一种水利发电管道滤水器的制作方法

文档序号:16679362发布日期:2019-01-19 00:14阅读:140来源:国知局
一种水利发电管道滤水器的制作方法

本发明一种水利发电管道滤水器,属于水利发电管道滤水器。



背景技术:

水体过滤装置用途非常广泛,无论是生活用水、化工污水处理都需要用到滤水器,但是大流量的滤水处理器结构比较复杂,使用时间久容易造成堵塞,清洗十分不方便,有很多反冲式滤水器,但是其造价过高,不适合扩大其使用范围,且维修不便,使用寿命较短。

但是,现有技术不够完善,水利发电管道容易堵塞,无法对管道内的杂物进行有效的过滤,导致管道不易泄压。



技术实现要素:

针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种水利发电管道滤水器,以解决现有技术不够完善,水利发电管道容易堵塞,无法对管道内的杂物进行有效的过滤,导致管道不易泄压的问题。

为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:其结构包括:进水管、中心转轴、过滤装置、固定块、出水管、固定架、连接盘、轴承,所述进水管竖直嵌入中心转轴内部并且与轴承为一体化结构,所述中心转轴水平嵌套于轴承外圈并且采用间隙配合,所述中心转轴与进水管轴心共线,所述过滤装置竖直安装于出水管上端并且与固定块焊接在一起,所述固定块垂直紧贴于固定架底端并且焊接在一起,所述出水管垂直固定在过滤装置底端并且采用间隙配合,所述固定架水平嵌套于过滤装置外圈并且与固定块采用螺母固定,所述连接盘共设有两个且均匀嵌套于轴承外圈并且采用过盈配合,所述轴承竖直嵌入连接盘内部并且与过滤装置采用相配合,所述过滤装置由传动轴、第二网层、本体、第一网层、控制路管、滑轮传动组件、阀门、啮齿、齿轮传动机构、旋转滤片组成,所述传动轴竖直嵌入控制路管内部并且与旋转滤片采用机械连接,所述第二网层与第一网层轴心共线,所述本体垂直安装于出水管上端并且采用间隙配合,所述第一网层截面为矩形结构且垂直固定在滑轮传动组件下端,所述控制路管水平嵌套于传动轴外圈并且为一体化结构,所述滑轮传动组件水平安装于传动轴左右两端并且与控制路管采用电连接,所述阀门水平固定在滑轮传动组件左右两端并且与齿轮传动机构采用机械连接,所述啮齿竖直紧贴于阀门底端并且与齿轮传动机构采用机械连接,所述齿轮传动机构垂直固定在旋转滤片上端并且与阀门采用活动连接,所述旋转滤片水平嵌套于传动轴左右两端并且焊接在一起。

进一步,所述传动轴由底盘、固定螺栓、连接杆组成,所述底盘截面为矩形结构且垂直紧贴于连接杆底端并且焊接在一起,所述固定螺栓水平嵌套于连接杆外圈并且采用螺纹连接,所述连接杆竖直贯穿于底盘内部并且与滑轮传动组件采用机械连接。

进一步,所述滑轮传动组件由第一滑轮、第二滑轮、钢丝绳、第三滑轮、第四滑轮、第五滑轮、第六滑轮组成,所述第一滑轮与第二滑轮轴心共线,所述钢丝绳水平紧贴于第一滑轮、第二滑轮、第三滑轮、第四滑轮、第五滑轮与第六滑轮外圈并且采用间隙配合,所述第三滑轮水平固定在第四滑轮左端,所述连接杆水平安装于第四滑轮右端并且采用间隙配合,所述第五滑轮与第六滑轮为一体化结构,所述第六滑轮竖直固定在第五滑轮上端并且采用过盈配合。

进一步,所述阀门由第一轴栓、第一支撑杆、第二轴栓、第三轴栓、第二支撑杆、第四轴栓组成,所述第一轴栓垂直紧贴于第一支撑杆顶端并且焊接在一起,所述第一支撑杆与第二轴栓轴心共线,所述第二轴栓竖直固定在第一支撑杆下端并且与齿轮传动机构采用相啮合,所述第三轴栓与第四轴栓轴心共线,所述第二支撑杆截面为矩形结构且竖直嵌入第四轴栓内部并且与啮齿采用相配合,所述第四轴栓水平安装于控制路管右端。

进一步,所述啮齿由导向杆、齿条、凹槽组成,所述导向杆截面为矩形结构且竖直嵌入第三轴栓内部,所述齿条与凹槽为一体化结构,所述凹槽垂直紧贴于齿条底端并且焊接在一起。

进一步,所述齿轮传动机构由第一齿轮、第二齿轮、输送带、第三齿轮组成,所述第二轴栓竖直安装于第一齿轮上端并且采用相啮合,所述第二齿轮与第三齿轮轴心共线,所述输送带水平嵌套于第一齿轮、第二齿轮与第三齿轮外圈并且采用间隙配合,所述第三齿轮竖直安装于凹槽底端并且采用相配合。

