耐高压防泄漏的Y型过滤器

文档序号:31791707发布日期:2022-10-14 15:41阅读:482来源:国知局
耐高压防泄漏的Y型过滤器
耐高压防泄漏的y型过滤器
技术领域
1.本发明涉及强磁场的水过滤技术领域,具体来说是一种耐高压防泄漏的y型过滤器。


背景技术:

2.强磁场实验装置中有5台不同功率和用途的水冷磁体,水冷磁体通电后会产生磁场。 由于导体通电会产生热量,通常采用水冷却,但是水是导电的,水导电的原理是因为里 面还有金属离子,所以强磁场装置采用超纯水(去离子水)进行水冷却。但是不锈钢管 道焊接位置可能存在残留焊渣,焊渣会污染超纯水,所以必须用过滤器过滤掉。当水压 力达到40公斤,焊渣从过滤器通过卡在磁体之间,会导致短路,或吊起磁体是会划伤 磁体。
3.y型过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种过滤装置,通常安装在减压阀、 泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来清除介质中的杂质,以保护阀门及设备的 正常使用。y型过滤器具有结构先进,阻力小,排污方便等特点,适用介质可为水、油、 气。过滤器由y型外壳和内部的过滤网及端盖组成,在过滤网的两端分别加有密封圈。 过滤网一般通水网为18~30目,通气网为10~100目,通油网为100~480目。
4.如图5所示,y型过滤器的水流由右侧进入,在过滤器内从内置过滤网一端进入滤 网内部,经过过滤网的过滤,从滤网侧壁流出,从左侧流出过滤器。其基本原理是在介 质经过过滤器时,使得介质完全通过过滤器内部的过滤网,达到净化介质的目的。介质 由过滤网的一端进入,而滤网的另外一端是密封端盖,用于更换和清洗过滤器。滤网是 通过端盖与过滤器内部平台的双向紧压固定住的,在滤网两端各有一个密封圈,用于阻 止介质中杂质的泄漏。图5中所示的y型过滤器存在以下问题:1、过滤器内部过滤网 的丝网较脆弱,在高压介质冲击的过程中容易发生破损,从而导致杂质从破损处穿过过 滤器,使得过滤器失效。2、过滤网两端由密封圈密封,但由于过滤器工艺误差或滤网 安装等原因,都有可能导致过滤网密封不严,或两端受力不均匀,从而使得在高压介质 冲击下密封圈移位或破损,让杂质由过滤网两端通过过滤器。
5.如申请号为cn203469603u公布的y型过滤器,包括搭扣机构,搭扣机构包括锁 臂与锁环,所述锁臂一端铰接在壳体上,所述锁环与锁臂相对壳体的另一端铰接,所述 端盖设有用于嵌合锁环的锁槽,在扣紧端盖时,旋转锁臂使锁环能嵌合在端盖的锁槽里, 锁环嵌合后,将锁臂向壳体方向拨动,即可将端盖与壳体扣紧。但是这种方式是将端盖 一端铰接在壳体上,另一端通过搭扣机构扣在壳体上,所以端盖与壳体的贴合的紧密程 度不同,且搭扣机构的密封性较差,无法有效将端盖与壳体紧密结合,所以液体在经过 滤筒时会产生泄漏,具有一定的改进空间。


技术实现要素:

