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一種多孔進(jìn)氣裝置的制作方法

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一種多孔進(jìn)氣裝置的制作方法

本發(fā)明屬于水力能利用技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種多孔進(jìn)氣裝置。



背景技術(shù):

泵主要用來(lái)輸送水、油、酸堿液、乳化液、懸乳液和液態(tài)金屬等液體,也可輸送液及含懸浮固體物的液體。申請(qǐng)?zhí)枮椋玻埃保埃保埃玻罚福罚矗担?,名稱為《氣液泵》的專利公開了一種氣液泵,該泵由液管和氣管組成,液管設(shè)置輸氣孔與氣管相連接,氣管氣體壓力大于大氣壓。該氣液泵的能量來(lái)源是有壓氣體,對(duì)環(huán)境不會(huì)造成污染,且可以節(jié)約大量的電能、石油能源等。

為了提供有壓氣體,上述專利還公開了一種供氣裝置,該供氣裝置通過(guò)過(guò)流液體將進(jìn)氣處附近的氣體混入到液體中,并將氣體分離成小氣泡,當(dāng)液體在重力加速度垂直方向的分量不大于零時(shí),氣泡向上運(yùn)動(dòng)浮出水面,在氣泡溢出水面處收集溢出氣體,以形成有壓氣體。該供氣裝置將液體中所蘊(yùn)藏的動(dòng)能、勢(shì)能轉(zhuǎn)換為氣壓差能,這個(gè)氣壓差能可以作為動(dòng)力來(lái)驅(qū)動(dòng)其它裝置,比如上述氣液泵。該供氣裝置中因?yàn)橐后w的動(dòng)能、勢(shì)能需要先將氣體分離成小氣泡才能將小氣泡帶入流動(dòng)的液體中,需要耗費(fèi)較多的液體能量,因此,將流動(dòng)的液體的能量轉(zhuǎn)化為氣壓差能的效率較低,浪費(fèi)了較多的液體能量。

為了提高流動(dòng)的液體的能量轉(zhuǎn)化為氣壓差能的效率,我們發(fā)明了很多方案,并經(jīng)多次試驗(yàn),如專利號(hào)為201010278763.4、名稱為《一種液氣能多孔管增效裝置》的發(fā)明專利,其采用的是在水流與氣體混合處設(shè)置多孔管部件,以使水流與氣體充分混合。該增效裝置相對(duì)于上述的供氣裝置能夠提高流動(dòng)的液體的能量轉(zhuǎn)化為氣壓差能的效率,但是,隨著需求的提高,該轉(zhuǎn)化效率仍需要提升。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明提供一種多孔進(jìn)氣裝置,該裝置在進(jìn)氣處能夠增加混入流動(dòng)液體中的進(jìn)氣量。

本發(fā)明采用如下技術(shù)方案:

一種多孔進(jìn)氣裝置,其包括輸水裝置和進(jìn)氣裝置,所述輸水裝置設(shè)有進(jìn)水口,所述進(jìn)氣裝置包括出氣孔和進(jìn)氣口,所述出氣孔位于所述輸水裝置內(nèi)部,所述進(jìn)氣口位于所述輸水裝置外部,且所述進(jìn)氣口與大氣相通;所述出氣孔為兩個(gè)或兩個(gè)以上;液體從所述進(jìn)水口進(jìn)入輸水裝置,在輸水裝置內(nèi)的液體流動(dòng)方向上,所述出氣孔位于所述進(jìn)水口的下游。

優(yōu)選的是,所述出氣孔的開孔面積之和大于進(jìn)氣裝置的截面的面積。

較佳地,所述出氣孔的孔徑大小為小于20毫米。

上述任一方案優(yōu)選的是,所述進(jìn)氣裝置為進(jìn)氣管。

上述任一方案優(yōu)選的是,所述進(jìn)氣管為直管結(jié)構(gòu),且直管結(jié)構(gòu)的一端位于所述輸水裝置外部,另一端位于所述輸水裝置內(nèi)部;位于輸水裝置內(nèi)的進(jìn)氣管,其端口與輸水裝置內(nèi)壁之間有間隔。

