三相自动换位管机构制造技术

技术编号:26763611 阅读:44 留言:0更新日期:2020-12-18 23:27
本实用新型专利技术提供一种三相自动换位管机构。所述三相自动换位管机构包括管座、设于所述管座的凹槽、以可相对滑动的机构设于所述凹槽内的滑块;还包括相互平行的、以垂直于所述凹槽的长度方向的角度、贯穿所述管座的第一排泥管、第二排泥管、热风管、冲水管,其中所述第一排泥管、所述第二排泥管均于所述凹槽内贯穿所述管座,以及平行于所述第一排泥管、所述第二排泥管、并贯穿所述滑块的进泥管;随所述滑块运动,所述进泥管分别与所述第一排泥管、所述第二排泥管连通。本实用新型专利技术提供的所述三相自动换位管机构解决了现有技术的污泥取样检测设备中管道杂乱,不利于进行无人化、自动化的控制的技术问题。

【技术实现步骤摘要】
三相自动换位管机构
本技术涉及污水处理领域,具体涉及三相自动换位管机构。
技术介绍
城市污水处理厂沉淀污泥取样,检测污泥含水量是一项很重要的工作。一种处理方法是:定量抽取受检污泥样体至取样仓内;对污泥取样仓和其中的污泥进行热风烘干;获取重量差值计算含水量;用高压水流对污泥取样仓进行冲洗。显然这一过程中至少需要提供进污泥、吹热风、喷水的三种管道,常规的布置方案较为杂乱,导致使用不便、计算的误差大,且不利于进行无人化、自动化的控制。
技术实现思路
为解决现有技术的污泥取样检测设备中管道杂乱,不利于进行无人化、自动化的控制的技术问题,本技术提供一种解决上述问题的三相自动换位管机构。一种三相自动换位管机构,包括管座、设于所述管座的凹槽、以可相对滑动的机构设于所述凹槽内的滑块;还包括相互平行的、以垂直于所述凹槽的长度方向的角度、贯穿所述管座的第一排泥管、第二排泥管、热风管、冲水管,其中所述第一排泥管、所述第二排泥管均于所述凹槽内贯穿所述管座,以及平行于所述第一排泥管、所述第二排泥管、并贯穿所述滑块的进泥管;随所述滑块运动,所述进泥管分别与所述第一排泥管、所述第二排泥管连通。在本技术提供的三相自动换位管机构的一种较佳实施例中,所述第一排泥管、所述第二排泥管向远离所述凹槽的一端延伸;所述进泥管向远离所述滑块的一端延伸;所述热风管、所述冲水管,二者的两端均向远离所述管座的方向延伸。在本技术提供的三相自动换位管机构的一种较佳实施例中,所述凹槽长度方向的一端,或两端均贯穿所述管座,在贯穿所述管座的一端、以平行于所述凹槽长度方向的角度连接有驱动轴。所述驱动轴的另一端连接提供轴向的往复运动的机构。所述驱动轴为螺杆,其一端与所述滑块通过轴承连接、另一端连接有电机,其外壁设有与其螺纹适配的、固定设置的螺母。在本技术提供的三相自动换位管机构的一种较佳实施例中,所述凹槽长度方向的一端贯穿所述管座,所述滑块在没有贯穿的一端通过弹簧与所述管座连接,另一端设有磁铁、铁质件或所述滑块本身就由铁制成,并在间隔一定间隙后设置电磁铁。相较于现有技术,本技术提供的所述三相自动换位管机构将多个管路集成到同一位置,结构更为整洁、使用方便。设有所述第一排泥管,保证取样的泥浆流稳定,计算的结果更准确。采用电机升降或电磁阀控制,便于进行无人化、自动化控制。附图说明图1是本技术的三相自动换位管机构实施例1的立体图;图2是本技术的三相自动换位管机构实施例2的立体图;图3是本技术的三相自动换位管机构实施例3的立体图。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本技术的一部分实施例,而不是全部的实施例。实施例1:请参阅图1,是本技术提供的三相自动换位管机构1在本实施例中的立体图。所述三相自动换位管机构1包括管座2、滑块3、驱动机构4,所述驱动机构4包括螺杆41、螺母42。以及第一排泥管51、第二排泥管52、热风管53、冲水管54、进泥管55。所述管座2为长方体形的结构,其上部的一侧开设有一条凹槽21,所述凹槽21内间隙配合的插入有所述滑块3。以附图中的角度来看:在所述滑块3的左侧以与之垂直的角度设有所述进泥管55,所述进泥管55会贯穿整个所述滑块3;在所述管座2的左侧,一上一下的设有所述热风管53、所述冲水管54,二者会贯穿整个所述管座2,并在另一端伸出;在所述管座2的右侧,沿所述凹槽21的位置设有所述第一排泥管51、所述第二排泥管52,二者也贯穿所述管座2,且随着所述滑块3运动,可以分别与所述进泥管55对齐。