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一种城市堤坝双模一体防堵取水设备的制作方法

2021-01-17 11:01:05|292|起点商标网
一种城市堤坝双模一体防堵取水设备的制作方法

本发明涉及城市水利设备领域,尤其涉及一种城市堤坝双模一体防堵取水设备。



背景技术:

堤坝是沿海沿江地区常见的防洪设施,通常靠近堤坝处的居民所住房屋均低于堤坝,还存在低于堤坝内的水面居所,在靠近堤坝区域的非干净用水情况仍使用自来水源,如道路降尘、洗拖把等,极大的浪费水资源,因此采用河道取水来减少干净水源的浪费。

现有的堤坝河道取水通过采用管道接通堤坝另一侧的海水,通过水泵进行取水,通过滤罩对河水进行初步过滤,而水泵取水浪费电能且不干净的水源易损坏水泵,滤罩长时间在河流内取水易发生堵塞且维护较为困难。



技术实现要素:

本发明的目的是为了解决现有技术中存在的水泵取水浪费电能且不干净的水源易损坏水泵,滤罩易发生堵塞且维护较为困难缺点,而提出的一种城市堤坝双模一体防堵取水设备。

为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

一种城市堤坝双模一体防堵取水设备,包括嵌入跨坐在坝体上的引水管,所述引水管位于坝体外侧安装有引水滤罩,所述引水管位于坝体内侧安装有机械换能器,所述机械换能器上安装有机械储能器,所述机械换能器远离引水管的一端安装有用水管,所述用水管上安装有放水阀,所述放水阀低于引水滤罩。

优选地,所述引水滤罩的上下端口分别安装有第一滤网和第二滤网,所述引水滤罩内放置有多个中性浮球。

优选地,所述第一滤网的滤孔小于第二滤网的滤孔。

优选地,所述机械换能器内转动安装有双模转轴,所述双模转轴上安装有换能叶轮,所述机械储能器分为储能腔和手动腔。

优选地,所述双模转轴靠近机械储能器的一端延伸至手动腔内并安装有卷盘,所述卷盘上绕有拉绳,所述拉绳延伸至机械储能器的外侧并安装有拉环。

优选地,所述双模转轴靠近机械储能器的一端延伸至储能腔内并安装有扭力储能弹簧,所述扭力储能弹簧的固定在储能腔的内壁上。

本发明具有以下有益效果:

1、引水管通过跨坐的方式嵌设在坝体上,且放水阀的高度低于引水滤罩的高度,则引水管形成虹吸,使得高液面的河流水向低位的放水阀流动,无需水泵泵水,节省电能,且降低设备成本。

2、通过在引水滤罩内放置多个中性浮球,则使得引水管在进水时,中性浮球在引水滤罩内不断随水流无规则流动并撞击第一滤网和第二滤网,使得第一滤网和第二滤网上的杂质不能牢牢堵塞,且部分杂质被震落,降低第一滤网和第二滤网被堵塞的可能性,降低维护的频率。

3、水流经过机械换能器推动叶轮转动,使得水流部分动能转换为机械能,则双模转轴转动,使得扭力储能弹簧旋转收紧,将水流动能转换为弹性势能存储,当关闭放水阀时,水流冲力消失,则扭力储能弹簧带动双模转轴反转,则使得叶轮反转使得水流反向流动冲击形成震动波,震动波在引水管内传导至引水滤罩,使得震动波水压冲击第一滤网和第二滤网进行反冲清洗,进一步降低第一滤网和第二滤网被堵塞的可能性。

4、通过拉动拉环使得拉绳能够带动双模转轴转动,则能够使得扭力储能弹簧收紧,释放拉环则使得扭力储能弹簧释放能力驱动双模转轴反转并带动叶轮反转,即能够在堵塞较为严重时,通过不断手动拉动拉环增加连续冲击力,将堵塞物排出,增加防堵的能力,且能够在虹吸被破坏后,通过重复拉动拉环吸水重塑虹吸,增加设备可靠性。

