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一种泵站系统

文献发布时间:2024-04-18 20:02:18


一种泵站系统

技术领域

本公开涉及泵站的技术领域,具体而言,涉及一种泵站系统。

背景技术

煤矿井下工况环境复杂,泵站在设计时要考虑实际工况行业标准进行测试。当出现井下试验、搭建液压支架试验等方案难度和成本大的情况,只需得知液压系统压力升降情况即可使用压力卸荷方法模拟这种趋势,这样能够大大降低测试成本。泵站冲击试验也需要进行压力卸荷,例如加载到指定压力然后将压力值降到零,重复以上动作来测试泵站的性能。此外,还可使用卸荷方法将测试压力调节在一定范围内实现快速卸荷,加载使其形成脉动压力测试,例如在模拟执行机构如液压支架运动时需要使系统压力降低以模拟实际用液情况。综上所述,在泵站冲击试验和脉动压力测试等操作中需要按照不同测试要求将压力降到一定值、零压或者在一定压力时启闭进行压力卸荷与调节。

现有的泵站在达到一定压力后进行卸荷,一般使用球形截止阀,通过现场手动旋转扳手来改变截止阀的开口度,从而调整压力的下降。然而,通过现场手动旋转扳手来改变截止阀的开口度,由于人工操作难以准确控制压力降低的速度和大小,很难满足不同工况需要模拟不同的压力卸荷情况,而且现场手动拧紧具有一定的危险性。

发明内容

有鉴于此,本公开旨在提供一种泵站系统,以解决现有技术的安全阀的出液口没有安全保护回收装置,存在液体高速喷出和污染环境等风险以及需要增大安全阀口径以满足超压下的排量导致不适用于矿用泵站等技术问题。

本公开实施例提供一种泵站系统,包括泵站和功能主阀,所述功能主阀中设置至少一个换向阀组,所述泵站通过至少一个第一管路与所述换向阀组连接,所述换向阀组通过第二管路与液箱连接,所述第二管路上设置节流阀,所述节流阀内设置阀芯,通过调节所述阀芯以控制对应的所述第二管路向所述液箱输送的流体介质的流量。

在一些实施例中,不同的所述节流阀中的所述阀芯具有相同的流量参数或者具有不同流量参数。

在一些实施例中,当所述换向阀组为多个时,多个所述换向阀组并排设置在所述功能主阀中。

在一些实施例中,当所述换向阀组为多个时,所述泵站通过多个所述第一管路与所述换向阀组连接。

在一些实施例中,当所述换向阀组为多个时,多个所述换向阀组通过对应的所述第二管路分别与所述液箱连接或者将多个所述第二管路汇聚后与所述液箱连接。

在一些实施例中,所述换向阀组包括换向阀和电磁阀,所述换向阀具有第一进液口、第二进液口、第一出液口以及第二出液口,所述电磁阀具有第三进液口和第三出液口,所述第一管路与所述换向阀的所述第一进液口和所述电磁阀的所述第三进液口连接,所述电磁阀的所述第三出液口与所述换向阀的所述第二进液口连接,所述换向阀的所述第一出液口通过所述第二管路与所述液箱连接,所述换向阀的所述第二出液口用于排出流体介质。

在一些实施例中,所述泵站的出口处设置卸荷阀,所述卸荷阀包括增压口和卸荷口,所述增压口与所述换向阀组连接。

在一些实施例中,还包括安全阀,所述安全阀与所述卸荷阀连接。

在一些实施例中,所述卸荷阀的所述增压口的位置设置压力传感器,通过所述压力传感器采集所述第一管路中的当前压力值。

在一些实施例中,所述第一管路上还设置蓄能器。

本公开实施例通过远程控制换向阀组的启闭以及配合具有不同流量参数的阀芯的节流阀或者其组合,能够根据试验需要基于卸荷速度控制卸荷压力曲线,满足不同的卸荷速度要求,相比于缺少节流阀的方案,卸荷更加稳定、卸荷速度选择更加多样,远程操控操作更加安全、方便。

为使本公开实施例的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

附图说明

在不一定按比例绘制的附图中,相同的附图标记可以在不同的视图中描述相似的部件。具有字母后缀或不同字母后缀的相同附图标记可以表示相似部件的不同实例。附图大体上通过举例而不是限制的方式示出各种实施例,并且与说明书以及权利要求书一起用于对所公开的实施例进行说明。在适当的时候,在所有附图中使用相同的附图标记指代同一或相似的部分。这样的实施例是例证性的,而并非旨在作为本装置或方法的穷尽或排他实施例。此处所说明的附图用来提供对本公开实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,本公开实施例的示意性实施例及其说明用于解释本公开实施例,并不构成对本公开实施例的不当限定。在附图中:

