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电动自吸式消防

阅读:1029发布:2020-08-20

专利汇可以提供电动自吸式消防专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种电动自吸式消防 泵 ,它包括 离心泵 、浮球式 水 箱、压 力 开关 、水位开关、电磁 阀 、 真空 泵和气液分离箱。所述离心泵的吸入口连接一只浮球式水箱,该浮球式水箱顶部分别安置压力开关、水位开关和 电磁阀 。所述 真空泵 与之上竖置的气液分离箱相连通,真空泵的抽气口通过外接管道连接浮球式水箱顶部安置的电磁阀,由此构成助离心泵的自吸通道。当离心泵的吸入口、内腔和浮球式水箱已充满水,离心泵起动即能快速实现自吸,继而转入正常排水。本发明实际使用时,只要按下真空泵的启动按钮,后续的一系列动作均自动实现,工作过程中无需人工值守。本发明还有一项优势是离心泵易实现自吸,初始出水快捷,完全符合消防应急需求。,下面是电动自吸式消防专利的具体信息内容。

1.一种电动自吸式消防,它包括离心泵(1)、浮球式箱(2)、压开关(3)、水位开关(4)、电磁(5)、真空泵(6)和气液分离箱(7);其特征在于:所述离心泵(1)的吸入口端连接一只浮球式水箱(2),该浮球式水箱(2)顶部分别安置压力开关(3)、水位开关(4)和电磁阀(5);所述真空泵(6)安置在离心泵(1)后侧的同一基座上,真空泵(6)与之上竖置的气液分离箱(7)相连通,真空泵(6)的抽气口通过外接管道连接浮球式水箱(2)顶部安置的电磁阀(5),由此构成助离心泵(1)的自吸通道;所述水位开关(4)的两极介于离心泵(1)控制电路中,在真空泵(6)运行阶段水位开关(4)为断开状,当浮球式水箱(2)内腔液位达到设定高度时水位开关(4)为闭合,离心泵(1)得电而启动;所述压力开关(3)在真空泵(6)运行阶段处于闭合状,当离心泵(1)实现自吸后,浮球式水箱(2)内压升高至设定值时压力开关(3)自动断开,压力开关(3)的断开信号用于控制真空泵(6)和电磁阀(5)断电。
2.根据权利要求1所述的电动自吸式消防泵,其特征在于:所述离心泵(1)为立式泵。
3.根据权利要求1所述的电动自吸式消防泵,其特征在于:所述水位开关(4)为浮球式液位开关。
4.根据权利要求1所述的电动自吸式消防泵,其特征在于:所述浮球式水箱(2)和气液分离箱(7)的箱底高于离心泵(1)的吸入口最高液位500~600mm。

说明书全文

电动自吸式消防

技术领域

[0001] 本发明涉及一种泵,具体地讲,本发明涉及一种消防泵,特别是一种适合船舶配套的电动自吸式消防泵。

背景技术

[0002] 消防泵属于一种应急泵装置,因该泵装置应用场合特殊,对其质量考核指标主要是初始出水时间,其次才是泵的扬程和流量等水性能。离心泵属于通用类产品,技术成熟、结构简单、使用便捷和运行可靠,特别适合作为消防泵的主体泵。消防泵的自吸能力直接决定初始出水时间,因离心泵自身不具备自吸能力,所以必须在离心泵的基础上附加自吸装置才能构成自吸消防泵。当今,市售消防泵品种尽管很多,与离心泵配套的自吸装置归纳地讲大概分为三类结构。第一类结构应用喷射泵,利用压缩空气高速通过喷射泵时产生的虹吸效应而实现自吸;第二类结构是离心泵与配套的真空泵同轴联动,由真空泵助离心泵自吸;第三类结构是自备控式蓄水箱,在启动阶段通过灌注水助离心泵自吸。以上三种自吸结构虽然都能够达到预期,但运行过程都不够完美,或多或少存在不足。例如,第一类结构应用场所很局限,只能在配有压缩空气接口的场所使用,否则不能运转。第二类结构因离心泵与真空泵同轴,同轴造成两种不同功能本应先后分开运转的泵联动,产生的无效运转除增加能耗,降低效率外,还产生不必要的磨损,磨损降低配套设备的使用寿命。第三类自备阀控式蓄水箱体积大,不适合船舶配套。

