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涡流喷泉

2021-02-02 01:47:02

涡流喷泉

  交叉引用

  本申请要求于2018年2月8日提交的、名称为“涡流喷泉(Vortex Fountain)”的美国临时专利申请序列号62/627,846的优先权的权益,通过引用将该临时申请的全部内容并入本文。

  关于在联邦政府资助的研究和开发下发明的权利的声明

  不适用。

  技术领域

  本发明总体上涉及喷泉,更具体地涉及一种采取了措施以向流向喷泉的排放口的液体施加涡旋的喷泉,从而减少碎屑在喷泉中的堆积。本发明还总体上涉及一种喷泉,该喷泉使空气混入到流过喷泉的液体中,这提高了流过喷泉的液体中所含的氧气量。本发明还涉及一种操作这种喷泉的方法。

  背景技术

  喷泉被广泛地用于在可补充的基础上向一定容积供应液体。此处使用的术语“喷泉”适用于在连续或间歇的基础上将水或另一种液体供应到限定的容积并同时从该容积排出液体的任何装置。一种这种类型的喷泉是“再循环喷泉”,该再循环喷泉通常使用泵来使从容积中排出的液体中的一部分或全部再循环。典型的再循环喷泉包括碗部,该碗部具有基部或底部并且具有限定容积的围壁。典型的再循环喷泉还包括位于基部下方的盆和将水从盆泵送到碗部的泵。该泵通常但不一定是容纳在盆中的水下泵。喷泉可以在闭环的基础上运行,或者可以耦合到液体源,该液体源对经消耗、蒸发或以其他方式耗尽的液体进行补充。再循环喷泉具有大量的家庭、商业和工业用途,包括作为宠物和其他动物给水装置、人类饮水喷泉、水生生物的栖息地以及用于农产品、机器部件的清洗器等。再循环液体可以是水、清洁剂、溶剂等。

  尽管各种再循环喷泉已经取得了可观的商业成功,但是仍然需要改进。

  例如,许多传统的喷泉,包括再循环喷泉,具有“死区”或区域,该区域由于没有充足液体流过以将碎屑从那些区域中冲离而可能在该区域中收集碎屑。在这方面,“碎屑”意味着是能够从液体中过滤或以其他方式机械移除或以其他方式分离的任何异物。碎屑可以包括例如草、稻草、食物、毛发、树叶、沙子、污垢、油脂、油等。由于基部和/或碗部中的水流不均匀,低流或无流的“死区”可以存在于碗部中。由于没有足够的水流将碎屑从死区中冲离,因此碎屑可能在这些死区中堆积。这些死区最容易在基部上形成,但是根据给定喷泉的流动特性,死区能够在碗部内的任何地方形成。图8和图9示出了现有技术的喷泉,其中收集碎屑80的多个死区位于碗部的基部中。

  这些死区在许多应用中是不期望的。例如,如果喷泉是一种动物给水装置,则碗部中的碎屑能够阻止动物饮用碗部中的水。给水喷泉或饮水喷泉中存在碎屑也能够损害水的饮用性。因此,喷泉需要经常清洁。由于碎屑在死区中的堆积,水或其他液体也可能显得混浊,这有损喷泉的美感。在住宅、商业或工业清洗器环境中,在该环境中使用流动液体清洁诸如农产品、餐具或机器部件等各种物品,死区极大降低清洗器的效率。在许多应用中,能够增强在碗部中的液体运动的搅拌器是不可接受的,因为搅拌器通常会产生过多的湍流,其能够是嘈杂的、在美观上没有吸引力、令人和动物讨厌、和/或不利于碗部中易碎的物品。湍流还能够加剧浑浊度,阻碍碎屑流入排放口。