图1是本公开实施例所提供的泵站系统的结构示意图。

其中,上述附图包括以下附图标记:

1-泵站;2-电机;3-卸荷阀;31-增压口;32-卸荷口;4-安全阀;5-蓄能器;6-换向阀组;61-换向阀;611-第一进液口;612-第二进液口;613-第一出液口;614-第二出液口;62-电磁阀;621-第三进液口;622-第三出液口;7-液箱;11-第一管路;12-第二管路。

具体实施方式

下面,结合附图对本公开实施例的具体实施例进行详细的描述,但不作为本公开实施例的限定。

应理解的是,可以对此处公开的实施例做出各种修改。因此,上述说明书不应该视为限制,而仅是作为实施例的范例。本领域的技术人员将想到在本公开实施例的范围和精神内的其他修改。

包含在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本公开实施例的实施例,并且与上面给出的对本公开实施例的大致描述以及下面给出的对实施例的详细描述一起用于解释本公开实施例的原理。

通过下面参照附图对给定为非限制性实例的实施例的优选形式的描述,本公开实施例的这些和其它特性将会变得显而易见。

还应当理解,尽管已经参照一些具体实例对本公开实施例进行了描述,但本领域技术人员能够确定地实现本公开实施例的很多其它等效形式,它们具有如权利要求所述的特征并因此都位于借此所限定的保护范围内。

当结合附图时,鉴于以下详细说明,本公开实施例的上述和其他方面、特征和优势将变得更为显而易见。

此后参照附图描述本公开实施例的具体实施例;然而,应当理解,所公开的实施例仅仅是本公开实施例的实例,其可采用多种方式实施。熟知和/或重复的功能和结构并未详细描述以避免不必要或多余的细节使得本公开实施例模糊不清。因此,本文所公开的具体的结构性和功能性细节并非意在限定,而是仅仅作为权利要求的基础和代表性基础用于教导本领域技术人员以实质上任意合适的详细结构多样地使用本公开实施例。

需要说明的是,本公开实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开实施例的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

本说明书可使用词组“在一种实施例中”、“在另一个实施例中”、“在又一实施例中”或“在其他实施例中”,其均可指代根据本公开实施例的相同或不同实施例中的一个或多个。

本公开实施例提供一种泵站系统,如图1所示,其包括泵站1和功能主阀,所述功能主阀中设置至少一个换向阀组6,其中,所述泵站1通过至少一个第一管路11与换向阀组6连接,所述换向阀组6通过第二管路12与液箱7连接,其中,这里的所述换向阀组6例如可以设置在功能主阀中。这里的所述泵站1与电机2连接,通过所述电机2以驱动所述泵站1的运行。

进一步地,这里的所述换向阀组6的数量可以是多个,多个所述换向阀组6例如可以并排设置在所述功能主阀中。其中,当所述换向阀组6为多个时,所述泵站1可以通过多个所述第一管路11将流体介质输送至对应的每个所述换向阀组6中,以确保每个所述换向阀组6中都能通入流体介质,也可以通过一个所述第一管路11将流体介质输送至多个所述换向阀组6中。

在图1的实施例中,所述泵站系统中设置4个所述换向阀组6,4个所述换向阀组6可以并排设置在功能主阀中。所述卸荷阀3输出的流体介质可以通过2个所述第一管路11与4个所述换向阀组6连接。这里所述第一管路11的设置方式在此不做限定。

具体地,这里的所述换向阀组6包括换向阀61和电磁阀62,这里的所述换向阀61具有第一进液口611、第二进液口612、第一出液口613以及第二出液口614,所述电磁阀62具有第三进液口621和第三出液口622,其中,所述第一管路11与所述换向阀61的所述第一进液口611和所述电磁阀62的所述第三进液口621连接,所述电磁阀62的所述第三出液口622与所述换向阀61的所述第二进液口612连接,所述换向阀61的所述第一出液口613通过所述第二管路12与所述液箱7连接,所述换向阀61的所述第二出液口614用于排出流体介质。

在一些实施例中,多个所述换向阀组6对应的所述第二管路12可以分别与所述液箱7连接,也可以将多个所述第二管路12汇聚进入汇合管路并通过所述汇合管路与所述液箱7连接。