综上所述,本发明结构简单巧妙,通过引水管虹吸取水节约电能,通过中性浮球无规则扰动震击除杂防堵,通过扭力储能弹簧储能反冲除杂防堵,通过拉绳手动产生震动波除杂防堵,且能够手动吸水重塑虹吸,增加可靠性。

附图说明

图1为本发明提出的一种城市堤坝双模一体防堵取水设备的结构示意图;

图2为本发明提出的一种城市堤坝双模一体防堵取水设备的机械储能器部分放大图。

图中:1引水管、2用水管、3引水滤罩、31第一滤网、32第二滤网、33中性浮球、4机械换能器、5机械储能器、51储能腔、511扭力储能弹簧、52手动腔、521卷盘、522拉绳、523拉环、6放水阀、7双模转轴、71叶轮。

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。

参照图1-2,一种城市堤坝双模一体防堵取水设备,包括嵌入跨坐在坝体上的引水管1,引水管1位于坝体外侧安装有引水滤罩3,引水管1位于坝体内侧安装有机械换能器4,机械换能器4上安装有机械储能器5,机械换能器4远离引水管1的一端安装有用水管2,用水管2上安装有放水阀6,放水阀6低于引水滤罩3,产生虹吸效应,使得水流自动沿引水管1向上流动,无需水泵,节省电能。

引水滤罩3的上下端口分别安装有第一滤网31和第二滤网32,引水滤罩3内放置有多个中性浮球33,中性浮球33在水流带动下无规则运动撞击第一滤网31和第二滤网32,避免杂质附着,实现震击除杂防堵。

第一滤网31的滤孔小于第二滤网32的滤孔,逐级过滤降低堵塞可能性。

机械换能器4内转动安装有双模转轴7,双模转轴7上安装有换能叶轮71,机械储能器5分为储能腔51和手动腔52。

双模转轴7靠近机械储能器5的一端延伸至手动腔52内并安装有卷盘521,卷盘521上绕有拉绳522,拉绳522延伸至机械储能器5的外侧并安装有拉环523。

双模转轴7靠近机械储能器5的一端延伸至储能腔51内并安装有扭力储能弹簧511,扭力储能弹簧511的固定在储能腔51的内壁上;

扭力储能弹簧511能够将双模转轴7正向旋转的机械能存储为弹性势能,释放时将弹性势能转换为双模转轴7反向旋转的机械能,双模转轴7正转储能,反转使得叶轮71反转形成震动波反冲第一滤网31和第二滤网32,实现反冲除杂防堵;

拉绳522能够通过手动使得双模转轴7正转和反转。

本发明在使用时,打开放水阀6,在虹吸的作用下,河水通过引水滤罩3过滤从引水管1流经机械换能器4和用水管2并从放水阀6排出使用,水流通过引水滤罩3向上流动时,使得多个中性浮球33无规则运动,则多个中性浮球33撞击第一滤网31和第二滤网32将杂质震落,且避免杂质牢固附着,实现震击除杂防堵;

水流经过机械换能器4时,推动叶轮71转动,使得双模转轴7转动,则使得扭力储能弹簧511收紧,当关闭放水阀6后,水流冲力消失,扭力储能弹簧511释放使得双模转轴7反转并带动叶轮71反转,则叶轮71扰动静止水产生震动波向引水滤罩3扩散,则反向冲击第一滤网31和第二滤网32,实现反冲除杂防堵;

当堵塞较为严重时,通过拉环523拉动拉绳522,使得卷盘521带动双模转轴7转动,且扭力储能弹簧511转动收紧储能,当释放拉绳522时,扭力储能弹簧511释放能量使得双模转轴7反转且卷盘521收卷拉绳522,双模转轴7带动叶轮71反转冲击第一滤网31和第二滤网32,实现手动反冲除杂防堵,且叶轮71正转时,在引水管1处产生吸力,能够将河水吸入,便于重塑虹吸。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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