  因此,期望对传统的再循环喷泉进行改进。例如,期望的是在围绕喷泉循环的液体中混入氧气的再循环喷泉。

  所需要的是一种能增强通过喷泉的液体流的改进的喷泉,以降低或防止喷泉碗部中死区的尺寸和/或数量,从而抑制或防止碎屑在碗部中的收集。

  还需要的是一种能增强喷泉的碗部中的液体运动而不会在碗部中产生过多湍流的喷泉。

  还需要的是一种增强通过喷泉的碗部的水流的方法,并在水流通过喷泉时将氧气混入到液体中。

  发明内容

  根据本发明的一方面,为再循环喷泉或给水器提供了整合措施,该措施用于在喷泉碗部内的液体中引起足够大的涡旋,以减少或消除死区,从而减少或消除碎屑堆积和/或在液体围绕喷泉移动时引起氧气与液体混合。如本文所使用的“涡旋”意味着具有周向分量的液体流。该流可以是纯周向的,或者也可以具有径向分量。导致周向流向着中心盘旋的具有向内径向分量的涡旋被认为是“涡流”。涡旋可以仅在水平面内,也可以具有正或负的垂直分量。涡旋引起措施可以整合到碗部的基部和/或碗部的内部容积内。

  根据本发明的一方面,喷泉可以是具有在盆上方定位的碗部的液体贮存盆。碗部可以包括基部表面、形成在基部表面中的排放口、以及从基部表面向上延伸以限定内部的围壁。在这种情况下,可以使用泵使盆中的液体再循环,该泵具有与盆流体连通的入口和与碗部的内部流体连通的排出口。通过液体进出碗部的流动,能够使液体围绕碗部旋动,以抑制碎屑在所述碗部中的堆积。当液体落入盆中时,也能够使液体旋动以使氧气进入到液体中。

  根据本发明的另一方面,碗部可以具有形成在其中的开口。更具体地,开口可以形成在碗部的基部表面中。侧壁可以围绕开口延伸,并且搁架可以形成在侧壁中。具有穿过其延伸的排放口的排放碗塞,可以被可移除地插入到开口中。排放碗塞可以插入开口中,使得塞的一侧邻接侧壁。另外,可以将过滤器插入开口中,其中过滤器抵靠搁架,并且塞可以将过滤器相对于搁架保持到位。

  根据本发明的又一方面,喷泉还可以包括排放管和导管。排放管可以从搁架向下延伸。导管可以被可释放地附接到排放管。当液体离开排放口时,它通过过滤器移入排放管,并从导管进入盆中。当液体围绕喷泉移动时氧气能够在任何位置与液体混合,包括当其通过导管落入盆中时。

  根据本发明的另一方面,喷泉还可以包括至少一个泵出口喷嘴,该泵出口喷嘴位于碗部中并且与泵的排出口流体连通。该至少一个泵出口喷嘴包括通向碗部内部的出口。该出口可以大体上朝向排放口延伸。提升管可以从泵的出口延伸到该至少一个泵出口喷嘴。

  根据本发明的另一方面,基部表面的斜度和排放碗塞的斜度可以被构造为产生涡流,以引起一定量的液体从喷泉朝向排放口的运动。类似地,基部表面的至少一部分和排放碗塞的至少一部分可以朝向排放口曲线地倾斜,以便在流向排放口的液体中引起涡流。

  根据本发明的又一方面,提供了一种使用再循环喷泉的方法。首先,将液体供应给碗部的内部,该碗部具有基部表面和形成在其中的排放口。然后,可以使液体围绕碗部移动并向下进入排放口。当这种情况出现时,在供应和/或移动步骤中,在液体中引起涡旋。这又有助于抑制碎屑在碗部中的堆积。另外,该方法可以包括使液体从排放口下落到在排出口下方延伸的导管中的步骤。当液体从排放口下落到盆中时,氧气与液体混合。该方法还可以包括以下步骤:使液体从排放口通过过滤器移动到盆中,以及通过安装到盆的泵将液体泵送通过与碗部流体连通的排出口,以引起围绕盆的涡旋。更进一步地,该方法还可以包括将液体通过泵出口泵入提升管中,并将液体从提升管中泵送并从至少一个泵出口喷嘴中泵出,然后使液体朝向排放口移动。而且,该方法可以包括以下步骤:从形成在碗部的基部表面中的开口移除排放碗塞;从在侧壁中形成的搁架移除过滤器,该侧壁围绕开口延伸;以及更换过滤器。

