本实用新型涉及一种水下渔网清洗装置,尤其是一种自吸式侧出口水下渔网清洗装置,该装置能在水下清洗渔网上的附着物。
背景技术:
渔网在水下长时间使用,随着时间的推移,会带来一些问题:一方面是网眼堵塞导致渔网内的水和外界的水交流不流畅,容易形成死水,导致病菌的滋生,另一方面渔网上会附着大量的海生物,大大增加渔网的重量,降低渔网的使用寿命,当重量增加到一定程度,渔网会被拉断落入水中。一旦渔网沉入海底,就会很难清理,造成极大的安全隐患。当渔网上的附着物过多,影响到渔网的正常使用时,使用者会直接换一张新的渔网,大大增加了使用成本,对环境不友好。国内目前的渔网清洗方法采用人工清洗或者用高压水枪清洗,这些清理方式需要将渔网收集上岸之后处理,效率低,人工成本高,清洗效果差,耗费大量的时间。
国内现有的渔网清洗设备分为三类:一:利用高速气流冲洗;二:用高速水流清洗;三:刷子快速清刷和水流冲洗结合。这三种方法都不能将渔网彻底清洗干净,且耗能大,需要将渔网拖上岸清洗,很难在水下完成。收集渔网上岸完成清洗工作时,渔网上的附着物会带来一些有害的病菌,引起二次污染。
现有的方法和专利都不能解决渔网在水下清洗的问题,且清洗效果不佳,清洗的成本大,清洗时容易对渔网造成损伤。
技术实现要素:
为了解决现有技术不能在水下清理渔网上附着物的问题,本实用新型设计一种自吸式侧出口水下渔网清洗装置,该装置可以在水下对渔网进行清洗,同时减小对渔网的损伤,减少对环境的污染,节约人力物力。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种自吸式侧出口水下清洗装置,包括入口滤网,导流罩,离心泵,以及切削装置;所述的导流罩为漏斗形状,开口较大的一端连接入口滤网,另一端连接离心泵入口;所述的入口滤网与待清洗的渔网直接接触,入口滤网处还配有入口滤网刷子,用于将渔网上的附着物清理干净;所述的离心泵出口位于离心泵侧面,所述切削装置设于离心泵出口处,用于将渔网上的附着物切碎并过滤后排出;离心泵由离心泵电机驱动,离心泵工作时,渔网被吸附在入口滤网上。
上述技术方案中,进一步地,所述切削装置包括切削电机支撑架,切削电机,传动轴,切削叶片一,切削叶片二,切削叶片三,切削叶片四,出口滤网刷子,出口滤网;所述的切削电机通过切削电机支撑架与离心泵出口连接;切削叶片一,切削叶片二,切削叶片三,切削叶片四设于传动轴上,切削电机带动传动轴转动,从而使四个切削叶片快速旋转切削混合物,直至其能通过出口滤网,所述的传动轴上还设有出口滤网刷子,传动轴带动出口滤网刷子转动,用于将堵塞在出口滤网上的附着物刷掉,附着物切由出口滤网排入外界水环境。
更进一步地,四个切削叶片的形状为:切削叶片一和切削叶片二均为向上弯曲的叶片,切削叶片三和切削叶片四均为向下弯曲的叶片,切削叶片一、切削叶片二、切削叶片三和切削叶片四依次设于传动轴上,切削叶片四距离出口滤网最近。
进一步地,所述的入口滤网和出口滤网的数量有多个,多个入口滤网指的是一个导流罩的大口端可以安装多个入口滤网,可以对渔网的同一个位置做到反复清洗,通过开放多个入口滤网中的一部分滤网,从而做到对局部的加强清洗;这些入口滤网经由导流罩都通向离心泵入口;多个出口滤网对应多个离心泵出口及切削装置,可以加快切削效率,同时多个离心泵出口对清洗装置有推进作用,控制其在各个方向上的运动。
进一步地,所述的入口滤网、入口滤网刷子及用于为入口滤网刷子旋转作业提供动力的电机由入口滤网支撑架支撑并与导流罩固定。
进一步地,对该清洗装置加装推进器和控制器实现自主运动控制,加装行走机构实现其在渔网上的运动。
本实用新型装置的工作原理如下:
离心泵由离心泵电机启动产生负压,对渔网产生吸力,使渔网与离心泵充分接触,同时渔网上的附着物与渔网分离,经由入口滤网进入渔网清洗装置中,入口滤网刷子紧贴入口滤网,由电机带动旋转清理掉卡在入口滤网上的附着物,并通过刷子高速旋转对附着物进行初步切削处理,使其能顺利通过导流罩进入离心泵入口。进入离心泵的混合物由叶轮带动旋转,由旋转产生离心力,使混合物由中心向外运动,获得动能增量。离心泵改变了混合物的运动方向,由垂向运动转变为侧向运动,从而使分离后的混合物进入切削装置,由切削电机带动传动轴,使四个切削叶片快速旋转切削混合物,直到混合物中的杂质能顺利通过出口滤网。切削叶片和出口滤网中间有出口滤网刷子,由切削电机带动,它可以刷掉堵塞在出口滤网上的附着物。
四个切削叶片的形状,构造特征及其运作方式为:切削叶片一和切削叶片二均为向上弯曲的叶片,切削叶片三和切削叶片四均为向下弯曲的叶片,进行切削作业时,切削叶片一和切削叶片二将附着物切削的同时使其向下运动,切削叶片三和切削叶片四将附着物切削的同时使其向上运动,使得附着物在四个叶片中循环运动,直至其能顺利通过出口滤网。这样反复切削使得叶片每一次的旋转都能切削到更多的附着物,增加切削附着物的效率。