上述任一方案優(yōu)選的是,所述直管結(jié)構(gòu)內(nèi)氣體流動(dòng)方向與所述輸水裝置內(nèi)流經(jīng)出氣孔的液體流動(dòng)方向的夾角為N,則0°≤N<90°。

較佳地,所述進(jìn)氣管為U形、V形或L形管道結(jié)構(gòu)。

較佳地,所述進(jìn)氣口為兩個(gè)或兩個(gè)以上。

上述任一方案優(yōu)選的是,所述出氣孔的開口方向與所述輸水裝置內(nèi)流經(jīng)出氣口的液體流動(dòng)方向的夾角為M,則0°≤M≤90°。

上述任一方案優(yōu)選的是,所述輸水裝置包括出水口,所述進(jìn)水口與出水口之間的距離為X,所述出氣孔位于所述進(jìn)水口的下游距離為Y,則X:Y=90-160:1-30。

上述任一方案優(yōu)選的是,所述輸水裝置為輸水管,所述進(jìn)氣裝置為進(jìn)氣管,所述輸水管的管徑與所述進(jìn)氣管的管徑大小比例為20-35:6-10。

本發(fā)明的多孔進(jìn)氣裝置的工作過(guò)程為:液體從所述進(jìn)水口進(jìn)入輸水裝置后,液體在輸水裝置內(nèi)進(jìn)行流動(dòng),流經(jīng)出氣孔時(shí),出氣孔附近的氣體會(huì)在液體的帶動(dòng)下進(jìn)入液體內(nèi)部,并具有與液體流動(dòng)方向上的速度;由于進(jìn)氣口與大氣相通,出氣孔中氣體的減少會(huì)使大氣中的氣體經(jīng)進(jìn)氣口進(jìn)入進(jìn)氣裝置,并經(jīng)出氣孔進(jìn)入液體中;如此反復(fù),液體持續(xù)從進(jìn)水口進(jìn)入輸水裝置內(nèi),大氣中的氣體便會(huì)持續(xù)通過(guò)進(jìn)氣裝置進(jìn)入流動(dòng)的液體中。

本發(fā)明的多孔進(jìn)氣裝置,由于進(jìn)氣口位于輸水裝置外部,且進(jìn)氣口與大氣相通,可以增加進(jìn)入多孔進(jìn)氣裝置內(nèi)的進(jìn)氣量,在流動(dòng)液體的帶動(dòng)下,使得更多的氣體進(jìn)入流動(dòng)液體中。由于出氣孔為兩個(gè)或兩個(gè)以上,則可以增加出氣孔與液體的接觸面,進(jìn)而增加進(jìn)入液體中的氣體的量。該進(jìn)氣裝置可以用于收集有壓氣體的裝置,進(jìn)入液體中的氣體增加,可以收集到更多的有壓氣體,從而提高流動(dòng)的液體的能量轉(zhuǎn)化為氣壓差能的效率。

附圖說(shuō)明

圖1為本發(fā)明一優(yōu)選實(shí)施例中多孔進(jìn)氣裝置的剖面圖。

圖2為本發(fā)明另一優(yōu)選實(shí)施例中多孔進(jìn)氣裝置的剖面圖。

圖3為本發(fā)明又一優(yōu)選實(shí)施例中多孔進(jìn)氣裝置的剖面圖。

圖4為本發(fā)明又一優(yōu)選實(shí)施例中多孔進(jìn)氣裝置的剖面圖。

圖中:1-輸水裝置,2-進(jìn)氣裝置,3-進(jìn)水口,4-出氣孔,5-進(jìn)氣口,6-出水口。

具體實(shí)施方式

為了更加清楚地了解本發(fā)明的技術(shù)方案,下面結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明進(jìn)行詳細(xì)介紹。本發(fā)明的實(shí)施例具有示例性的作用,本領(lǐng)域技術(shù)人員在本發(fā)明實(shí)施例基礎(chǔ)上做出的無(wú)實(shí)質(zhì)形的改進(jìn),都應(yīng)屬于本發(fā)明的保護(hù)范圍。

附圖1-4中,虛線示例性地表示液體,圓環(huán)示例性地表示出氣孔;圖1中的AB表示AB面,圖2中的N為L(zhǎng)1與L2之間的夾角,圖4中的M為L(zhǎng)2與L3之間的夾角。