  在阅读说明书、权利要求书和附图之后,本发明的其他目的、特征和优点将变得显而易见。详细的描述和示例增强了对本发明的理解,但这并不旨在限制所附权利要求的范围。

  附图说明

  本法明的优选示例性实施例在附图中示出,在附图中,相同的附图标记始终表示相同的部分,并且其中:

  图1是根据本发明构造的喷泉的第一实施例的俯视透视图,其采用了再循环涡流给水器的形式;

  图2是图1的再循环涡流给水器的俯视图;

  图3是沿图2的线3-3截取的给水器的侧视横截面图;

  图4是沿图2的线3-3截取的具有导管的给水器的侧视横截面图;

  图5是图1、图2和图4的给水器的分解俯视透视图;

  图6是根据本发明构造的再循环涡流给水器的另一实施例的俯视透视图;

  图7是根据本发明构造的再循环涡流给水器的另一实施例的剖视透视图;

  图8是现有技术的喷泉的俯视透视图;以及

  图9是图8的现有技术的喷泉的俯视图。

  具体实施方式

  在描述本发明的材料和方法之前,应当理解,本发明不限于所描述的特定方法、方案、材料和试剂,因为这些可以改变。还应理解,本文中使用的术语仅是出于描述特定实施例的目的,并不旨在限制本发明的范围,本发明的范围仅由所附权利要求限制。

  必须注意的是,除非上下文中另有明确规定,否则本文和所附权利要求中使用的单数形式“一”、和“该”包括复数形式。同样,术语“一”、“一个或更多个”和“至少一个”在本文中能够互换使用。还应注意的是,术语“包括”、“包含”和“具有”能够互换使用。

  除非另有限定,否则本文中使用的所有技术和科学术语具有与本发明所属领域的普通技术人员通常所理解的相同含义。尽管与本文中描述的那些方法或材料相似或等同的任何方法和材料都能够用于本发明的实践或测试,但是现在描述的是优选的方法和材料。

  正如上面所提到的,本文中所描述的许多概念对于具有大量应用的各种喷泉都是可用的。例如,落入本发明范围内的喷泉能够与农产品清洗机器、水槽、构造用于排脂、排油和排其他溶剂的系统一起用于住宅、商业和工业清洁应用中以及许多其他应用中。

  现在参考附图,示出了具体的示例性实施例,在该实施例中喷泉包括被构造为向诸如狗的动物供应饮水的动物给水喷泉或“给水器”20。所示的给水器20是再循环给水器,该再循环给水器具有:具有排放口24的碗部22;位于碗部22下方的盆26;以及用于使从碗部22排出的水再循环回到碗部22内部的泵28。给水器20还可以包括至少一个泵出口喷嘴34。图1至图5示出了再循环给水器20,该再循环给水器构造为产生一定量的水32的涡流30,该涡流引起水32的运动以使涡旋效果最大化,使得由于碎屑堆积而在水32的容积中出现的死区最小化或消除。下面将进一步描述这些组件和其他组件。

  参照图2和图3,该实施例的贮水盆26通常是圆柱形的,并具有围绕底部表面38延伸的侧面36。盆26可以由注模塑料、硅树脂、陶瓷、玻璃、竹子、木材、金属或任何其他不透水材料制成。盆26被构造为贮存水32,该水从位于盆26上方的碗部22向下流入盆26中,在此之后,能够随后通过泵28返回到碗部22。盆26的侧面36包含:内壁40和间隔开的外壁42。另外,盆26包括在盆26的顶部在内壁40和外壁42之间延伸的唇缘44,碗部22可以安置在该边缘上。如图4所示,保持板46可以从底部表面38向上延伸,以将泵28保持在盆26内的期望位置。板46可以用作将泵28牢固地保持到位的弹簧夹。当然,盆26能够类似地具有许多不同的形状、尺寸等,只要其能够容纳从碗部22中排出的水并使水32返回到泵28。

  而且,盆26可以具有在内壁40和外壁42之间形成的通道。例如,可以在内壁40和外壁42之间形成通道(未示出)以提供溢流保护或预防系统,在水位超过碗部22中的某一高度的情况下,允许水32返回到盆26。排放口48可以形成在碗部22的围壁56中,水32通过该排放口流入通道中。此外,可以设置槽(未示出)以容纳与泵28相关联的馈电部50。馈电部50连接至位于盆26内的电源线基座52,该电源线基座具有连接至泵28的附加接线54。当然,馈电部50能够类似地直接连接至泵28。