本实施例中的所述泵站系统开启运行后,所述泵站1向所述第一管路11输送流体介质,这时控制每个所述换向阀组6的状态以控制流体介质的流动状态,其中,当控制所述电磁阀62中的电磁铁处于失电状态时,所述第一管路11中经过所述卸荷阀3的的流体介质从所述换向阀61的所述第一进液口611进入到所述换向阀61内并通过所述第二出液口614向外排出;当控制所述电磁阀62中的电磁铁处于得电状态时,所述第一管路11中的流体介质从所述电磁阀62的所述第三进液口621进入到所述电磁阀62内,并通过所述电磁阀62的所述第三出液口622和所述换向阀61的第二进液口612进入到所述换向阀61内,最后通过所述第一出液口613进入所述第二管路12。这样,通过每个所述电磁阀62中电磁体的通电状态以确定流体介质是否进入到所述第二管路12中。在图1中的实施例中,例如可以控制1-4个中任意数量的所述换向阀组6中的流体介质流向所述第二管路12。

进一步地,所述泵站1的出液口处设置卸荷阀3,所述卸荷阀3包括增压口31和卸荷口32,所述增压口31与所述换向阀组6连接。此外,所述卸荷阀3与安全阀4连接。

在本实施例中,所述第二管路32上设置节流阀8,这里的所述节流阀8内设置阀芯。通过所述阀芯的启闭或者开度调节能够控制每个所述节流阀8对应的所述第二管路12向所述液箱体7输送的流体介质的流量(也就是卸荷流量)。这里的所述阀芯的启闭以及开度可以通过远程控制装置控制。

进一步地,不同的所述节流阀8中的所述阀芯可以具有相同的流量参数,也可以具有不同流量参数,这里的所述阀芯的流量参数和数量可根据实际需要选择。这样,通过远程控制具有不同流量的所述阀芯的启闭以及开度能够实现对于卸荷流量的变化。在图1中的实施例中,例如可以控制1-4个中任意数量的所述节流阀8中所述阀芯的启闭或者开度,以调节每个所述第二管路12向所述液箱7输送的流体介质的流量的,最终实现对于卸荷流量的变化的调节。

在本实施例中通过具有所述转换阀组6的功能主阀连接具有不同流量参数的阀芯的所述节流阀8以实现卸荷流量的调节,相比手动控制球阀开口度的方法,使得卸荷更加稳定、卸荷速度选择更加多样,远程操控操作更加安全、方便。

进一步地,这里的所述第一管路11上还可以设置蓄能器5,这里的所述蓄能器5能够将所述第一管路11中的部分流体介质实现存储蓄能。

在一些实施例中,所述卸荷阀3的所述增压口的位置设置压力传感器,通过所述压力传感器实时采集所述第一管路11中的当前压力值,为了在所述液箱7的进液口处获得期待的压力值,通过所述第二管路12上的所述节流阀8在一定时间内实现卸荷。此外,通过设置具有不同流量的所述阀芯的所述节流阀7以及所述节流阀7的组合,能够基于卸荷速度实现卸荷压力曲线的可控;此外,可以根据所述卸荷压力曲线更换切换不同流量的所述阀芯。

本公开实施例通过远程控制换向阀组的启闭以及配合具有不同流量参数的阀芯的节流阀或者其组合,能够根据试验需要基于卸荷速度控制卸荷压力曲线以满足不同的卸荷速度,从而通过远程操纵和多流量组合的方式适应不同卸荷要求,相比于缺少节流阀的方案,卸荷更加稳定、卸荷速度选择更加多样,远程操控操作更加安全、方便。

在本公开实施例的上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。

为了便于描述,在这里可以使用空间相对术语,如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等,用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是,空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如,如果附图中的器件被倒置,则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其他器件或构造之下”。因而,示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位旋转90度或处于其他方位,并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。

除上述以外,还需要说明的是在本说明书中所谈到的“一个实施例”、“另一个实施例”、“实施例”等,指的是结合该实施例描述的具体特征、结构或者特点包括在本申请概括性描述的至少一个实施例中。在说明书中多个地方出现同种表述不是一定指的是同一个实施例。进一步来说,结合任一实施例描述一个具体特征、结构或者特点时,所要主张的是结合其他实施例来实现这种特征、结构或者特点也落在本公开实施例的范围内。

在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。

以上所述仅为本公开实施例的优选实施例而已,并不用于限制本公开实施例,对于本领域的技术人员来说,本公开实施例可以有各种更改和变化。凡在本公开实施例的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本公开实施例的保护范围之内。

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