本实用新型涉及一种自吸泵,尤其涉及一种带电动辅助排气装置的自控自吸泵。
背景技术:
无密封自控自吸泵,在泵的出口都要带一个止回阀,防止停机时叶轮反转,也为了防止停机那一瞬间液体从副叶轮和电动空气控制阀中快速流出。这种泵的出口止回阀,一般都是采用简易的旋启式或是升降式止回阀。这种止回阀并不要求完全密封,所以阀板一般都制作得比较粗糙,自重较重,再加上停机后出口管路中有液体存在,因为压力和阀板的自重原因,第二次自控自吸泵再次启动时,排空气的时候产生的压力不能推开出口止回阀的阀板,不能实现排气,泵也就失去自吸能力不能正常启动。特别是大流量的自控自吸泵更是如此,因为大泵的止回阀的阀板更重,出口管道中有一点存水都会产生很大的压力。
技术实现要素:
为解决上述问题,本实用新型提供以下方案:
一种带电动辅助排气装置的自控自吸泵,包括泵体,泵体内设置叶轮,泵体两侧分别设置进水管及出水管,出水管设置有止回阀,泵体上方设置用于带动叶轮转动的电机,电机外壁设置有接线盒,所述泵体顶面与止回阀后方的出水管侧壁之间连通有辅助排气管,辅助排气管上设置有电磁阀。
进一步的,所述辅助排气管为不锈钢制成,且两端分别与出水管侧壁、泵体顶面无缝连接。
进一步的,所述电磁阀与接线盒电连接,且电磁阀为常闭状态。
在自控自吸泵的泵体顶面开孔,再在止回阀阀板后端的出水管侧壁开一个相同大小的孔,并用辅助排气管联接起来,辅助排气管中间位置接入一个常闭型的电磁阀,电磁阀和电动空气控制阀的接法一样,都是接在接线盒里。自吸泵启动的时候,电磁阀打开,阀体内分离出来的空气经过电磁阀向出水管排出,而不用经过止回阀,等泵的进水管的空气排尽后,泵内开始上压力,上压力后的液体就足以推开止回阀的阀板,自控自吸泵就可以正常工作了。
这种大流量自控自吸泵电动辅助排气装置的优点在于:结构较为简单,易于制造,能够保证自控自吸泵每次都能正常启动。带这种电动辅助排气装置的自控自吸泵与一般的自控自吸泵相比,能大大缩短自吸时间,很适合大流量自控自吸泵。
本实用新型的有益效果为:
结构较为简单,易于制造,能够保证自控自吸泵每次都能正常启动,能大大缩短自吸时间,很适合大流量自控自吸泵。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图。
图中:1.泵体;2.叶轮;3.电机;4.接线盒;5.出水管;6.进水管;7.止回阀;8.电动空气控制阀;9.辅助排气管;10.电磁阀。
具体实施方式
现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。
实施例1:如图1所示,
一种带电动辅助排气装置的自控自吸泵,包括泵体1,泵体1内设置叶轮2,泵体1两侧分别设置进水管6及出水管5,出水管5设置有止回阀7,泵体1上方设置用于带动叶轮2转动的电机3,电机3外壁设置有接线盒4,所述泵体1顶面与止回阀7后方的出水管5侧壁之间连通有辅助排气管9,辅助排气管9上设置有电磁阀10。辅助排气管9为不锈钢制成,且两端分别与出水管5侧壁、泵体1顶面无缝连接。电磁阀10与接线盒4电连接,且电磁阀10为常闭状态。
在自控自吸泵的泵体1顶面开孔,止回阀7阀板后端的出水管5侧壁开一个相同大小的孔,并用辅助排气管联9接起来,辅助排气管9中间位置接入一个常闭型的电磁阀10,电磁阀10和电动空气控制阀8的接法一样,都是接在接线盒4里。自吸泵启动的时候,电磁阀10打开,阀体1内分离出来的空气经过电磁阀10向出水管5排出,而不用经过止回阀7,等泵的进水管6的空气排尽后,泵内开始上压力,上压力后的液体就足以推开止回阀7的阀板,自控自吸泵就可以正常工作了。
这种大流量自控自吸泵电动辅助排气装置的优点在于:结构较为简单,易于制造,能够保证自控自吸泵每次都能正常启动。带这种电动辅助排气装置的自控自吸泵与一般的自控自吸泵相比,能大大缩短自吸时间,很适合大流量自控自吸泵。
最后,需要注意的是,以上列举的仅是本实用新型的具体实施例。显然,本实用新型不限于以上实施例,还可以有很多变形。本领域的普通技术人员能从本实用新型公开的内容中直接导出或联想到的所有变形,均应认为是本实用新型的保护范围。
1.一种带电动辅助排气装置的自控自吸泵,包括泵体,泵体内设置叶轮,泵体两侧分别设置进水管及出水管,出水管设置有止回阀,泵体上方设置用于带动叶轮转动的电机,电机外壁设置有接线盒,其特征在于:所述泵体顶面与止回阀后方的出水管侧壁之间连通有辅助排气管,辅助排气管上设置有电磁阀。
2.如权利要求1中所述一种带电动辅助排气装置的自控自吸泵,其特征在于:所述辅助排气管为不锈钢制成,且两端分别与出水管侧壁、泵体顶面无缝连接。
3.如权利要求1中所述一种带电动辅助排气装置的自控自吸泵,其特征在于:所述电磁阀与接线盒电连接,且电磁阀为常闭状态。