如圖1所示的多孔進(jìn)氣裝置,其包括輸水裝置1和進(jìn)氣裝置2,輸水裝置1設(shè)有進(jìn)水口3,進(jìn)氣裝置2包括出氣孔4和進(jìn)氣口5,出氣孔4位于輸水裝置1內(nèi)部,進(jìn)氣口5位于輸水裝置1外部,且進(jìn)氣口5與大氣相通;出氣孔4為兩個(gè)或兩個(gè)以上;液體從進(jìn)水口3進(jìn)入輸水裝置1,在輸水裝置1內(nèi)的液體流動(dòng)方向上,出氣孔4位于進(jìn)水口3的下游。

輸水裝置和進(jìn)氣裝置通常均為管道結(jié)構(gòu),即輸水裝置為輸水管、進(jìn)氣裝置為進(jìn)氣管。所述進(jìn)氣口位于所述輸水裝置外部,是指進(jìn)氣口位于輸水裝置中液體的外部,即是輸水裝置內(nèi)的液體不能夠通過(guò)進(jìn)氣口進(jìn)入進(jìn)氣裝置中。所述進(jìn)氣口位于所述輸水裝置外部,目的是為了避免由于液體流經(jīng)進(jìn)氣口而影響大氣中的氣體通過(guò)進(jìn)氣口進(jìn)入進(jìn)氣裝置,增加進(jìn)入進(jìn)氣裝置內(nèi)的氣體,進(jìn)而可以增加進(jìn)入流動(dòng)液體中的進(jìn)氣量。所述出氣孔位于所述進(jìn)水口的下游,是為了在液體流經(jīng)出氣孔時(shí),可以把出氣孔附近的氣體帶入液體中。

為了使液體進(jìn)入輸水裝置內(nèi)后具有較大的加速度,通常輸水管的管軸線設(shè)置成豎直方向,液體從進(jìn)水口進(jìn)入輸水管后,在重力的作用下會(huì)產(chǎn)生豎直向下的加速度(進(jìn)水口位于輸水管的上側(cè))。當(dāng)然,根據(jù)具體地形或其他要求,也可以將輸水管的管軸線設(shè)置成其他形狀,如輸水管的管軸線與豎直方向有一定的夾角(輸水管中液體的流動(dòng)方向與豎直向下的夾角),該夾角最好是小于90°(優(yōu)選0°-45°),即輸水管的管軸線最好不要設(shè)置成水平方向。加速度的產(chǎn)生使液體的流速逐漸增大,這有利于液體帶動(dòng)更多的氣體一起運(yùn)動(dòng)。

圖1所示的多孔進(jìn)氣裝置的工作過(guò)程為:液體從所述進(jìn)水口進(jìn)入輸水裝置后,液體在輸水裝置內(nèi)進(jìn)行流動(dòng),流經(jīng)出氣孔時(shí),出氣孔附近的氣體會(huì)在液體的帶動(dòng)下進(jìn)入液體內(nèi)部,并具有與液體流動(dòng)方向上的速度;由于進(jìn)氣口與大氣相通,出氣孔中氣體的減少會(huì)使大氣中的氣體經(jīng)進(jìn)氣口進(jìn)入進(jìn)氣裝置,并經(jīng)出氣孔進(jìn)入液體中;如此反復(fù),液體持續(xù)從進(jìn)水口進(jìn)入輸水裝置內(nèi),大氣中的氣體便會(huì)持續(xù)通過(guò)進(jìn)氣裝置進(jìn)入流動(dòng)的液體中。

本實(shí)施例的多孔進(jìn)氣裝置,由于進(jìn)氣口位于輸水裝置外部,且進(jìn)氣口與大氣相通,可以增加進(jìn)入多孔進(jìn)氣裝置內(nèi)的進(jìn)氣量,在流動(dòng)液體的帶動(dòng)下,使得更多的氣體進(jìn)入流動(dòng)液體中。由于出氣孔為兩個(gè)或兩個(gè)以上,則可以增加出氣孔與液體的接觸面,進(jìn)而增加進(jìn)入液體中的氣體的量。該進(jìn)氣裝置可以用于收集有壓氣體的裝置,進(jìn)入液體中的氣體增加,可以收集到更多的有壓氣體,從而提高流動(dòng)的液體的能量轉(zhuǎn)化為氣壓差能的效率。

