一种不堵塞、免清洗、滤径可调过滤器的制作方法

文档序号:12347961阅读:427来源:国知局

本发明涉及液体处理技术,具体涉及一种液体的过滤和净化装置。



背景技术:

过滤器是一种常见的设备,广泛应用于各个行业。现有的过滤器在使用过程中存在下列问题:容易堵塞,需要定期清洗或反冲洗;如此给使用方造成很大麻烦,即由于清洗会影响系统正常工作,而且反冲洗还造成大量水的消耗。



技术实现要素:

针对现有过滤器不足,本发明提供一种不堵塞、免清洗、滤径可调的过滤器。该设备操作简单、占地少、长期运行不堵塞,免去清洗烦恼,并且过滤滤径及滤速可根据实际需要进行在线调整。

为实现上述目标本发明的技术方案是这样实现的:

一种不堵塞、免清洗、滤径可调过滤器,包括出水口、上端盖、减速机、传动轴、蛟龙、罐体、内滤筒、外滤筒、拨杆、轻质滤料、滤径调节装置、阻力装置、进水口、夹套、隔板、排污口组成。其特征是:罐体为立式结构,可以承受压力,进水口与罐体连接,进水口与罐体成切线,隔板在罐体下部,排污口在罐体最低部,出水口与上端盖连接,减速机及传动轴位于上端盖上部,蛟龙、内滤筒、外滤筒、拨杆传动轴、阻力装置、拨杆装于上端盖下部与其连接成一体,滤径调节装置装在上端盖外部通过软轴与阻力装置连接,夹套位于罐体内部或外部,轻质滤料位于罐体与外滤筒及外滤筒与内滤筒之间。

所述一种不堵塞、免清洗、滤径可调过滤器的外滤筒、内滤筒、夹套内壁、隔板上均开有孔,孔的形状不限,孔的最大尺寸要小于轻质滤料的最小尺寸。

所述一种不堵塞、免清洗、滤径可调过滤器的轻质滤料的比重与被过滤的液体相近,可以轻于或约重于液体,能够方便被流动液体推动;轻质滤料可以是各种纤维球、纤维丝、纤维布、海绵、泡沫、活性炭以及上述材料与其他各种材料的组合体,形状不限,单个滤料的最小尺寸不得小于外滤筒、内滤筒、夹套、隔板上开孔的最小尺寸。

所述一种不堵塞、免清洗、滤径可调过滤器的夹套可以是在罐体内或者罐体外,当在罐体内时,夹套内壁开孔;当在罐体外时,罐体上开孔,开孔形状不限,开孔的最小尺寸不大于轻质滤料的最小尺寸。当罐体外设置夹套时,夹套的底部应设置连接管与罐体底部滤筒。

所述一种不堵塞、免清洗、滤径可调过滤器的蛟龙可以设置在内滤筒与外滤筒上部或下部,相对应阻力装置分别设置在内滤筒与外滤筒的下部及上部,进水口也相应的设置在下部及上部。

所述一种不堵塞、免清洗、滤径可调过滤器的滤径调节装置装在罐体外或上端盖外,可以通过软轴调节阻力装置的弹簧预紧力的大小来实现对轻质填料的压力的调节,从而实现过滤滤径的在线调节。

所述一种不堵塞、免清洗、滤径可调过滤器的操作,可以是手动及全自动控制,滤径调节、排污、排泥可以随时进行。

本发明的有益效果:占地少、不堵塞、免清洗、滤速滤径可调节,过滤器可长期连续运行。

附图说明

图1为本发明所述一种不堵塞、免清洗、滤径可调过滤器的总体结构示意图,

图中所示:减速机1、上端盖2、出水口3、蛟龙4、外滤筒5、轻质填料6、内滤筒7、传动轴8、阻力装置9、拨杆10、进水口11、罐体12、排污口13、隔板14、夹套15、滤径调节装置16。

具体实施方式

以下结合附图对本发明作进一步说明。

实施例1

如图1所示,本发明一种不堵塞、免清洗、滤径可调过滤器包括:减速机1、上端盖2、出水口3、蛟龙4、外滤筒5、轻质填料6、内滤筒7、传动轴8、阻力装置9、拨杆10、进水口11、罐体12、排污口13、隔板14、夹套15、滤径调节装置16。进水口11在罐体12的下部并与罐体直径成切线方向;夹套15在罐体12的中上部;隔板14在罐体12的下部;减速机1、出水口3在上端盖2的外部与上端盖2连接;蛟龙4、外滤筒5、内滤筒7在上端盖2的内部与其连接;蛟龙4位于内滤筒7的上部,都位于外滤筒7内;外滤筒5与内滤筒7之间为压紧的轻质填料6,外滤筒5与罐体之间为未压缩的轻质填料6;阻力装置9位于内滤筒7与外滤筒5的下部;滤径调节装置16位于上端盖2或罐体12的外部,采用软轴与阻力装置9连接;拨杆10位于阻力装置9下部,靠传动轴传动。

本发明一种不堵塞、免清洗、滤径可调过滤器其工作流程是:需要过滤的液体从进水口11切线进入罐体12,在罐体12内部边旋转边向上移动;处于外滤筒5与罐体12之间的轻质滤料6在流体的推动下向罐体12的顶部移动;在罐体12顶部,轻质滤料6在蛟龙4的作用下进入到外滤筒5与内滤筒7之间的夹层内并得到不断的压缩,从而在内滤筒7的四周形成了一个过滤层,液体由该过滤层外向内流动,得到净化或过滤处理,过滤后的液体到达内滤筒7内后通过上端盖2的出水口3流出过滤器。由于蛟龙4的作用,轻质滤料6在外滤筒5与内滤筒7之间的夹层内得到压缩并且由上向下进行移动,到达内滤筒7下部顶开阻力装置9的叶片进入到罐体12的下部,在拨杆10及流动液体的作用下,压缩后的轻质滤料6被打散,轻质滤料6上的污垢由于液体的冲刷或滤料之间的相互摩擦而脱落,轻质滤料6得到清洗;比较重的污垢沉降到罐体12的底部,其他污垢与轻质滤料6被旋流的液体带动向上运动,在运动过程中,由于罐体12内的夹套15上面开有许多孔,因此大于该孔径的轻质滤料6被阻隔在罐体12内继续向上运动,而小于该孔径的污垢进入罐体12的夹层内在重力的作用下沉降到罐体12的底部,如此周而复始,使得进入罐体的液体得到过滤和净化处理。

通过调节滤径调节装置16可以对阻力装置9的叶片的阻力大小进行在线调节,使得轻质滤料6之间的间隙得到调整从而实现了对液体的过滤精度的调节和控制。

当罐体12底部的污泥量达到一定的量时,可以通过排污口13进行排泥。排泥可以间歇进行,也可以连续排泥,排泥过程中过滤器可以正常工作。

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