CN107082403A - 一种无动力的液体缓慢输运装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种无动力的液体缓慢输运装置,包括储液槽、液体输运管路和液体接受终端,所述储液槽位于升降平台装置上,所述液体输运管路的始端由若干条分支管道组成并位于储液槽底部,所述液体输运管路的末端由若干条分支管道组成并位于液体接受终端,所述液体输运管路内设有液体输运纤维。与现有技术相比,本发明提供了一种无动力的液体缓慢输运装置,首先液体通过缓慢输运装置,从储液槽底面多条分支管道输出,利用输运透明管道和输运纤维,输运至末端。本发明结构简单,可完成液体的缓慢输运,过程不需动力,输运速度可调,可实现缓慢小流量输运。
Description
技术领域
本发明属于流体输运技术的领域,具体涉及一种无动力的液体缓慢输运装置。
背景技术
目前,为了满足特定的需要,经常把液体从一个位置输运到另一个位置,输运的方法有很多,多是利用管路、阀门、流量计结合计量泵、离心泵等动力设备,该方法相对比较成熟,应用比较普遍。
但是对于计量要求不高、需要少量缓慢输运、能自动调节输运速度的情况,该方法中设备包括机械和电路等部分,相对复杂,成本较高,出现故障几率高;使用过程有能耗;对于较小流量的连续输运控制较困难;很难根据终端的需求自动调节输运速度。
发明内容
有鉴于此,本专利提供一种无动力的液体缓慢输运装置及方法,液体输运具备不需要动力、结构和操作简单、可实现缓慢小流量输运、输运速度可调、无需置守等优点。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种无动力的液体缓慢输运装置,包括储液槽、液体输运管路和液体接受终端,所述储液槽位于升降平台装置上,所述液体输运管路的始端由若干条分支管道组成并位于储液槽底部,所述液体输运管路的末端由若干条分支管道组成并位于液体接受终端,所述液体输运管路内设有液体输运纤维。
进一步的,所述液体输运纤维由与输运液体具有良好浸润性的天然或人造纤维材料制成,液体输运纤维是液体输运的介质材料,不同液体所选取的纤维材质会有不同。
进一步的,所述分支管道通过卡扣固定,分支管道为可拆卸管道,在其根部设有磁性连接接头。
进一步的,所述磁性连接接头由磁性连接凹槽和磁性连接凸点组成,磁性连接接头的设计可以调节分支管道的数量,便于断开和连接,断开一个磁性连接接头,分支管道就减少一条,通过调节磁性连接接头的数量可以调节液体的输运速度。
进一步的,所述液体输运管路的始端由5条分支管道组成,所述液体输运管路的末端由6条分支管道组成。
进一步的,所述储液槽内安装有液位计,可以清楚测量液位高低。
进一步的,所述液体输运管路为透明管道,透明管道是由玻璃或高分子有机材料制成的特定形状管道,可以有效防止液体在缓慢输运中挥发或其它形式损耗,观察液体在管道中输运情况。
有益效果:与现有技术相比,本发明提供了一种无动力的液体缓慢输运装置,首先液体通过缓慢输运装置,从储液槽底面多条分支管道输出,利用输运透明管道和输运纤维,输运至末端。本发明结构简单,可完成液体的缓慢输运,过程不需动力,输运速度可调,可实现缓慢小流量输运。
附图说明
图1是本发明的整体结构示意图。
图2是本发明的输送管道示意图。
图3是本发明的磁性连接接头的结构示意图。
具体实施方式
为了加深对本发明的理解,下面将结合实施例和附图对本发明作进一步详述,该实施例仅用于解释本发明,并不构成对本发明保护范围的限定。
实施例1
如图1-3所示,一种无动力的液体缓慢输运装置,包括储液槽101、液体输运管路102和液体接受终端107,储液槽101位于升降平台装置106上,液体输运管路102的始端由若干条分支管道组成并位于储液槽底部,液体输运管路103的末端由若干条分支管道组成并位于液体接受终端,液体输运管路102内设有液体输运纤维201。液体输运纤维由与输运液体具有良好浸润性的天然或人造纤维材料制成,液体输运纤维是液体输运的介质材料,不同液体所选取的纤维材质会有不同。
分支管道通过卡扣204固定,分支管道为可拆卸管道,在其根部设有磁性连接接头203。磁性连接接头203由磁性连接凹槽303和磁性连接凸点302组成,磁性连接接头203的设计方便连接和断开操作,断开时需用接头盖子盖上接头两边,阻止液体输运纤维与液体接触。
液体输运管路的始端由5条分支管道组成,所述液体输运管路的末端由6条分支管道组成。储液槽内安装有液位计105,可以清楚测量液位高低,储液槽的上部为槽盖104,槽内盛有输运液体103。液体输运管路为透明管道202,透明管道202是由玻璃或高分子有机材料制成的特定形状管道。
在本实施例中,通过上述装置可有效地把储液槽101中液体缓慢输送至液体接受终端107,不同的液体所选用的液体输运纤维材质会有所不同。
通过调节液体输运管路102始端和末端相对高度、磁性连接接头连接数量、液体输运纤维材质、纤维粗细、储液槽器壁高度等参数,可调节液体输运的速度。实验发现,增加始端和末端相对高度、增加磁性连接接头连接数量、降低储液槽器壁高度、液体与纤维材质浸润性好、纤维变粗都会增加液体输运的速度,反之则会降低液体输运的速度,操作中可根据上述规律调节,得到合适液体输运速度。
同时,终端液体扩散情况也会影响液体输运的速度。终端液体扩散快,积聚少,则液体输运速度加快,否则变慢,这在实际应用中可有效的通过末端反馈,调节了液体输运速度,有利于达到动态平衡。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种无动力的液体缓慢输运装置,其特征在于,包括储液槽、液体输运管路和液体接受终端,所述储液槽位于升降平台装置上,所述液体输运管路的始端由若干条分支管道组成并位于储液槽底部,所述液体输运管路的末端由若干条分支管道组成并位于液体接受终端,所述液体输运管路内设有液体输运纤维。
2.根据权利要求1所述的无动力的液体缓慢输运装置,其特征在于,所述液体输运纤维由与输运液体具有良好浸润性的天然或人造纤维材料制成。
3.根据权利要求1所述的无动力的液体缓慢输运装置,其特征在于,所述分支管道通过卡扣固定,分支管道为可拆卸管道,在其根部设有磁性连接接头。
4.根据权利要求3所述的无动力的液体缓慢输运装置,其特征在于,所述磁性连接接头由磁性连接凹槽和磁性连接凸点组成。
5.根据权利要求1所述的无动力的液体缓慢输运装置,其特征在于,所述液体输运管路的始端由5条分支管道组成,所述液体输运管路的末端由6条分支管道组成。
6.根据权利要求1所述的无动力的液体缓慢输运装置,其特征在于,所述储液槽内安装有液位计。
7.根据权利要求1所述的无动力的液体缓慢输运装置,其特征在于,所述液体输运管路为透明管道。
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