进一步,所述旋转滤片由过滤网、挡板、活性炭棒组成,所述过滤网共设有多个且均匀嵌套于连接杆外圈并且采用间隙配合,所述挡板水平安装于过滤网左右两端并且焊接在一起,所述活性炭棒竖直紧贴于过滤网上端并且采用相配合。

进一步,所述进水管与轴承为一体化结构且垂直嵌入过滤装置内部并且采用间隙配合。

有益效果

本发明提供一种水利发电管道滤水器的方案,首先水经过进水管流进过滤装置内部,再通过钢丝绳进行带动第一滑轮、第二滑轮、第三滑轮、第四滑轮、第五滑轮与第六滑轮,在传动的情况下控制路管对水体产生过滤,过滤下来的沉积物会收集在第一网层上并且通过输送带带动第一齿轮、第二齿轮与第三齿轮使顶端的第二轴栓与啮齿进行机械连接工作,再通过第一支撑杆与第二支撑杆可检测水压,并在中心转轴来调节进水量,此时,旋转滤片将进水管内部水流接入出水管,且通过第二网层实行逆向冲洗来完成工作,实现了能够对管道内的杂物进行有效的过滤,并且保证过滤效率高,达到不易堵塞等效果。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

图1为本发明一种水利发电管道滤水器的立体结构示意图。

图2为本发明的过滤装置内部结构示意图。

图3为本发明的过滤装置内部详细结构示意图。

图4为图2中的a。

附图中的标记为:进水管-1、中心转轴-2、过滤装置-3、固定块-4、出水管-5、固定架-6、连接盘-7、轴承-8、传动轴-301、第二网层-302、本体-303、第一网层-304、控制路管-305、滑轮传动组件-306、阀门-307、啮齿-308、齿轮传动机构-309、旋转滤片-310、底盘-3011、固定螺栓-3012、连接杆-3013、第一滑轮-3061、第二滑轮-3062、钢丝绳-3063、第三滑轮-3064、第四滑轮-3065、第五滑轮-3066、第六滑轮-3067、第一轴栓-3071、第一支撑杆-3072、第二轴栓-3073、第三轴栓-3074、第二支撑杆-3075、第四轴栓-3076、导向杆-3081、齿条-3082、凹槽-3083、第一齿轮-3091、第二齿轮-3092、输送带-3093、第三齿轮-3094、过滤网-3101、挡板-3102、活性炭棒-3103。