  接下来,将参照图1至图5对碗部22进行描述。与盆26一样,碗部22包括围绕下底板或围绕基部表面58延伸的侧壁或围壁56。碗部22可以由玻璃、注模塑料、硅树脂、陶瓷、玻璃、竹子、木材、金属或任何其他不透水的材料制成。另外,碗部可以是透明的、半透明的或遮光的。在该实施例中,围壁56是圆柱形的。如图2所示,当在俯视图中观察时,该实施例的基部表面58因此是圆形的。然而,可以设想的是,碗部22能够是卵形的、多边形的或任何其他期望的形状。在碗部22直接位于盆26上方的情况下,当从俯视图中观察时,碗部22和盆26通常具有相似的形状。

  而且,碗部22可以具有在基部表面58的中心形成的开口60,如在图5中清楚地看到的。如所示的,开口60基本上是圆形的,尽管其能够形成为任何期望的形状。侧壁62可以围绕开口60的边缘延伸。另外,搁架64可以从侧壁62朝向开口60的中心向内延伸。如所示的,搁架64包括围绕开口60的整个边缘延伸的外脊66,以及进一步朝向开口60的中心延伸的至少一个指状部68。在图4中可见两个指状部68,其中另外两个指状部被碗部22的侧壁62隐藏。当然,可以设想的是,碗部22能够包括另外的指状部或更少的指状部或从开口60的边缘向内延伸的任何其他支撑结构。而且,碗部22能够根本没有指状部,而能够只有外脊66。

  开口60可以被构造为容纳各种组件。例如,依然参考图5,过滤器70可以插入其中。过滤器70被构造为具有与开口60基本相同的尺寸和形状。如此,在该实施例中,过滤器基本上是圆形的。一旦将过滤器70插入开口60中并被支撑在指状部68上,就能够将过滤器压在搁架64上。以这种方式,外脊66和指状部68支撑过滤器70并将其保持到位。

  另外,碗部22可以包括上碗部内塞72,如在图3和图4中清楚地看到的。上碗部内塞72具有上壁74和从上壁74向下延伸的管状侧壁76。上壁72的上表面形成碗部22的基部表面58的一部分。排放口24延伸穿过上壁74而通过塞72。同样,上碗部内塞72被构造成在尺寸和形状上与开口60兼容。如此,这里的上碗部内塞72基本上是圆形的。管状侧壁76的直径略小于开口60的直径,使得上碗部内塞72能够插入开口60中并保持到位。另外,上壁74的直径可以略大于开口60的直径。上侧面74在其外边缘上具有面向下的唇缘78,该唇缘抵靠在基部表面58上。一旦上碗部内塞72插入开口60中,该唇缘使过滤器70固定到位。

  基部表面58是凹形的,以便将水引向排放口24。基部表面58可以沿其一部分半径或全部半径倾斜和/或弯曲,以减小所需力量,该力量移动水32以将一定力施加在抵靠在基部表面58上的碎屑80上来克服碎屑80与基部表面58之间的静摩擦力。基部表面58的曲率与科里奥利效应协同作用还可以向流向排放口24的水32施加涡流。这些效果能够通过使基部表面58和/或上碗部内塞72的全部或一部分具有非线性的梯度斜度来实现。例如,当在通过排放口24的中心的垂直横截面中观察时,基部表面58的全部或一部分可以采用参数曲线的形状。该曲线可以具有反函数y=1/(Fx),其中x是距排放口24中心的径向距离,F是限定反函数陡度的正乘数。“F”的值可以根据许多因素选择,包括碗部22的整体尺寸、从碗部22排出的液体的粘度以及期望的涡旋程度。例如,在将给水器20用于碎屑80沉降在基部表面58或上碗部内塞72上的应用中时,塑造基部表面58以引起涡旋是更加重要的,而当碎屑完全或主要在水32之上或悬浮在水32中时,塑造基部表面以引起涡旋则没那么重要。根据所期望的涡旋引起量,基部表面58采用这种形状的部分能够是全部、是相对于排放口24的内部的3/4或更小、是相对于排放口24的内部的1/2或更小,或是相对于排放口24的内部的1/4或更小。如果基部表面58和上碗部内塞72的上侧74不是全部采用这种形状,则基部表面58和上碗部内塞72的其余部分能够朝排放口线性或非线性地倾斜,以确保碗部22适当排水。还可行的是,沿着碗部22的半径,甚至在一个特定区域内,F的值随区域变化而变化。还应当注意的是,能够将具有不同斜度构造的不同上碗部内塞插入开口中,其中每个塞的上表面产生具有不同流动特性的基部表面部分。这将允许装配人员甚至用户在使用所有相同组件、除了上碗部内塞72以外的情况下改变给水器20的流动特性。

