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一体式排污装置的制作方法

2021-01-17 17:01:42|225|起点商标网
一体式排污装置的制作方法

本实用新型涉及污水排放的技术领域,尤其是涉及一种一体式排污装置。



背景技术:

目前根据现行的环保要求进行污水排放,必须采用规范化排污装置(排放口),常见的排污装置上游连接排污明渠,对于一般的渠道,液位与流量没有确定的对应关系,因为同样的水深,流量的大小,还与渠道的横截面积、坡度、粗糙度有关,为了方便测量排放污水的流量大小,通常会采用堰槽法,例如将明渠排放口连接巴歇尔槽;巴歇尔槽,又称巴氏槽,是明渠流量测量的辅助设备,由上游收缩段、短直喉道和下游扩散段三部分组成。上游收缩段的槽底向下游倾斜,扩散段槽底的倾斜方向与短直喉道槽底相反,上游收缩段槽口的缩口比渠道的横截面积小,渠道上游水位与流量的对应关系主要取决于巴歇尔槽的几何尺寸,巴歇尔槽把流量转成了液位,通过测量巴歇尔槽内水流的液位,再根据相应巴歇尔槽的水位和流量关系,即可反求出流量。巴歇尔槽有一定的排沙(悬移质)能力,流量计算简便,被广泛应用在明渠流量测量行业。

公告号为cn209857978u的中国专利公开了一种新型巴歇尔流量计,包括巴歇尔槽、水位计和超声波流量计,所述巴歇尔槽两侧对称设有静水池,所述巴歇尔槽侧壁上设有导流孔,所述巴歇尔槽和静水池通过导流孔连通,所述巴歇尔槽由上游收缩段、短直喉道和下游扩散段组成,所述下游扩散段上方通过固定装置设有超声波流量计,所述超声波流量计的超声波探头与巴歇尔槽底面水平设置,所述超声波流量计上方设有防雨雪盖板,所述固定装置上设有遮光组件,所述超声波流量计一侧的下游扩散段内设有水位计,所述上游收缩段上设有杂质拦截装置。

上述中的现有技术方案存在以下缺陷:在使用巴歇尔槽时,操作人员一般需要将巴歇尔槽置于明渠内,通过水泥浇筑将巴歇尔槽完全砌合在明渠内,从而使巴歇尔槽对接明渠,使排放流体流经巴歇尔槽并由超声波流量计进行测量,需要挖渠、地埋、水泥填砌固定等操作才能使用,十分麻烦。



技术实现要素:

针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的是提供一种一体式排污装置,不仅适用于地埋式使用,还可以用于地面放置,简化使用巴歇尔槽进行流量检测的操作步骤,提高检测流量的效率。

本实用新型的上述实用新型目的是通过以下技术方案得以实现的:

一种一体式排污装置,包括巴歇尔槽,所述巴歇尔槽的上游收缩段连接有导流槽,所述导流槽远离巴歇尔槽的一端连接进水井,所述进水井远离所述导流槽的侧壁开设有导入口,所述进水井的内底壁低于所述导流槽的槽底壁,且所述进水井的内底壁朝向所述导流槽的槽底壁倾斜;

所述巴歇尔槽的下游扩散段连接有检测采用井,所述检测采用井远离所述巴歇尔槽的侧壁开设有导出口,所述检测采用井的外底壁与所述进水井的外底壁齐平,且所述检测采用井的内底壁低于所述巴歇尔槽的下游扩散段的内底壁。

通过采用上述技术方案,操作人员可将巴歇尔槽及两端进水井、检测采用井埋设连接明渠,也可以将进水井及检测采用井直接放置在地面上,将排放流体连通至进水井的导入口,排放流体流入进水井后,由进水井倾斜的槽底壁减缓导入流体的流速,进而由导流槽输送至巴歇尔槽内进行流量检测,流出巴歇尔槽的流体流入检测采用井并由导出口排放,进水井、导流槽、巴歇尔槽和检测采用井一体成型,方便操作人员直接放置使用,简化使用巴歇尔槽进行流量检测的步骤,提高流量检测的效率。

