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CN117514831A - 一种紧凑型高扬程自吸泵 - Google Patents

一种紧凑型高扬程自吸泵 Download PDF

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CN117514831A
CN117514831A CN202311762885.4A CN202311762885A CN117514831A CN 117514831 A CN117514831 A CN 117514831A CN 202311762885 A CN202311762885 A CN 202311762885A CN 117514831 A CN117514831 A CN 117514831A
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CN
China
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storage chamber
pressure storage
impeller
pressure
water
Prior art date
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Withdrawn
Application number
CN202311762885.4A
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English (en)
Inventor
邹信用
邓素军
薛刚
钱小萍
卢庆宇
袁海芹
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Suzhou Yimeida Pump Co ltd
Original Assignee
Suzhou Yimeida Pump Co ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Suzhou Yimeida Pump Co ltd filed Critical Suzhou Yimeida Pump Co ltd
Priority to CN202311762885.4A priority Critical patent/CN117514831A/zh
Publication of CN117514831A publication Critical patent/CN117514831A/zh
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D9/00Priming; Preventing vapour lock
    • F04D9/02Self-priming pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/42Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/426Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps especially adapted for liquid pumps

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

本发明提出了一种紧凑型高扬程自吸泵,包括泵体、前罩壳、后罩壳、叶轮、驱动轴,所述泵体内部分别设有进水口、叶轮腔和储压室,所述储压室环绕进水口设置,储压室顶部设有出水口,所述叶轮腔内部环绕叶轮设有流道,叶轮腔顶部设有开口,通过开口使流道与储压室联通,后罩壳安装在泵体另一侧,用于封闭储压室,后罩壳中心设有开口使进水口与外部联通。本发明对自吸泵结构进行重新设计,通过设计添加储压室,进行压力储存,同时防止空气进入和对叶轮腔间隙进行补充,进而提高了自吸泵自吸能力,使自吸泵获得更高扬程,同时通过在储压室底部设置泄压阀,进而实时监控储压室内压力,确保安全。