具体实施方式

为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合附图和具体实施方式,对本发明进行进一步阐述。

请参阅图1-图4,本发明提供其结构包括:进水管1、中心转轴2、过滤装置3、固定块4、出水管5、固定架6、连接盘7、轴承8,所述进水管1竖直嵌入中心转轴2内部并且与轴承8为一体化结构,所述中心转轴2水平嵌套于轴承8外圈并且采用间隙配合,所述中心转轴2与进水管1轴心共线,所述过滤装置3竖直安装于出水管5上端并且与固定块4焊接在一起,所述固定块4垂直紧贴于固定架6底端并且焊接在一起,所述出水管5垂直固定在过滤装置3底端并且采用间隙配合,所述固定架6水平嵌套于过滤装置3外圈并且与固定块4采用螺母固定,所述连接盘7共设有两个且均匀嵌套于轴承8外圈并且采用过盈配合,所述轴承8竖直嵌入连接盘7内部并且与过滤装置3采用相配合,所述过滤装置3由传动轴301、第二网层302、本体303、第一网层304、控制路管305、滑轮传动组件306、阀门307、啮齿308、齿轮传动机构309、旋转滤片310组成,所述传动轴301竖直嵌入控制路管305内部并且与旋转滤片310采用机械连接,所述第二网层302与第一网层304轴心共线,所述本体303垂直安装于出水管5上端并且采用间隙配合,所述第一网层304截面为矩形结构且垂直固定在滑轮传动组件306下端,所述控制路管305水平嵌套于传动轴301外圈并且为一体化结构,所述滑轮传动组件306水平安装于传动轴301左右两端并且与控制路管305采用电连接,所述阀门307水平固定在滑轮传动组件306左右两端并且与齿轮传动机构309采用机械连接,所述啮齿308竖直紧贴于阀门307底端并且与齿轮传动机构309采用机械连接,所述齿轮传动机构309垂直固定在旋转滤片310上端并且与阀门307采用活动连接,所述旋转滤片310水平嵌套于传动轴301左右两端并且焊接在一起,所述传动轴301由底盘3011、固定螺栓3012、连接杆3013组成,所述底盘3011截面为矩形结构且垂直紧贴于连接杆3013底端并且焊接在一起,所述固定螺栓3012水平嵌套于连接杆3013外圈并且采用螺纹连接,所述连接杆3013竖直贯穿于底盘3011内部并且与滑轮传动组件306采用机械连接,所述滑轮传动组件306由第一滑轮3061、第二滑轮3062、钢丝绳3063、第三滑轮3064、第四滑轮3065、第五滑轮3066、第六滑轮3067组成,所述第一滑轮3061与第二滑轮3062轴心共线,所述钢丝绳3063水平紧贴于第一滑轮3061、第二滑轮3062、第三滑轮3064、第四滑轮3065、第五滑轮3066与第六滑轮3067外圈并且采用间隙配合,所述第三滑轮3064水平固定在第四滑轮3065左端,所述连接杆3013水平安装于第四滑轮3065右端并且采用间隙配合,所述第五滑轮3066与第六滑轮3067为一体化结构,所述第六滑轮3067竖直固定在第五滑轮3066上端并且采用过盈配合,所述阀门307由第一轴栓3071、第一支撑杆3072、第二轴栓3073、第三轴栓3074、第二支撑杆3075、第四轴栓3076组成,所述第一轴栓3071垂直紧贴于第一支撑杆3072顶端并且焊接在一起,所述第一支撑杆3072与第二轴栓3073轴心共线,所述第二轴栓3073竖直固定在第一支撑杆3072下端并且与齿轮传动机构309采用相啮合,所述第三轴栓3074与第四轴栓3076轴心共线,所述第二支撑杆3075截面为矩形结构且竖直嵌入第四轴栓3076内部并且与啮齿308采用相配合,所述第四轴栓3076水平安装于控制路管305右端,所述啮齿308由导向杆3081、齿条3082、凹槽3083组成,所述导向杆3081截面为矩形结构且竖直嵌入第三轴栓3074内部,所述齿条3082与凹槽3083为一体化结构,所述凹槽3083垂直紧贴于齿条3082底端并且焊接在一起,所述齿轮传动机构309由第一齿轮3091、第二齿轮3092、输送带3093、第三齿轮3094组成,所述第二轴栓3073竖直安装于第一齿轮3091上端并且采用相啮合,所述第二齿轮3092与第三齿轮3094轴心共线,所述输送带3093水平嵌套于第一齿轮3091、第二齿轮3092与第三齿轮3094外圈并且采用间隙配合,所述第三齿轮3094竖直安装于凹槽3083底端并且采用相配合,所述旋转滤片310由过滤网3101、挡板3102、活性炭棒3103组成,所述过滤网3101共设有多个且均匀嵌套于连接杆3013外圈并且采用间隙配合,所述挡板3102水平安装于过滤网3101左右两端并且焊接在一起,所述活性炭棒3103竖直紧贴于过滤网3101上端并且采用相配合,所述进水管1与轴承8为一体化结构且垂直嵌入过滤装置3内部并且采用间隙配合。

本发明所说的过滤装置3是一种过滤水的装置,反冲式工业滤水器安装在电站、化工、印染、造纸等各种行业的供用水管道上,滤水器主要适用于dg500mm以下的管道,从而可代替二次滤网,节约开支,在水利发电当中,管道的用处不言而喻,我们也经常希望管道能够时刻保持清洁,这样一来,发电的效率就会上升,于是,我们设计一种水利发电管道滤水器就显得很有必要了。

在本发明进行使用时,首先水经过进水管1流进过滤装置3内部,再通过钢丝绳3063进行带动第一滑轮3061、第二滑轮3062、第三滑轮3064、第四滑轮3065、第五滑轮3066与第六滑轮3067,在传动的情况下控制路管305对水体产生过滤,过滤下来的沉积物会收集在第一网层304上并且通过输送带3093带动第一齿轮3091、第二齿轮3092与第三齿轮3094使顶端的第二轴栓3073与啮齿308进行机械连接工作,再通过第一支撑杆3072与第二支撑杆3075可检测水压,并在中心转轴2来调节进水量,此时,旋转滤片310将进水管1内部水流接入出水管5,且通过第二网层302实行逆向冲洗来完成工作,实现了能够对管道内的杂物进行有效的过滤,并且保证过滤效率高,达到不易堵塞等效果。

本发明解决的问题是现有技术不够完善,水利发电管道容易堵塞,无法对管道内的杂物进行有效的过滤,导致管道不易泄压,本发明通过上述部件的互相组合,实现了能够对管道内的杂物进行有效的过滤,并且保证过滤效率高,达到不易堵塞等效果。

在这里描述的位置关系仅用于示例性说明,不能理解为对本发明的限制;以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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