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述进水井的底部沿进水井外底壁边周向固定有若干朝向远离进水井方向延伸的安装脚板,所述进水井的底面通过若干安装脚板栓接有固定座;

所述检测采用井的底部沿检测采用井外底壁边周向固定有若干朝向远离检测采用井方向延伸的、与进水井底部相同的安装脚板,所述检测采用井的底面通过若干安装脚板栓接有固定座,且一对所述固定座的底壁齐平。

通过采用上述技术方案,操作人员通过安装脚板将一对固定座分别螺栓连接在进水井和检测采用井底面,直接将进水井、巴歇尔槽和检测采用井放置在地面使用时,固定座进一步增大进水井及检测采用井的布置重量,提高整体放置稳定性,同时固定座避免地面直接与进水井、检测采用井底面接触,减少地面对进水井和检测采用井的摩擦,提高对进水井和检测采用井的保护。

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述固定座设置为圆盘形,所述固定座的外周壁套设有支撑环架,所述支撑环架包括两套设在所述固定座外周壁的圆环和若干沿所述圆环周向阵列并连接两根圆环的连接杆,所述连接杆的杆壁垂直固定有贴合所述固定座外周壁的插条,所述固定座的外周壁沿固定座的轴向固定有若干根夹持条,且相邻两根所述夹持条形成供所述插条插入的限位插槽,所述支撑环架沿固定座轴向下移过程,所述插条可依次插入若干相邻限位插槽内。

通过采用上述技术方案,当地面平置条件较差时,操作人员可根据实际情况,周向转动支撑环架,将插条由相邻两根夹持条形成的限位插槽内横移出,然后沿竖向向下伸出,伸出一定的长度后,再次周向转动支撑环架,将插条再次插入两根相邻夹持条形成的限位插槽内,从而使一个圆环支撑起固定座,通过将固定座面与地面的面接触转变成圆环的环线接触,有利于减少地面平置条件对放置固定座的影响,增强进水井及检测采用井放置地面的适应性。

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述固定座的底面沿固定座的周向设置有若干支脚。

通过采用上述技术方案,当地面平整度较差时,操作人员无法通过固定座或圆环支撑很好放置进水井和检测采用井时,操作人员将固定座底面加设支脚,从而将固定座底面与地面的面接触、圆环与地面的线接触转变为支脚与地面的点接触,进一步增强进水井和检测采用井放置地面的适应性。

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述固定座的底面周向开设有若干收纳槽,所述收纳槽长度方向与所述固定座底面径向平行,所述收纳槽长度方向两相对槽侧壁之间固定有固定杆,所述支脚铰接所述固定杆,且所述收纳槽靠近所述固定座外周壁一端的槽侧壁开设有供转出收纳槽的支脚倾斜贴合的倒角面。

通过采用上述技术方案,操作人员可根据实际情况,将支脚收纳至收纳槽内或转出收纳槽使用,提高使用、收纳支脚的便捷性。

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述支脚的外杆壁沿长度方向开设有螺纹,所述支脚上螺纹连接有螺套,所述螺套远离所述支脚的一端螺纹连接有调整杆。

通过采用上述技术方案,当地面凹凸不平时,操作人员可根据实际地面不同位置的高度差,沿支脚轴向旋转调整螺套及调整杆,从而调整进水井和检测采用井的水平度,提高对放置地面的适应性。

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述倒角面上固定有供所述支脚贴合的橡胶垫。

通过采用上述技术方案,当支脚转出收纳槽使用时,支脚转至收纳槽的槽侧壁,并抵贴橡胶垫,有利于避免支脚摩擦收纳槽的槽侧壁造成使用过程的过度磨损,提高对支脚的保护。

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述调整杆远离所述支脚的一端固定有防滑脚垫。

通过采用上述技术方案,防滑胶垫增大调整杆底端与地面的摩擦力,进一步增强若干调整杆支撑过程的稳定性。

综上所述,本实用新型包括以下至少一种有益技术效果:

