[其他]水中充氣裝置無效
| 申請號: | 85102953 | 申請日: | 1985-04-19 |
| 公開(公告)號: | CN85102953A | 公開(公告)日: | 1986-12-24 |
| 發明(設計)人: | 牧野久男;牧野正彥 | 申請(專利權)人: | 海洋工業株式會社 |
| 主分類號: | C02F7/00 | 分類號: | C02F7/00 |
| 代理公司: | 中國國際貿易促進委員會專利代理部 | 代理人: | 曹廣生,辛哲生 |
| 地址: | 日本東京都*** | 國省代碼: | 暫無信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 水中 充氣 裝置 | ||
本發明是有關水中充氣裝置,尤其,在壓力下空氣上升或抽氣作用使大量的水冒出,這種充氣裝置的作用用于充氣目的或水凈化,也用于防止在充滿水的地方如:水壩、蓄水水庫、湖和沼澤地結凍。
有關技術的說明如下:
在壓力下,空氣的抽吸作用或上升的一個常規的水中充氣裝置實際上是用在水壩、蓄水水庫的裝置,或天然水源如:湖和沼澤地使水冒出的目的,為此目的而提供一個有效的方法〔在日本實用新型官方出版公開的公布號57(1982)-39117〕。
常規的裝置包含一個管狀筒,而該管狀筒只有一個單向通道,通過壓力下的空氣推動水,把水吸進單向通道,其中通道的孔經在40厘米到50厘米。由于單向通道的結構限止了容量的增大,所以及時運送水也受到一定的限止。當把這個裝置用于水壩裝置或能容納下使水20米及20米以上深水的地方,要求每一根管狀筒能容100萬噸要運送的水。因而,當要增加運送的水量時,必須增加單向管狀筒的裝置的數目。
從上述不難了解到,對于單向通道管狀筒,運送1000萬噸水要求10根管狀筒裝置,運送10000萬噸水要求100根管狀筒裝置,根據這個道理很容易從簡單的計算中知道。外加運送多少噸水,相應地要外加多少根管狀筒裝置。增加單向管狀筒裝置的數目也會引起附加設備的增加如:空氣供給軟管,空氣壓縮器和馬達,該馬達要求較有規律的或擺動運轉。解決上述問題的一個辦法是建議通過增加運輸橫截面或單向管狀筒的孔徑來減少單向管狀筒裝置的數目。可是,增加孔徑導致空氣腔的體積大大增加,該空氣腔是放在管狀筒下面。這樣的空氣的體積可以從下面的方程式得到,如:
V=K 4/3 πr3
其中K是0.3~1.0的一個系數,r是一根管狀筒的半徑和V是一個空氣腔的體積。
從上面的方程式能看出空氣腔的體積與管狀筒的半徑的立方成正比。于是,因為要求較多的空氣供給,便提出加大管狀筒的直徑的問題。從節約能源的要求來說這是不希望出現的。
為了解決上述問題,本發明的一個目的就是提供一個單向管狀筒結構,該結構包含要求提供一個總的橫截面直徑的一些小直徑管狀通道,如上述方程式所示。
尤其,按本發明的組合管狀筒包括一些單向管(如:2~10根)有一個較小的孔徑(例如:30~50厘米),和在那些管下面對每一根管有一個多隔層的空氣腔或對所有管有一個共同的空氣腔。因此,單向管狀筒能運送較多的水,這些水是由于充氣的作用吸上來。在這種結構的一種變型是一個大孔徑管狀筒內部可以分成一個復雜的縱向管狀通道。
圖的主要敘述:
本發明的一些目的和特征參照下面附圖從幾個最佳實施例的詳細敘述中將會變得更明顯:
圖1是本發明的第1實施例的組合的管狀筒的一種形式的主視圖。
圖2是圖1所示的結構的俯視圖。
圖3~10是從俯視圖來說明不同的結構排列,它們中的每一個視圖包括不同數目的小直徑管子,這些管子以不同地方式排列:很明顯,在圖3中的結構包含兩根管,在圖4中的結構包括以三角的形式排列的三根管,在圖5中包含以五邊形的形式排列的五根管,在圖6中的結構表示包含一根中心管和五根管圍繞在四周的五邊形排列。在圖7中的結構包含以一個三角的形式排列的六根管,在圖8中的結構也包含以兩排排列的六根管,圖9表示的結構也包含以一個園形排列的六根管和圖10表示以三排排列的九根管。
圖11~13是在圖1中表示的第1實施例的一個空氣腔的不同結構的放大剖視圖。
圖14是第2實施例的俯視圖,其結構包含一個大直徑管,其內分成三個小的橢園截面的縱向通道。
圖15是第3實施例的俯視圖,其結構包含三根獨立的小直徑管結合在一起。
圖16是前兩個實施例的一種變型的主視圖。
圖17是圖16的俯視圖。
圖18是圖16的一個空氣腔的放大剖視圖。
圖19是管狀筒的一種變型的主視圖,其中空氣腔置于一些單獨的管和附加的吸水管之間,而附加的吸水管延伸在空氣腔下面。
圖20是圖19的俯視圖。
圖21是說明管狀筒是如何裝在不同的海港或海灣上的一個例子。
最佳實施例的敘述:
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