Description

一种紧凑型高扬程自吸泵
技术领域
本发明涉及自吸泵技术领域,具体为一种紧凑型高扬程自吸泵。
背景技术
自吸泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路不需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。不同液体可采用不同材质自吸泵。
自吸泵的工作原理是水泵启动前先在泵壳内灌满水(或泵壳内自身存有水)。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳,这时入口形成真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气进入泵内,并经叶轮槽道到达外缘。
但现有技术中自吸距离远扬程高的自吸泵一般体积都较大使用并不方便,因此本发明提出一种紧凑型小体积自吸泵,自吸距离可达到50米以上,扬程达到100米以上,且体积小、结构紧凑、出水排气快、使用方便。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种紧凑型高扬程自吸泵,以解决现有的自吸泵体积大结构复杂,同时解决了自吸泵自吸距离短,扬程短问题。
(二)技术方案
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种紧凑型高扬程自吸泵,包括泵体、前罩壳、后罩壳、叶轮、驱动轴,所述泵体内部分别设有进水口、叶轮腔和储压室,所述储压室环绕进水口设置,储压室顶部设有出水口,所述叶轮腔内部环绕叶轮设有流道,叶轮腔顶部设有开口,通过开口使流道与储压室联通,所述开口采用倾斜布置,所述叶轮通过驱动轴安装在叶轮腔内,所述前罩壳安装在泵体一侧,用于封闭叶轮腔,驱动轴一端穿过前罩壳固定连接叶轮,另一端连接电机,后罩壳安装在泵体另一侧,用于封闭储压室,后罩壳中心设有开口使进水口与外部联通。
更进一步,述储压室顶部设有出水口,进入泵体的水在叶轮离心力作用下经流道进入储压室,因流道开口采用倾斜设计,进入储压室的水按同一方向流动,进而完成储压,在达到一定压力后经出水口流出。
更进一步,所述储压室下部设有泄压阀,用于控制储压室压力。
更进一步,叶轮包括两块圆盘与中间轮叶组成,两块圆盘通过轮叶连接,轮叶设有上下两层,倾斜分布在两块圆盘之间。
更进一步,靠近进水口一侧圆盘中心设有开口,另一侧圆盘靠近进水口一侧中心设有凸起,凸起呈规则刀片状均匀分布,所述凸起用于带动水沿两圆盘之间向外流动。
更进一步,前罩壳采用锥形结构,通过螺丝安装在泵体上,前罩壳内部两侧分别安装有轴承,驱动轴通过轴承安装在前罩壳上。
更进一步,后罩壳采用盘形结构,通过螺丝安装在泵体上,其与进水口之间设有单向阀,水只能向叶轮一侧流入而无法回流。
更进一步,自吸泵开始工作时,
1)通过进水口对泵体注水,住满储压室后停止注水;
2)电机启动,带动叶轮旋转,通过储压室水补偿叶轮空气间隙,进而加速泵内空气排出,极大缩短空气排出时间;
3)泵体开始泵水后,水在叶轮离心力作用下经流道开口流入储压室,然后经储压室泵出,因在储压室作用下,空气无法进入叶轮腔,进而极大提高自吸效率;
4)通过储压室存储压力,提高泵出水压,提高扬程;
5)当压力高于预设压力值时,通过储压室下部泄压阀进行泄压。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种可拆卸式燃气炉控制器,具备以下
有益效果:
1、本发明采用多层轮叶设计,使叶轮具有更强泵水能力,通过设计单向阀防止水回流。
2、本发明对自吸泵结构进行重新设计,通过设计添加储压室,进行压力储存,同时防止空气进入和对叶轮腔间隙进行补充,进而提高了自吸泵自吸能力,使自吸泵获得更高扬程,同时通过在储压室底部设置泄压阀,进而实时监控储压室内压力,确保安全。
附图说明
图1为本发明自吸泵整体示意图;
图2为本发明泵体示意图;
图3为本发明后罩壳示意图;
图4为本发明叶轮示意图;
图中:1、泵体,2、前罩壳,3、后罩壳,4、叶轮,5、驱动轴,6、储压室,7、进水口,8、叶轮腔,9、流道,10、开口,11、凸起,12、轮叶,13、泄压阀,14、出水口。
具体实施方式
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。
实施例一
一种紧凑型高扬程自吸泵,包括泵体1、前罩壳2、后罩壳3、叶轮4、驱动轴5,所述泵体内部分别设有进水口7、叶轮腔8和储压室6,所述储压室6环绕进水口7设置,储压室6顶部设有出水口14,所述叶轮腔8内部环绕叶轮设有流道9,叶轮腔8顶部设有开口10,通过开口10使流道与储压室6联通,所述开口10采用倾斜布置,使水流沿同一方向进入储压室6,且在储压室内环绕流动。
所述叶轮4通过驱动轴5安装在叶轮腔8内,所述前罩壳2安装在泵体1一侧,用于封闭叶轮腔8,驱动轴5一端穿过前罩壳2固定连接叶轮4,另一端连接电机,后罩壳3安装在泵体1另一侧,用于封闭储压室6,后罩壳3中心设有开口使进水口7与外部联通。
实施例二
储压室6顶部设有出水口14,进入泵体的水在叶轮离心力作用下经流道9进入储压室6,因开口10采用倾斜设计,进入储压室6的水按同一方向流动,进而完成储压,在达到一定压力后经出水口流出;在储压室6续压下,本发明自吸泵空气排出更快,同时因储压室6隔绝外部空气,同时通过储压室6内的水对叶轮腔8内部间隙进行补充,使其获得更高自吸力,可达到50m,因储压室6进行储压,使其扬程更高,可达到120m。
所述储压室6下部设有泄压阀13,用于控制储6压室压力,当压力超过预设值时,通过泄压阀13进行泄压。
叶轮4包括两块圆盘与中间轮叶12组成,两块圆盘通过轮叶连接,轮叶12设有上下两层,倾斜分布在两块圆盘之间。
靠近进水口7一侧圆盘中心设有开口,另一侧圆盘靠近进水口一侧中心设有凸起11,凸起11呈规则刀片状均匀分布,所述凸起11用于带动水沿两圆盘之间向外流动。
前罩壳2采用锥形结构,通过螺丝安装在泵体1上,前罩壳内部两侧分别安装有轴承,驱动轴5通过轴承安装在前罩壳2上。
后罩壳3采用盘形结构,通过螺丝安装在泵体1上,其与进水口7之间设有单向阀,水只能向叶轮4一侧流入而无法回流。
实施例三
自吸泵开始工作时,
1)通过进水口7对泵体注水,注满储压室6后停止注水;
2)电机启动,带动叶轮4旋转,通过储压室6水补偿叶轮4空气间隙,进而加速泵内空气排出,极大缩短空气排出时间;
3)泵体1开始泵水后,水在叶轮4离心力作用下经流道9开口10流入储压室6,然后经储压室6泵出,因在储压室6作用下,空气无法进入叶轮腔8,进而极大提高自吸效率;
4)通过储压室6存储压力,提高泵出水压,提高扬程;
5)当压力高于预设压力值时,通过储压室6下部泄压阀13进行泄压。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。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 (8)