  如所描述的,碗部22由多件式结构制成。然而,应当注意的是,碗部能够类似地制成一件式结构,其中,上碗部内塞72与碗部22的基部表面58一起形成。

  碗部22被构造为安置在盆26上。例如,如在图3和图4中清楚地看到的,碗部22可以具有位于壁56的底部处的基部86,该壁的底部能够抵靠在盆26的唇缘44上。以这种方式,碗部22相对于盆26被牢固地固定。

  现在将描述与水32进入排放口24之后的水运动相关联的附加组件。如图3和4所示,例如,排放管82可以从搁架64向下延伸。排放管82可以与碗部22和搁架64一起形成,或者能够是固定到碗部22或搁架64上的单独的组件。由于排放管82的位置直接位于排放口24的下方,其有助于将水32从碗部22向下引导到盆26中。

  如图4所示,给水器还可以具有导管84,该导管从排放管82进一步向下延伸。如所示的,导管84是与排放管82分离的组件,其中导管84的直径略大于排放管82的直径。这允许将排放管82牢固地插入到导管84中。替代地,能够将导管84和排放管82一起制造。类似地,导管84和排放管82都能够与碗部22或搁架64一起形成。由于导管84的长度、导管84的直径以及导管84的底部与盆26的基部表面38之间的距离,当水32通过导管84落下并到达基部表面38时,空气被混入到水中。这导致在水32中形成气泡。作为该运动的结果,在到达底部表面38的水32中能够期望其具有增加的氧气量。

  在水32中混入氧气可以具有许多益处,包括改变水32的流动特性。例如,在其他东西都相等的情况下,与没有混有氧气的水相比,混有氧气的水32在接触盆26时产生的噪音更小。这主要是因为一旦水到达盆26,氧气就用作水32的缓冲。另外,导管84和/或排放管82可以充分向下延伸,以引起流过其中的水32的层流,以减少一旦水进入盆26时会出现的噪音。

  泵28可以是抵靠或固定在盆26的底部表面38上的水下泵。泵28具有入口88,水32通过该入口从盆26的内部被抽到泵28中并通过排出口90排出。替代地,泵28可以位于盆26的外部,在这种情况下,泵的入口可以通过供应管线(未示出)连接至盆26。

  泵28的排出口90与碗部22流体连通,更具体地,与安装在碗部22内的至少一个泵出口喷嘴34流体连通,使得水32从盆26被泵送到碗部22的内部。例如,提升管92能够用于将水32从排出口90传送到一个或更多个喷嘴34。泵出口喷嘴34的数量将确定提升管92的具体构造。在图1至图5的示例中,单个泵出口喷嘴34设置有单个提升管92,以将水32输送到碗部22。在使用多个泵出口喷嘴的情况下,可以设置多个泵,或者单个泵上设置有分支出口管,以将水发送到不同的喷嘴。

  接下来,将描述泵出口喷嘴34。泵出口喷嘴34包括出口94,水32从该出口被泵送到碗部22中。如图4所示,泵出口喷嘴34可以是与碗部22分离的组件,其被卡扣到或以其他方式插入在基部表面58中形成的开口96中。替代地,泵出口喷嘴34可以与碗部22一起形成。

