部安装有支撑架30,泵管1的底部安装有抽取进管31,且抽取进管31的底部延伸进入支撑架30的内部。
57.进一步,支撑架30为泵管1提供较为稳定的支撑力,以便于整个离心泵平稳放置,抽取进管31作为液体进入离心泵的进口使用。
58.泵管1的顶部通过第一法兰3安装有直立套管32,直立套管32的顶部安装有离心泵主体33,离心泵主体33的一侧外壁安装有接电线盒34。
59.进一步,离心泵主体33依靠其内部的旋转叶轮对液体作用,其把原动机的机械能传递给液体,由于离心泵主体33的作用液体从叶轮进口流向出口的过程中,其速度能和压力能都得到增加,被叶轮排出的液体经过压出室,大部分速度能转换成压力能,然后沿排出管路输送出去,这时,叶轮进口处因液体的排出而形成真空或低压,吸水池中的液体在液面压力或大气压的作用下,被压入叶轮的进口,于是,旋转着的叶轮就连续不断地吸入和排出液体,接电线盒34有效防止雨水、灰尘侵入离心泵主体33内部线路。
60.进一步,该立式耐腐蚀液下离心泵的工作步骤如下:
61.s1、本离心泵在组装时,需要将由环形过滤板4、封堵板5、连接杆6、过滤圆盘7、延伸杆8、握杆9所组合成的过滤机构放置于泵管1的内部,并带动此过滤机构向下移动,同时配合施加设定方向的转动力,促使环形过滤板4与较下方的一组螺纹圈之间通过螺纹嵌合,过滤圆盘7与较上方的一组螺纹圈之间通过螺纹嵌合,然后将泵管1与直立套管32之间通过
第一法兰3连接,而后将流量传感器15通过第二法兰与出水管2连接,并将折弯管20及其上方部件相继安装,且将衔接板28的背面与离心泵主体33的正面贴合;
62.s2、其中本离心泵在使用时,工作人员根据自身需要设置直立管22所处的高度位置,通过外接的控制机构设定距离传感器29自身距离下方固定板23之间的监测定值,而后启动多节电伸杆27,促使其相应进行向上延伸和向下收缩的操作,其上下伸缩的同时,通过综合板24向直立管22相应传递向上的拉力和向下的推动力,之后此拉力和推动力被传递至折叠管21所在处,以便其调整自身综合长度,当距离传感器29感知自身与下方固定板23之间的间距与设定值相同时,与其电性连接的多节电伸杆27停止运行;
63.s3、液体从抽取进管31处进入至泵管1的内腔中,此液体首先经过环形过滤板4向上流动,以便过滤液体中少有的较大颗粒状杂物,而后液体持续向上流动至环形过滤板4与过滤圆盘7之间,由于过滤圆盘7中通槽的孔径小于环形过滤板4中通槽孔径,故通过环形过滤板4处的杂质会被过滤圆盘7所拦截,此时由于微型电机11处于启动状态,故转杆12外表面通过活动套环13所安装的搅动刀片14,会在微型电机11输出轴的带动下朝向设定方向转动,以便打散被过滤圆盘7所拦截的颗粒杂物,进而降低了颗粒大小;
64.s4、通过过滤圆盘7所在处的液体从出水管2所在处排出,此时流量传感器15能够实时监测液体的流速,之后换算成流量,其中当流量传感器15所监测流量值接近于零时,与其电性连接的语音警示器19发出设定警报声,以提醒工作人员需要清理过滤圆盘7和环形过滤板4;
65.s5、工作人员断开折弯管20和流量传感器15之间的连接,并断开泵管1与直立套管32之间的连接,而后握住两组握杆9,对其施加设定方向的转动力,促使环形过滤板4、过滤圆盘7与两组螺纹圈之间脱离接触,之后将过滤机构抽离泵管1进行清理。
66.工作原理:工作人员通过外接的控制机构设定距离传感器29自身距离下方固定板23之间的监测定值,而后启动多节电伸杆27,其根据距离传感器29监测自身与下方固定板23之间的现有间距值,而相应进行上下伸缩操作,之后改变折叠管21的综合长度,且安装距离传感器29的综合板24跟随直立管22上下活动,直至距离传感器29感知自身与下方固定板23之间的间距与设定值相同时,与其电性连接的多节电伸杆27停止运行,离心泵运行时,微型电机11同步运行,由抽取进管31处进入泵管1的液体经由环形过滤板4过滤其中少有的较大颗粒状杂物,之后通过环形过滤板4的杂质颗粒被过滤圆盘7拦截,同时配合微型电机11带动转杆12按照设定转速转动,之后活动套环13带动搅动刀片14同步转动,以便打散被过滤圆盘7所拦截的颗粒杂物,进而降低了颗粒大小,之后此颗粒杂质和液体经由出水管2向流量传感器15中流动,通过流量传感器15实时监测液体的流量,当其所监测流量值接近于零时,与其电性连接的语音警示器19发出设定警报声,以提醒工作人员需要清理过滤圆盘7和环形过滤板4。
67.对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
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