1.一种紧凑型高扬程自吸泵,包括泵体、前罩壳、后罩壳、叶轮、驱动轴,其特征在于:所述泵体内部分别设有进水口、叶轮腔和储压室,所述储压室环绕进水口设置,储压室顶部设有出水口,所述叶轮腔内部环绕叶轮设有流道,叶轮腔顶部设有开口,通过开口使流道与储压室联通,所述开口采用倾斜布置,所述叶轮通过驱动轴安装在叶轮腔内,所述前罩壳安装在泵体一侧,用于封闭叶轮腔,驱动轴一端穿过前罩壳固定连接叶轮,另一端连接电机,后罩壳安装在泵体另一侧,用于封闭储压室,后罩壳中心设有开口使进水口与外部联通。
2.根据权利要求1所述的一种紧凑型高扬程自吸泵,其特征在于:所述储压室顶部设有出水口,进入泵体的水在叶轮离心力作用下经流道进入储压室,因流道开口采用倾斜设计,进入储压室的水按同一方向流动,进而完成储压,在达到一定压力后经出水口流出。
3.根据权利要求2所述的一种紧凑型高扬程自吸泵,其特征在于:所述储压室下部设有泄压阀,用于控制储压室压力。
4.根据权利要求1所述的一种紧凑型高扬程自吸泵,其特征在于:叶轮包括两块圆盘与中间轮叶组成,两块圆盘通过轮叶连接,轮叶设有上下两层,倾斜分布在两块圆盘之间。
5.根据权利要求4所述的一种紧凑型高扬程自吸泵,其特征在于:靠近进水口一侧圆盘中心设有开口,另一侧圆盘靠近进水口一侧中心设有凸起,凸起呈规则刀片状均匀分布,所述凸起用于带动水沿两圆盘之间向外流动。
6.根据权利要求1所述的一种紧凑型高扬程自吸泵,其特征在于:前罩壳采用锥形结构,通过螺丝安装在泵体上,前罩壳内部两侧分别安装有轴承,驱动轴通过轴承安装在前罩壳上。
7.根据权利要求1所述的一种紧凑型高扬程自吸泵,其特征在于:后罩壳采用盘形结构,通过螺丝安装在泵体上,其与进水口之间设有单向阀,水只能向叶轮一侧流入而无法回流。
8.根据权利要求1-7任一所述的一种紧凑型高扬程自吸泵,其特征在于:自吸泵开始工作时,
1)通过进水口对泵体注水,住满储压室后停止注水;
2)电机启动,带动叶轮旋转,通过储压室水补偿叶轮空气间隙,进而加速泵内空气排出,极大缩短空气排出时间;
3)泵体开始泵水后,水在叶轮离心力作用下经流道开口流入储压室,然后经储压室泵出,因在储压室作用下,空气无法进入叶轮腔,进而极大提高自吸效率;
4)通过储压室存储压力,提高泵出水压,提高扬程;
5)当压力高于预设压力值时,通过储压室下部泄压阀进行泄压。
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