  下面将进一步描述各种不同的可行的泵出口喷嘴构造,其中任何一种都能够结合到上述任何实施例中。这些不同的构造导致不同的水流模式,使得一个或更多个泵出口喷嘴34引起期望的涡旋。涡旋使悬浮的或漂浮的碎屑发生移位。涡旋还有助于使粘附在基部表面58上的碎屑80发生移位。移位导致碎屑悬浮在水32中,在此之后,涡流30有助于迫使水32和颗粒从排放口24中排出。另外,泵出口喷嘴34有助于改善涡流30的形成,以使水32围绕整个碗部22的运动最大化。更进一步地,泵出口喷嘴34可以构造为在水32围绕给水器20流动时使引入到所述水中的氧气量最大化。

  首先,应当注意的是,泵出口喷嘴34可以构造为沿顺时针方向或逆时针方向泵送水32。如本领域普通技术人员已知的,水流的理想方向受到科里奥利效应的影响。因此,北半球和南半球的期望方向会不同。沿顺时针或逆时针的水流方向能够导致沿一个方向的水运动更显著,也能够导致沿相反方向的水运动更平稳。

  此外,泵出口喷嘴34的数量可以变化。如图1至图5所示,给水器20包括单个泵出口喷嘴34,而图6和图7中示出的给水器120、320(下面将更详细地描述)分别包括第一泵出口喷嘴和第二泵出口喷嘴134a、134b、334a、334b。在设置有多个出口喷嘴的情况下,这些喷嘴可以在周向上和/或在径向上彼此间隔开。给水器能够类似地具有三个或更多个泵出口喷嘴。尽管附加的泵出口喷嘴34导致附加的水运动源,但假设使用单个泵,给水器20具有的泵出口喷嘴34越多,将水32从泵出口喷嘴34中推出的力量就越小。在设置有多个泵出口喷嘴34的情况下,该泵出口喷嘴34可以围绕碗部22的圆周等距间隔开。换句话说,在使用两个泵出口喷嘴的情况下,泵出口喷嘴可以彼此间隔180度。类似地,在使用三个泵出口喷嘴(未示出)的情况下,泵出口喷嘴可以彼此间隔120度。随后的讨论涉及单个泵出口喷嘴,应当理解的是,该讨论同样适用于具有两个或更多个喷嘴的构造。

  而且,能够类似地选择泵出口喷嘴34与排放口24的中心之间的径向间隔(或者换句话说,在泵出口喷嘴34与碗部22的围壁之间的径向间隔)。泵出口喷嘴34越靠近排放口24的中心,碗部22中心的流越大,并且在碗部22的壁56处的流减小。

  另外,能够选择每个泵出口喷嘴34的出口94相对于径向和相对于垂直方向的倾斜度,优选地,喷嘴34非径向且非垂直地延伸。应当注意的是,在泵出口喷嘴34是与碗部22分离的组件的情况下,用户或装配人员能够基于期望的效果来调节泵出口喷嘴34的角度。在泵出口喷嘴34与碗部22一起形成的情况下,每个泵出口喷嘴34的倾斜度通常将是不可调节的。在位置可调节的情况下,泵出口喷嘴34能够被定位成基本上与径向相切或垂直地排出水。在这样的构造中,在碗部22的壁56周围存在明显的涡旋,而在中心处引起的涡旋较少。泵出口喷嘴34的出口94也能够定向为背离切线方向而朝向碗部的中心。泵出口喷嘴34的出口94朝向排放口24的中心倾斜的越多,产生的涡流58就越大。然而,这种定位也趋于导致较大的死区,在死区中碎屑和其他材料收集在壁56周围。因此,在期望更大的涡流30的情况下,死区的尺寸趋于增加。泵出口喷嘴34可以定位成使这种死区最小化或将其完全消除。而且,泵出口喷嘴34定位成在水32围绕给水器20移动时使混入到水中的氧气量最大化。最后,泵出口喷嘴34的出口94能够水平地延伸或者能够以达到例如+/-45度的锐角向上或向下倾斜。

  进入给定喷泉的碗部22中的液体体积流量将取决于并且基本上等于泵28的容积。可以选择碗部的排放口24的面积,使得通过排放口24从碗部22流出的体积流量等于进入碗部22的由泵28的容积确定的体积流量。

