用于空气压缩机抽水试验的气水混合器的制作方法

文档序号:36561605发布日期:2023-12-30 06:42阅读:106来源:国知局

本技术涉及一种用于水电水利工程地质勘察钻孔抽水试验中的气水混合器。


背景技术:

1、抽水试验过程中主要取得的两个基本数据一是涌水量,可以通过量水堰或量桶直接量测获得;二是降深,它需要通过所量测的动水位和天然静止水位之差而得来。

2、空压机抽水工作原理:当压缩空气由风管进入钻孔内,经混合器与扬水管中的水混合形成气水混合物。该混合物与管外的水相比,其比重较低,因此在扬水管内外比重差的作用下液面上升。与此同时,混入水中的压缩空气释放能量,使水中的气泡上升过程中逐渐加大。于是形成较强的“气举”力而克服扬水管内液体的惯性使水柱上升,至地表喷出管口,经气水分离器流入堰箱经三角堰测出抽水量。同时,在出水口安装电磁流量计,通过流量计+单片机+水量显示器组成的电子系统进行抽水量动态测量。

3、由于钻孔内的水不断被带出,孔内水位就下降产生动水位。当动水位低于含水层的天然水位时,就会形成下降漏斗而产生低压,在低压作用下含水层向孔内补给的水量与留出的水量相等时,动水位就稳定不动。动水位的深度可用电测水位计在测压管中测出。

4、抽水试验用的空压机类型,可根据作业现场条件选用柴油动力空压机或电动空压机。空压机抽水试验需要气水分离三通或者气水分离三通、气液混合器、过滤器、电测水位计、三角堰等设备仪器。由于现有气水混合器出气孔设计不合理,气孔总面积小,压缩气体与水的混合面较小,抽水效果不理想。抽水试验用的空压机类型,可根据作业现场条件选用柴油动力空压机或电动空压机。空压机抽水试验需要气水分离三通或者气水分离三通、气液混合器、过滤器、电测水位计、三角堰等设备仪器。由于现有气水混合器出气孔设计不合理,气孔总面积小,压缩气体与水的混合面较小,抽水效果不理想。


技术实现思路

1、本实用新型的目的是提供一种结构简单、制作成本较低的气水混合器,能够增大气水混合面积,提高气水混合效率和质量,为水电站深厚覆盖层及小口径钻孔抽水试验提供了保障,对查明渗透性参数具有重要意义。

2、本实用新型的用于空气压缩机抽水试验的气水混合器,放置在滤水管内,其特征在于该气水混合器由第一喷头、第二喷头、第三喷头、喷气孔、第一连接管和第二连接管组成,气水混合器上部通过风管与压风机连接,第一连接管竖直设置,上端与风管底部连接,第二连接管竖直设置,上端与第一连接管下端连接;第一喷头安装在风管与第一连接管的连接处,第二喷头安装在第一连接管与第二连接管的连接处,第三喷头设置在第二连接管下端;第一喷头、第二喷头和第三喷头的中部外围上均设置有拍成环形的喷气孔,喷气孔孔轴与垂线夹角为15°,喷气孔、气水混合器、第一连接管和第二连接管内部连通。

3、所述的第一连接管直径42mm,长度80cm至90cm。

4、所述的第二连接管直径30mm,长度60cm至70cm。

5、所述的第一喷头为锥台形状,锥台直径为42mm至56mm,长度9cm至10cm,上端通过丝扣与风管连接,下端通过丝扣与第一连接管连接。

6、所述的第二喷头为锥台形状,锥台直径为30mm至40mm,长度6cm至8cm,上端通过丝扣与第一连接管连接,下端通过丝扣与第二连接管连接。

7、所述的第三喷头为圆锥体形状,锥体最大直径为30mm,长度6cm至8cm,上端通过丝扣与第二连接管连接,下端封闭。

8、所述的气水混合器长度为1.6m至1.9m。

9、所述的第一喷头、第二喷头和第三喷头上的喷气孔的总面积等于风管截面积。

10、本实用新型的气水混合器可用于水电水利工程地质勘察空气压缩抽水试验,其有益效果是:气水混合器沉没比小,提高了压缩气体和水的混合速度,缩短了压缩气体和水的混合时间,提高了该气水 混合器的工作效率,使孔内水的提升高度增大,且本实用新型结构简单、制作成本较低、应用范围广。



技术特征:

1.一种用于空气压缩机抽水试验的气水混合器,其特征在于该气水混合器由第一喷头、第二喷头、第三喷头、喷气孔、第一连接管和第二连接管组成,气水混合器上部通过风管与压风机连接,第一连接管竖直设置,上端与风管底部连接,第二连接管竖直设置,上端与第一连接管下端连接;第一喷头安装在风管与第一连接管的连接处,第二喷头安装在第一连接管与第二连接管的连接处,第三喷头设置在第二连接管下端;第一喷头、第二喷头和第三喷头的中部外围上均设置有排成环形的喷气孔,喷气孔孔轴与垂线夹角为15°,喷气孔、第一连接管和第二连接管内部连通。

2.如权利要求1所述的用于空气压缩机抽水试验的气水混合器,其特征在于所述的第一连接管直径42mm,长度80cm至90cm。

3.如权利要求1所述的用于空气压缩机抽水试验的气水混合器,其特征在于所述的第二连接管直径30mm,长度60cm至70cm。

4.如权利要求1所述的用于空气压缩机抽水试验的气水混合器,其特征在于所述的第一喷头为锥台形状,锥台直径为42mm至56mm,长度9cm至10cm,上端通过丝扣与风管连接,下端通过丝扣与第一连接管连接。

5.如权利要求1所述的用于空气压缩机抽水试验的气水混合器,其特征在于所述的第二喷头为锥台形状,锥台直径为30mm至40mm,长度6cm至8cm,上端通过丝扣与第一连接管连接,下端通过丝扣与第二连接管连接。

6.如权利要求1所述的用于空气压缩机抽水试验的气水混合器,其特征在于所述的第三喷头为圆锥体形状,锥体最大直径为30mm,长度6cm至8cm,上端通过丝扣与第二连接管连接,下端封闭。

7.如权利要求1所述的用于空气压缩机抽水试验的气水混合器,其特征在于所述的气水混合器长度为1.6m至1.9m。

8.如权利要求1所述的用于空气压缩机抽水试验的气水混合器,其特征在于所述的第一喷头、第二喷头和第三喷头上的喷气孔的总面积等于风管截面积。


技术总结
用于空气压缩机抽水试验的气水混合器,涉及一种水电水利工程地质勘察钻孔抽水试验。本技术由第一喷头、第二喷头、第三喷头、喷气孔、第一连接管和第二连接管组成,气水混合器上部通过风管与压风机连接,第一连接管竖直设置,上端与风管底部连接,第二连接管竖直设置,上端与第一连接管下端连接;第一喷头安装在风管与第一连接管的连接处,第二喷头安装在第一连接管与第二连接管的连接处,第三喷头设置在第二连接管下端;第一喷头、第二喷头和第三喷头的中部外围上均设置有拍成环形的喷气孔,喷气孔孔轴与垂线夹角为15°。本技术沉没比小,提高了压缩气体和水的混合速度,缩短了压缩气体和水的混合时间,提高了该气水混合器的工作效率。

技术研发人员:王光明,张正雄,胡文君,李子钰,杨青松,濮振波,王启明,张睿
受保护的技术使用者:中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
技术研发日:20230522
技术公布日:2024/1/15
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