為了進(jìn)一步增加進(jìn)入液體的進(jìn)氣量,優(yōu)選的實(shí)施利中,所述出氣孔的開孔面積之和大于進(jìn)氣裝置的截面的面積。所述開孔面積,是指位于進(jìn)氣裝置外表面的出氣孔的開口面積;所述出氣孔的開孔面的面積之和,是指位于進(jìn)氣裝置外表面的出氣孔的開口面積總和。所述進(jìn)氣裝置的截面,是指垂直于進(jìn)氣裝置(位于輸水裝置內(nèi)的進(jìn)氣裝置)軸線的平面(如圖1中的AB面),對(duì)進(jìn)氣裝置進(jìn)行切割后的任一截面。通常出氣孔的開孔面積之和越大,越能增加出氣孔與輸水裝置內(nèi)的液體的接觸面積,進(jìn)而越利于出氣孔內(nèi)的氣體進(jìn)入液體中。

較佳地,所述出氣孔的孔徑大小為小于20毫米。出氣孔的孔徑越小,從出氣孔中出來(lái)的氣體體積越小,氣體體積越小,越易進(jìn)入液體中,并方便隨液體一起流動(dòng)。

管狀結(jié)構(gòu)使氣體的流通更容易,也方便生產(chǎn)、安裝,因此,可優(yōu)選,所述進(jìn)氣裝置為進(jìn)氣管。

如圖2所示的多孔進(jìn)氣裝置,所述進(jìn)氣管為直管結(jié)構(gòu),且直管結(jié)構(gòu)的一端位于輸水裝置1外部,另一端位于輸水裝置1內(nèi)部;位于輸水裝置1內(nèi)的進(jìn)氣管,其端口與輸水裝置1內(nèi)壁之間有間隔。進(jìn)氣管的端口與輸水裝置內(nèi)壁之間的間隔,在一定程度上可以避免流動(dòng)的液體中的水草雜物掛在進(jìn)氣管上,進(jìn)而可以避免由此造成堵塞,最終避免由此引起多孔進(jìn)氣裝置停止工作。

優(yōu)選的實(shí)施例中,所述直管結(jié)構(gòu)內(nèi)氣體流動(dòng)方向與所述輸水裝置內(nèi)流經(jīng)出氣孔的液體流動(dòng)方向的夾角為N,則0°≤N<90°。所述直管結(jié)構(gòu)內(nèi)氣體流動(dòng)方向,是指氣體從進(jìn)氣口流向出氣孔的流動(dòng)方向(如圖2中的實(shí)線箭頭L1的指向);所述輸水裝置內(nèi)流經(jīng)出氣口的液體流動(dòng)方向,是指流經(jīng)出氣口的整體液體流動(dòng)方向,而非某個(gè)液體質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)方向(如圖2中實(shí)線箭頭L2的指向)。0°≤N<90°,可以進(jìn)一步避免流動(dòng)液體中的雜物掛在進(jìn)氣管上,進(jìn)而可以很好地避免由此造成的堵塞,最終避免由此引起多孔進(jìn)氣裝置停止工作。

較佳的實(shí)施例中,所述進(jìn)氣管為U形、V形或L形管道結(jié)構(gòu)。不同的管道結(jié)構(gòu),可以使進(jìn)氣管適用不同的需求。U形進(jìn)氣管可以包括三根管道(如圖3所示的多孔進(jìn)氣裝置),V形進(jìn)氣管可以包括兩根管道,U形或V形結(jié)構(gòu)的進(jìn)氣管,可以適用于雜質(zhì)較少的流動(dòng)液體中,其兩端均可為進(jìn)氣口,底端上可以設(shè)置多個(gè)出氣孔,這種結(jié)構(gòu)進(jìn)氣管的效率不會(huì)隨淹沒(méi)深度(出氣孔與進(jìn)水口之間的距離)的增加而大幅下降,尤其是U形結(jié)構(gòu)的進(jìn)氣管,其可以設(shè)置更多的出氣孔。L形的進(jìn)氣管可以包括兩根管道,其結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單,進(jìn)氣口可以設(shè)置在上面,不會(huì)因?yàn)橐后w的流動(dòng)而減少出氣口附近的氣體,進(jìn)而影響進(jìn)入進(jìn)氣管的進(jìn)氣量;同時(shí)設(shè)置L 形的進(jìn)氣管的管道之間的角度,可以適用于雜質(zhì)相對(duì)較多的流動(dòng)液體中,其可以避免雜質(zhì)堵塞。