所述凹槽21的首尾端均贯穿了所述管座2,以附图中的角度看,所述滑块3的前端沿其轴向设有所述螺杆41。所述螺杆41与所述滑块3之间是通过轴承连接的(附图中未示出),所述螺杆41可以带动所述滑块3前后运动的同时可以旋转。所述螺杆41上套有所述螺母42,所述螺母42通过另外的机构(附图中未示出)与所述管座2保持相对固定。所述螺杆41的另一端连接电机(附图中未示出)。当所述电机正反向运转时,可以带动所述滑块3前后运动。将所述第一排泥管51接至取样仓外,所述第二排泥管52、所述热风管53、所述冲水管54对着取样仓内。由于污泥刚出来时流量不稳定,因此所述进泥管55先与所述第一排泥管51对接,待流量稳定后,在启动所述电机,带动所述滑块3向右运动,至所述进泥管55与所述第二排泥管52对接,将污泥排入取样仓内。等待一个固定的时间后,再移开所述滑块3的同时关闭提供污泥的管道的阀门,从而实现定量加污泥。加污泥完毕后,通过所述热风管53提供热风,对取样仓内物料进行烘干,获得重量差。最后通过所述冲水管54提供高压水流对取样仓进行冲洗。实施例2:请参阅图2,是本技术提供的三相自动换位管机构1在本实施例中的立体图。与实施例1的区别在于:以附图中的角度看,管座2的凹槽21只有左端贯穿了所述管座2,滑块3为铁质,驱动机构4包括弹簧41、电磁铁42。所述滑块3的右侧通过所述弹簧41与所述管座2的内壁连接,左侧间隔一定距离的位置设有所述电磁铁42。在需要与第一排泥管51对接时,启动所述电磁铁42;在需要与第二排泥管52对接时,断开所述电磁铁42,由所述弹簧41牵引所述滑块3至右侧,实现对接。实施例3:请参阅图3,是本技术提供的三相自动换位管机构1在本实施例中的立体图。与实施例2的区别在于:将所述弹簧41反向布置,并在所述滑块3上布置与所述电磁铁42磁极同向的永磁体。在需要与第二排泥管52对接时,启动所述电磁铁42,推动所述滑块3向右运动;在需要与第一污泥管51对接时,断开所述电磁铁42,右所述弹簧41牵引所述滑块3至左侧。以上所述仅为本技术的实施例,并非因此限制本技术的专利范围,凡是利用本技术说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的
,均同理包括在本技术的专利保护范围之内。本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种三相自动换位管机构,其特征在于:包括管座、设于所述管座的凹槽、以可相对滑动的机构设于所述凹槽内的滑块;还包括相互平行的、以垂直于所述凹槽的长度方向的角度、贯穿所述管座的第一排泥管、第二排泥管、热风管、冲水管,其中所述第一排泥管、所述第二排泥管均于所述凹槽内贯穿所述管座,以及平行于所述第一排泥管、所述第二排泥管、并贯穿所述滑块的进泥管;随所述滑块运动,所述进泥管分别与所述第一排泥管、所述第二排泥管连通。/n

【技术特征摘要】
1.一种三相自动换位管机构,其特征在于:包括管座、设于所述管座的凹槽、以可相对滑动的机构设于所述凹槽内的滑块;还包括相互平行的、以垂直于所述凹槽的长度方向的角度、贯穿所述管座的第一排泥管、第二排泥管、热风管、冲水管,其中所述第一排泥管、所述第二排泥管均于所述凹槽内贯穿所述管座,以及平行于所述第一排泥管、所述第二排泥管、并贯穿所述滑块的进泥管;随所述滑块运动,所述进泥管分别与所述第一排泥管、所述第二排泥管连通。


2.根据权利要求1所述的三相自动换位管机构,其特征在于:所述第一排泥管、所述第二排泥管向远离所述凹槽的一端延伸;所述进泥管向远离所述滑块的一端延伸;所述热风管、所述冲水管,二者的两端均向远离所述管座的方向延伸。


3.根据权利要求1或2所述的三相...

【专利技术属性】
技术研发人员:余向京吴奉爰罗欣阳李善田
申请(专利权)人:益阳首创水务有限责任公司
类型:新型
国别省市:湖南;43

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