发明内容

[0003] 本发明主要针对现有技术的不足,提出一种结构简单、配置合理、自动化程度高、动作可靠,初始出水时间快的电动自吸式消防泵。该泵直接应用电能,适应面广,特别适合船舶配套。
[0004] 本发明通过下述技术方案实现技术目标。
[0005] 电动自吸式消防泵,它包括离心泵、浮球式水箱、压力开关、水位开关、电磁阀、真空泵和气液分离箱。其改进之处在于:所述离心泵的吸入口端连接一只浮球式水箱,该浮球式水箱顶部分别安置压力开关、水位开关和电磁阀。所述真空泵安置在离心泵后侧的同一基座上,真空泵与之上竖置的气液分离箱相连通,真空泵的抽气口通过外接管道连接浮球式水箱顶部安置的电磁阀,由此构成助离心泵的自吸通道。所述水位开关的两极介于离心泵控制电路中,在真空泵运行阶段水位开关为断开状,当浮球式水箱内腔液位达到设定高度时水位开关为闭合,离心泵得电而启动。所述压力开关在真空泵运行阶段处于闭合状,当离心泵实现自吸后,浮球式水箱内压升高至设定值时压力开关自动断开,压力开关的断开信号用于控制真空泵和电磁阀断电。
[0006] 上述结构中的离心泵为立式泵,水位开关为浮球式液位开关。
[0007] 上述结构中浮球式水箱和气液分离箱的箱底高于离心泵的吸入口最高液位500~600mm。
[0008] 本发明与现有技术相比,具有以下积极效果:1、真空泵助离心泵的自吸结构简单、运行可靠,初始出水时间仅需60~90s;
2、真空泵在助离心泵自吸阶段前单独运转,离心泵一旦实现自吸,真空泵即停止运转,分别运转既减少不必要的磨损,又节省能耗;
3、真空泵和离心泵的电路由水位开关、压力开关及电磁阀分别控制,自动化程度高,工作过程中无需人工值守。
附图说明
[0009] 图1是本发明结构示意图。
[0010] 图2是图1的侧视图。

具体实施方式

[0011] 下面根据附图并结合实施例,对本发明作进一步说明。
[0012] 图1所示的电动自吸式消防泵,它包括离心泵1、浮球式水箱2、压力开关3、水位开关4、电磁阀5、真空泵6和气液分离箱7。本实施例应用的离心泵1是一种立式泵,在离心泵1的吸入口端连接一只浮球式水箱2,根据整体结构的布局,浮球式水箱2为竖置的矩形箱体,箱体顶部分别安置压力开关3、水位开关4和电磁阀5。所述真空泵6安置在离心泵1后侧的同一基座上,真空泵6与之上竖置的气液分离箱7相连通,真空泵6的抽气口通过外接管连接浮球式水箱2顶部安置的电磁阀5,由此构成真空泵6助离心泵1的自吸通道。所述浮球式水箱2和气液分离箱7均为容器,为了便于内置介质顺畅流动,浮球式水箱2和气液分离箱7安装位置高于离心泵1的吸入口最高液位,本实施例中浮球式水箱2和气液分离箱7的箱底高于离心泵1的吸入口最高液位500mm。所述水位开关4是一种浮球式液位开关,水位开关4的两极介于离心泵1控制电路中,在真空泵6运行阶段水位开关4为断开状,即离心泵1不运转。在真空泵6的排气引水的作用下,离心泵1和浮球式水箱2内腔逐渐进水,当浮球式水箱2内腔液位达到设定高度时水位开关4闭合,离心泵1得电而启动。因此阶段离心泵1的吸入口和内腔已充满水,离心泵1起动即能快速实现自吸,从而实现持续输出。本实施例规格为扬程H=30m,流量Q=300T/h,因规格居中,初始出水时间仅需70s。所述压力开关3也是一种电路中的控制开关,它在真空泵6运行阶段处于闭合状,当离心泵1实现自吸后很快建立了工作压力,从而导致浮球式水箱2内压升高,待内压达到设定值时压力开关3自动断开,压力开关3的断开信号用于控制真空泵6和电磁阀5断电,由此导致真空泵6的停止运转,暂时停止离心泵1自吸的运转,同步断电的电磁阀5也关闭真空泵6的抽气口。
[0013] 本发明实际使用时,只要按下真空泵6的启动按钮,真空泵6运转后的一系列动作均自动实现,工作过程中无需人工值守,完全符合消防应急需求。
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