進(jìn)一步優(yōu)選的實(shí)施例中,所述進(jìn)氣口為兩個(gè)或兩個(gè)以上。進(jìn)氣口的數(shù)量可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置,兩個(gè)或兩個(gè)以上的進(jìn)氣口,可以從不同角度進(jìn)氣,當(dāng)外界風(fēng)向(氣體流動(dòng))不同時(shí),降低對(duì)進(jìn)氣量的影響。

為了避免輸水裝置內(nèi)的液體從出氣孔進(jìn)入進(jìn)氣裝置,如圖4所示的多孔進(jìn)氣裝置,所述出氣孔的開口方向與所述輸水裝置內(nèi)流經(jīng)出氣孔的液體流動(dòng)方向的夾角為M,則0°≤M≤90°。

所述出氣口的開口方向,是指垂直于出氣口開口面的垂線背向出氣口的方向(如圖4中實(shí)線箭頭L3的指向)。液體流動(dòng)方向,是指流經(jīng)出氣口的整體液體流動(dòng)方向,而非某個(gè)液體質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)方向(如圖4中L2的指向)。0°≤M≤90°,是要保證出氣口附近的氣體會(huì)持續(xù)性地進(jìn)入流動(dòng)的液體中,同時(shí)也防止流動(dòng)的液體通過(guò)出氣口進(jìn)入進(jìn)氣裝置。

較佳地,所述輸水裝置包括出水口,所述進(jìn)水口與出水口之間的距離為X,所述出氣孔位于所述進(jìn)水口的下游距離為Y,則X:Y=90-160:1-30。

所述進(jìn)水口與出水口之間的距離,是指液體從進(jìn)水口進(jìn)入輸水裝置至液體從出水口流出輸水裝置時(shí)液體的流程。所述出氣孔位于所述進(jìn)水口的下游距離,是指液體從進(jìn)水口進(jìn)入輸水裝置至液體流經(jīng)出氣孔時(shí)液體的流程。

在實(shí)際設(shè)置時(shí),輸水裝置通常為輸水管,輸水管通常是進(jìn)行豎直安裝,這是為了使液體進(jìn)入輸水裝置時(shí),使液體能夠具有較大的加速度(在重力的作用下),液體在加速度的作用下,速度逐漸增大;液體速度越大,越有利于將氣體混入液體中,就會(huì)有更多的氣體進(jìn)入液體中;但是隨著液體速度的增大,液體在輸水管內(nèi)的流程在減小,流程越小,越不利于將氣體分離成小氣泡,氣泡越大又會(huì)減小混入液體中的氣體的量。上述X與Y之間的比例可以將更多的氣體混入流動(dòng)的液體中。

優(yōu)選地,所述輸水裝置為輸水管,所述進(jìn)氣裝置為進(jìn)氣管,所述輸水管的管徑與所述進(jìn)氣管的管徑大小比例為20-35:6-10。輸水管的管徑和進(jìn)氣管的管徑比,可以使液體流量和進(jìn)氣量之間的比例控制在一定范圍內(nèi),該范圍內(nèi),能夠使較少量的液體帶入相對(duì)較多的氣體。

以上所述,僅為本發(fā)明的實(shí)施例,但本發(fā)明的保護(hù)范圍并不局限于此,任何熟悉本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本發(fā)明揭露的技術(shù)范圍內(nèi),可輕易想到變化或替換,都應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。因此,本發(fā)明的保護(hù)范圍應(yīng)所述以權(quán)利要求的保護(hù)范圍為準(zhǔn)。

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