  从前文中应该清楚看出,由流入和流出碗部22的液体产生的涡旋引起措施能够彼此独立地实施。例如,碗部22的基部表面58能够被倾斜以在流出的水中引起涡流30,而液体可以以渗入或滴落的方式或一些其他本身不会引起涡旋的方式供应给碗部22。

  给水器120的另一实施例在图6中示出。上面描述的许多相同的特征即使与该给水器120的上述特征不一致,也是类似的。这些组件由与图1至图5的给水器20的组件相同的附图标记表示,其中附图标记增加了100。该给水器120的特征在于具有碗部122,该碗部具有构成外碗部壁和基部表面两者的单个壁198。在该实施例中,单个壁198具有弯曲的底部部分200,该弯曲的底部部分抵靠在盆126上。另外,单个壁198可以向下延伸并终止于将水132沉积到盆126中的圆柱体202中。

  给水器120还可以包括位于圆柱体202正下方的预过滤器204。因此,进入盆126的任何水132必须首先通过预过滤器204。以这种方式,进入盆126的任何水132在到达盆126和泵128之前,预过滤器204对其进行过滤。当给水器120用于户外以收集树叶、岩石和毛发,以及用于预计会有大块碎屑的其他应用时,预过滤器204将是特别需要的。预过滤器204可以包括在被返回盆126之前能够容易地移除和清洁的筛网或滤网。预过滤器204的使用将有助于减少泵128上的应力,并且继而将延长泵128的寿命。

  另外,给水器120包括多个泵出口喷嘴。更具体地说,给水器120包括第一泵出口喷嘴134a和第二泵出口喷嘴134b。如所示出的,这些喷嘴在碗部122的直径相对侧处在周向上彼此间隔开。如此,它们彼此之间基本上成180度定位。所示出的出口喷嘴134a和134b能够位于距所示开口24的中心相同的距离处,或者能够彼此径向间隔开,其中,一个喷嘴比另一个喷嘴更靠近开口24。两个或更多个出口喷嘴沿共同的径向线彼此间隔开也是可行的。

  尽管该特定实施例的给水器具有两个泵出口喷嘴134a、134b,但是它仍然仅利用单个泵。为此,可以使用T形叉件206。类似地,能够使用替代叉件,例如Y形叉件,或任何其他叉件,或者能够设置附加泵。

  给水器320的又一类似实施例在图7中示出。上面描述的许多相同的特征即使与该给水器的上述特征不一致,也是类似的。这些组件由与图1至图5的给水器20的组件相同的附图标记表示,其中附图标记增加了300。与其他实施例不同的是,图7示出了具有基部表面358的碗部322,该基部表面缺少所描述的参数斜度。而是,基部表面358包括绕升高的中心部分402的外部环形部分400。升高的中心部分402包含具有排放口324的圆柱体。中心部分402还可以以嵌套关系在中心部分402下方容纳预过滤器404。

  另外,给水器320同样包括彼此直径相对定位的两个喷嘴出口234a、234b。在这种情况下,喷嘴出口234a和234b位于下凹的环形部分400上,并且迫使液体上升并从由下凹的环形部分400形成的井部流出。同样,设置单个泵328,其具有将水传送到两个喷嘴出口234a、234b的T形叉件406。

  另外要注意的是,由于基本平坦的基部表面358,所以设置了可以沿壁356的底部形成的凹口408,以产生顶部边缘410和侧边缘412。在安装时,顶部边缘262邻接唇缘344,并且侧边缘412邻接内壁340。

  尽管没有讨论具体的材料,但是应当注意的是,各种组件可以由任何合适的耐用材料制成,包括但不限于塑料、不锈钢、其他金属、玻璃等。

  通过考虑本文中公开的发明的说明书和实践,本发明的其他实施例和用途对本领域技术人员而言将是显而易见的。应当理解的是,本发明不限于在本文中示出和描述的特定的材料、方法、制剂、操作/测定条件等,而且包括落入所附权利要求范围的类似修改形式。

《涡流喷泉.doc》
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