1.操作人员可将巴歇尔槽及两端进水井、检测采用井埋设连接明渠,也可以将进水井及检测采用井直接放置在地面上,进水井、导流槽、巴歇尔槽和检测采用井一体成型,方便操作人员直接放置使用,简化使用巴歇尔槽进行流量检测的步骤,提高流量检测的效率;

2.当地面平置条件较差时,通过将固定座面与地面的面接触转变成圆环的环线接触,有利于减少地面平置条件对放置固定座的影响,增强进水井及检测采用井放置地面的适应性;

3.当地面凹凸不平时,操作人员根据实际地面不同位置的高度差,旋转调整螺套及调整杆,从而调整进水井和检测采用井的水平度,提高对放置地面的适应性。

附图说明

图1是实施例1中用于体现一体排污装置整体的结构示意图。

图2是实施例2中用于体现进水井、检测采用井底面安装固定座、支撑环架和支脚的断开视图。

图3是图2中a处的放大图,用于体现支撑环架中两圆环、连接杆、插条、夹持条及相邻两根夹持条形成的限位插槽的结构。

图4是实施例2中用于体现固定座底面收纳槽及支脚的局部视图。

图5是实施例2中用于体现固定杆、橡胶垫、支脚的螺纹、螺套、调整杆和防滑脚垫的局部剖视图。

图中,1、巴歇尔槽;11、上游收缩段;12、短直喉道;13、下游扩散段;14、超声波检测计安装架;2、进水井;21、导入口;22、安装脚板;23、螺栓;3、导流槽;4、检测采用井;41、导出口;5、固定座;51、夹持条;52、限位插槽;53、收纳槽;54、倒角面;55、橡胶垫;56、固定杆;6、支撑环架;61、圆环;611、移动口;62、连接杆;63、插条;7、支脚;71、螺纹;72、螺套;73、调整杆;74、防滑脚垫。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

实施例1:

参照图1,一种一体式排污装置,依次包括一体成型的进水井2、导流槽3、巴歇尔槽1和检测采用井4,进水井2、导流槽3、巴歇尔槽1和检测采用槽均由不锈钢材料制成以利于流体流动,进水井2的顶面开口,进水井2远离导流槽3的侧壁开设有供污水导入的导入口21,进水井2远离导入口21的侧壁连通导流槽3,进水井2的底壁由导入口21一侧向导流槽3倾斜,且进水井2靠近导入口21一侧为低端,巴歇尔槽1沿污水流经方向依次包括上游收缩段11、短直喉道12和下游扩散段13,上游收缩段11顶面固定有匚形超声波检测计安装架14,上游收缩段11连通导流槽3,下游扩散段13连通检测采用井4,检测采用井4远离下游扩散段13的侧壁开设有导出口41,检测采用井4的外底壁与进水井2的外底壁齐平且高于巴歇尔槽1外底壁及导流槽3外底壁,检测采用井4的内底壁低于下游扩散段13的内底壁。

上述实施例的实施原理为:操作人员不仅可以将巴歇尔槽1及两端进水井2、检测采用井4埋设连接明渠,也可以将进水井2及检测采用井4直接放置在地面上,此时进水井2和检测采用井4将巴歇尔槽1、导流槽3架起一定高度,将排放流体连通至进水井2的导入口21,排放流体流入进水井2后,由进水井2倾斜的槽底壁减缓导入流体的流速,进而由导流槽3输送至巴歇尔槽1内,并通过超声波检测计进行流量检测,流出巴歇尔槽1的流体流入检测采用井4并由导出口41排放,进水井2、导流槽3、巴歇尔槽1和检测采用井4一体成型,方便操作人员直接放置使用,简化使用巴歇尔槽1进行流量检测的步骤,提高流量检测的效率。

实施例2:

一种一体式排污装置,参照图2,以实施例1为基础,本实施例与实施例1的区别在于:进水井2的底部四周壁和检测采用井4的底部四周壁分别固定有向外延伸的安装脚板22,进水井2的底面和检测采用井4的底面分别通过四个安装脚板22螺栓23栓接有圆盘形的固定座5,一对固定座5的底壁齐平;操作人员通过安装脚板22将一对固定座5分别螺栓23连接在进水井2和检测采用井4底面,直接将进水井2、巴歇尔槽1和检测采用井4放置在地面使用时,固定座5进一步增大进水井2及检测采用井4的布置重量,提高整体放置稳定性,同时固定座5避免地面直接与进水井2、检测采用井4底面接触,减少地面对进水井2和检测采用井4的摩擦,提高对进水井2和检测采用井4的保护。

参照图2和图3,固定座5的外周壁套设有支撑环架6,支撑环架6包括两个分别套设在固定座5外周壁贴合上下两端面的圆环61和若干沿圆环61周向阵列并连接两根圆环61的连接杆62,连接杆62的杆壁沿连接杆62长度方向、由连接杆62顶端开设依次垂直固定有三根插条63,插条63与固定座5外周壁相契合,固定座5的外周壁沿固定座5的轴向固定有若干根夹持条51,且相邻两根夹持条51形成供插条63插入的限位插槽52,操作人员位于上方的圆环61开设有移动口611,当操作人员将插条63转出限位插槽52后,若干夹持条51可由移动口611移出两圆环61之间,再次转动圆环61使插条63插入限位插槽52时,即可定位两个圆环61;当地面平置条件较差时,操作人员根据实际情况,周向转动支撑环架6,将插条63由相邻两根夹持条51形成的限位插槽52内横移出,然后沿竖向向下伸出一定的长度后,再次周向转动支撑环架6,将插条63再次插入两根相邻夹持条51形成的限位插槽52内,位于底部的圆环61支撑起固定座5,通过将固定座5面与地面的面接触转变成圆环61的环线接触,有利于减少地面平置条件对放置固定座5的影响,增强进水井2及检测采用井4放置地面的适应性。

参照图4和图5,固定座5的底面周向均匀开设有四个收纳槽53,且收纳槽53的长度方向与固定座5底面径向平行,收纳槽53内长度方向两相对槽侧壁之间固定有固定杆56,且固定杆56靠近收纳槽53远离固定座5底面中心的槽端壁,固定杆56上铰接有支脚7,收纳槽53远离固定座5底面中心的槽端壁开设有倒角面54,倒角面54上固定有供支脚7贴合的橡胶垫55,当支脚7转出收纳槽53时,倾斜一定角度并贴附橡胶垫55上以固定转出角度;操作人员可根据实际情况,将支脚7收纳至收纳槽53内或转出收纳槽53使用,将固定座5底面与地面的面接触、圆环61与地面的线接触转变为支脚7与地面的点接触,进一步增强进水井2和检测采用井4放置地面的适应性,收纳槽53提高使用、收纳支脚7的便捷性,橡胶垫55有利于避免支脚7摩擦收纳槽53的槽侧壁造成使用过程的过度磨损,提高对支脚7的保护。

参照图5,支脚7的外杆壁沿长度方向开设有螺纹71,支脚7上螺纹连接有螺套72,螺套72远离支脚7的一端螺纹连接有调整杆73,调整杆73远离支脚7的一端固定有防滑脚垫74,防滑脚垫74设置为橡胶材料;当地面凹凸不平时,操作人员可根据实际地面不同位置的高度差,沿支脚7轴向旋转调整螺套72及调整杆73,从而调整进水井2和检测采用井4的水平度,提高对放置地面的适应性,防滑胶垫增大调整杆73底端与地面的摩擦力,进一步增强若干调整杆73支撑过程的稳定性。

上述实施例的实施原理为:操作人员将进水井2、巴歇尔槽1及检测采用井4放置在地面上使用时,根据地面情况,可选择预先转动两圆环61,是的插条63脱离限位插槽52,并沿固定座5轴向调整底部圆环61伸出固定座5的长度,然后再次转动圆环61使插条63插入限位插槽52以固定圆环61,从而形成底部圆环61与地面的线接触支撑,也可选择将四个支脚7转出收纳槽53,调整支脚7、螺套72及调整杆73伸出螺套72的尺寸,使四个调整杆73将进水井2、检测采用井4水平支撑在地面上并使用。

本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

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