离心泵的工作原理:离心泵由离心泵电机带动,泵体和管路中充满液体,离心泵电机带动叶轮高速旋转,叶轮又带动叶片间的液体一起旋转,由于离心力的作用,液体从叶轮中心被甩向叶轮外缘并以较高的压强沿排出口排出,与此同时,叶轮中心处由于液体被甩出形成一定的真空,而离心泵入口处的压强比叶轮中心处更高,因此导流罩中的混合物在压差的作用下进入离心泵内。由于压差的作用,渔网也会压在入口滤网上。
本实用新型中离心泵的出口可以是一个或者多个,附图中显示的离心泵出口为两个。
导流罩设计为漏斗状,可以增大入口滤网与渔网的接触面积,增大清理的效率。但是,入口滤网的面积不能无限大,因为入口滤网面积过大,对渔网的吸力就变小了,入口滤网和渔网不能充分接触。
本实用新型能够对渔网进行充分的清洗,且减小海流对装置切削效果的影响。
本实用新型的有益效果是:
本实用新型的自吸式侧出口水下渔网清洗装置可以独立在水下作业,不需要将渔网收集到水上再进行清洗,能够有效解决现有方法不能做到的水下清理渔网这一难题,同时清刷效果好,运用此方法后,渔网可以长期放置在水中,直至报废。相比与传统的清洗装置,该装置具有结构简单,成本低,效率高,清洗干净,绿色环保等优点。且该装置还可以加装推进器和控制器实现自主运动控制,同时加装行走机构实现在渔网上的运动,达到全面清洗渔网的效果。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明;
图1是本实用新型装置的侧视图;
图2是图1部件8沿i-i剖面的剖视图;
图3是本实用新型装置的一种具体结构的整体三维图;
图4是图3所示装置的正视图;
其中,1行走机构,2上部浮力材料,3支架,4自吸式侧出口水下渔网清洗装置,5下部浮力材料,6离心泵电机,7离心泵,8切削装置,9导流罩,10入口滤网,11切削电机支撑架,12切削电机,13传动轴,14切削叶片一,15切削叶片二,16切削叶片三,17切削叶片四,18出口滤网刷子,19出口滤网,20入口滤网刷子,21入口滤网支撑架,22离心泵入口。
具体实施方式
如图1所示为本实用新型的一种自吸式侧出口水下清洗装置,该装置包括入口滤网10,导流罩9,离心泵7,以及切削装置8;所述的导流罩9为漏斗形状,开口较大的一端连接入口滤网10,另一端连接离心泵7入口;所述的入口滤网10与待清洗的渔网直接接触,入口滤网10处还配有入口滤网刷子20,用于将渔网上的附着物清理干净;所述的离心泵出口位于离心泵侧面,所述切削装置8设于离心泵7出口处,用于将渔网上的附着物切碎并过滤后排出;离心泵7由离心泵电机6驱动,离心泵7工作时,渔网被吸附在入口滤网10上。
离心泵电机6给离心泵7提供动力,离心泵7将混合物源源不断从离心泵入口22吸入,出口滤网19排出,离心泵7产生吸力使得入口滤网10紧紧压住渔网,将渔网上的附着物吸入导流罩9中,入口滤网刷子20将卡在入口滤网10中的附着物清理干净,增加离心泵7吸入混合物的效率。入口滤网刷子20由电机提供动力并由入口滤网支撑架21与导流罩9相连,起到固定作用,入口滤网支撑架21由四根钢条组成。
参见图3和图4,在本实施例中,自吸式侧出口水下渔网清洗装置4放置于支架3上,上部浮力材料2和下部浮力材料5提供正浮力,保证整个装置处于零浮力状态,四个行走机构1分布在支架3的四个角上,由两个电机与一个电动推杆组成,可以控制清洗装置在渔网上行走,完成清洗作业。并对该清洗装置加装推进器和控制器以实现其自主运动控制。
如图2所示,所述切削装置8包括切削电机支撑架11,切削电机12,传动轴13,切削叶片一14,切削叶片二15,切削叶片三16,切削叶片四17,出口滤网刷子18,出口滤网19;所述的切削电机12通过切削电机支撑架11与离心泵7出口连接;切削叶片一14,切削叶片二15,切削叶片三16,切削叶片四17设于传动轴13上,切削电机12带动传动轴13转动,从而使四个切削叶片快速旋转切削混合物,直至其能通过出口滤网19,所述的传动轴13上还设有出口滤网刷子18,传动轴13带动出口滤网刷子18转动,用于将堵塞在出口滤网19上的附着物刷掉。
切削叶片一14和切削叶片二15均为向上弯曲的叶片,切削叶片三16和切削叶片四17均为向下弯曲的叶片,进行切削作业时,切削叶片一14和切削叶片二15将附着物切削的同时使其向下运动,切削叶片三16和切削叶片四17将附着物切削的同时使其向上运动。
附着物进入切削装置8后,先由切削叶片一14和切削叶片二15切削一次,再由切削叶片三16和切削叶片四17切削一次,切削叶片一14和切削叶片二15切削第二次,切削叶片三16和切削叶片四17切削第二次,循环往复,直至附着物能顺利通过出口滤网19。这样反复切削使得叶片每一次的旋转都能切削到更多的附着物,增加切削附着物的效率。
所述的入口滤网10和出口滤网19的数量为一个或多个,多个入口滤网10指的是一个导流罩9的大口端可以安装多个入口滤网10,入口滤网10经由导流罩通向离心泵7入口;多个入口滤网10用于对渔网的同一个位置进行反复清洗,通过开放多个入口滤网10中的一部分滤网,从而对局部进行加强清洗;多个出口滤网19对应多个离心泵7出口及切削装置8,用于加快切削效率。