6.本发明所要解决的技术问题在于提供一种过滤精度高、承压强度大的y型过滤器。
7.本发明通过以下技术手段实现解决上述技术问题的:
8.耐高压防泄漏的y型过滤器,包括滤网(1)、过滤器本体(2),所述滤网(1)包 括内衬网(11)、外衬网(12)、滤芯(13);所述滤芯(13)被内衬网(11)、外衬网(12) 夹持形成整体滤网(1);所述滤网(1)的进水端与过滤器本体(2)通过卡扣过盈配合 固定。本发明通过将滤芯夹持在内外衬网中,可以提高整个滤网的强度,适应于更高压 的过滤需求;通过滤网进水端与过滤器本体的进水口过盈配合,可以减小在高压水流的 冲击下滤网变形导致水直接进入水冷系统的几率,提高过滤精度。
9.进一步的,所述内衬网(11)的孔径大于外衬网(12)孔径。
10.进一步的,所述内衬网(11)、外衬网(12)均为一端敞口、一端封底的圆桶,所 述内衬网(11)、外衬网(12)的敞口端焊接固定。
11.进一步的,所述内衬网(11)、外衬网(12)的网孔错位布置。
12.进一步的,所述内衬网厚于外衬网。
13.进一步的,所述卡扣包括滤网(1)进水口处设置的卡键(14),和开设在过滤器本 体(2)上对应位置的卡槽(21);所述卡键(14)与卡槽(21)卡接配合。
14.进一步的,所述卡槽(21)包括导向段(211)和稳定段(212);所述导向段(211) 的槽间距逐渐减小至与稳定段(212)槽间距相同。
15.进一步的,所述卡键(14)为自所述滤网(1)的进水口边沿向内延伸的块状结构。
16.进一步的,所述过滤器本体(2)与所述滤网(1)进水口端面接触的一圈固定有密 封圈(15)。
17.进一步的,所述卡键(14)为3个,均布在滤网(1)的进水端。
18.本发明的优点在于:
19.本发明通过将滤芯夹持在内外衬网中,可以提高整个滤网的强度,适应于更高压的 过滤需求;通过滤网进水端与过滤器本体的进水口过盈配合,可以减小在高压水流的冲 击下滤网变形导致水直接进入水冷系统的几率,提高过滤精度。
20.进一步的,通过卡键卡槽结合密封圈实现过盈配合,在卡槽的限位下,避免滤网窜 动,又实现密封。
21.卡槽设计导向段,可将卡键顺利过渡到稳定段,过盈配合过程顺畅。
附图说明
22.图1为本发明实施例中y型过滤器的整体结构示意图;
23.图2为本发明实施例中y型过滤器的剖面结构示意图;
24.图3为本发明实施例中y型过滤器中滤网的断面结构示意图;
25.图4为本发明实施例中y型过滤器中卡槽的结构示意图;图5为本发明实施例中y型过滤器的应用示意图。
具体实施方式
26.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明 一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在 没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
27.如图1、图2、图3所示,本实施例介绍的耐高压防泄漏的y型过滤器,包括滤网 1、过滤器本体2,滤网1包括内衬网11、外衬网12、滤芯13;滤芯13被内衬网11、 外衬网12夹持形成整体滤网1;滤网1的进水端与过滤器本体2通过卡扣过盈配合固定。
28.其中,外衬网12孔径为5mm,厚度为2mm,内衬网11孔径为8mm,厚度为1mm, 材质均为304不锈钢,以防止原来的滤芯13被击破。
29.本实施例中,内衬网11、外衬网12均为一端敞口、一端封底的圆桶,内衬网11、 外衬网12的敞口端面焊接固定成整体,滤网1夹持在内外衬网12之间。为了提高过滤 精度,本实施例将内衬网11、外衬网12的网孔错位布置,当水经过内衬网11、滤芯13 后,由于网孔错位布置,所以不会快速从外衬网12流出,延长水经过滤芯13的时间, 可提高过滤精度。
30.本实施例采用的卡扣固定结构包括滤网1进水口处设置的卡键14,和开设在过滤器 本体2上对应位置的卡槽21;具体的,如图4所示,卡槽21包括导向段211和稳定段 212;导向段211的槽间距逐渐减小至与稳定段212槽间距相同。卡键14为自滤网1的 进水口边沿向内延伸的块状结构。卡键14自导向段211旋入逐渐进入稳定段212,稳定 段212的间距略小于卡键14尺寸,过滤器本体2与滤网1进水口端面接触的一圈固定 有密封圈15,在卡键14的积压下,密封圈15被压缩,从而达到滤网1与过滤器本体2 过盈配合的目的,即使在高压水流的情况下,在卡槽21的限位下,滤网1不会发生窜 动,密封圈就不会发生偏斜,从而保证密封效果,不会让杂质通过过滤器进入磁体设备 内部,保证磁体运行安全。
31.本实施例中卡键14为3个,对应的卡槽21也为3个,均布在滤网1的进水端和过 滤器本体2的安装面,使得过滤器安装后各个位置受力均匀,结构更稳定。
32.本实施例y型过滤器在组装过程中,先在过滤器本体2进水口的安装面上放置好密 封圈,然后将滤网1的进水端朝向过滤器本体2的进水口旋进,使的卡键14与卡槽21 配合,密封圈受到挤压,完成滤网1与过滤器本体2进水口安装面的过盈配合,滤网1 的另一端通过端盖固定,滤网1另一端与端盖之间的安装面同样设置有密封圈,通过端 盖的螺母拧紧实现端盖处的密封圈的挤压,从而保证密封效果。使用一段时间后,如果 滤网1出水的一面如果被杂质封堵的情况较严重,则可以拆开端盖,将滤网1另一面旋 转至出水侧,可以充分利用滤网1。
33.以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对 本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施 例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或 者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
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