一种一体式磁性过滤耦合罐的制作方法

文档序号:15648526发布日期:2018-10-12 22:52阅读:975来源:国知局

本实用新型属于耦合罐技术领域,特指一种一体式磁性过滤耦合罐。



背景技术:

一般情况下,在采暖系统的供水回水中会采用耦合罐对供水回水的水力进行调节,且不会对采暖系统流量有影响,使用耦合罐一方面对于闭式小锅炉采暖系统避免了锅炉的频繁启动造成的能源浪费同时起到保护锅炉的作用;另一方面在地暖系统中安装耦合罐,可以实现地暖系统大流量和小温差的技术优势。以达到增加系统使用寿命,减少能源浪费的目的。不过在市场上一般的耦合罐,只是进行了水力的调节耦合,在供回水通过耦合罐过程中由于水质、温度、元件自身材质、结构等影响,系统中容易产生空气与杂质,它们会腐蚀系统元件,减少系统元件的使用寿命,使各元件不能正常有效的运行,以致造成系统不热。随着采暖行业的普及应用,市场也针对耦合罐做了功能升级,如中国专利申请(申请号:201420227898.1)一种基于分水器的对接耦合罐,主要解决了现有耦合罐无法直接与分水器对接且连接麻烦的问题。包括耦合罐本体,设置于耦合罐本体上端的排气管和接口,以及设置于耦合罐本体下端的排污管和接口;中国专利申请(申请号:CN201510520526.7)一种过滤耦合罐,主要解决供水和回水中存在的气体和杂质,包括耦合罐主体内的过滤筒、外置磁棒、外置排气装置、外置排污阀,防止各元件杂质和空气堆积,保证系统正常的运行。

以上对耦合罐的结构改进在一定程度上解决了水中杂质的问题,及过滤水中的空气,但仍存在以下问题:

1.虽然外接增加了排气装置与排污阀,但并非一体,在排气与排污效率上有一定的影响,且外接配件安装麻烦,外置的元件本身带有较高的渗漏风险。

2.过滤筒本身材料为工程塑料自身也容易上污垢,并且靠系统水冲力带动过滤筒旋转过滤,过滤结构单一不能有效的分离过滤空气与杂质;磁棒位置设置在排污口吸收不到游离中的铁锈,不能充分过滤铁销。

3.没有针对现有市场形成的采暖系统维护保养习惯,设置系统清洗口。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种结构简单,各功能部件归纳成一体,减少耦合罐的泄漏几率和提升外部美观,及更好去除供水和回水中存在的气体和杂质,防止各元件被腐蚀、堵塞的一体式磁性过滤耦合罐。

本实用新型的目的是这样实现的:

一种一体式磁性过滤耦合罐,包括具有腔室的罐体,所述罐体包括罐体上盖、罐主体和罐体下盖,所述罐主体上设置有连通腔室的供水进口端、供水出口端、回水进口端和回水出口端,所述腔室内设置有一过滤装置,罐体上盖内设置有排气装置,罐体下盖内设置有排污通道,所述罐体下盖的下端设置有排污堵头,所述排污堵头上设置有杂质吸附装置,所述杂质吸附装置外侧过滤装置。

在上述的一种一体式磁性过滤耦合罐中,所述杂质吸附装置包括磁力柱和磁力外套,所述磁力柱设置在排污堵头上,所述磁力外套套设在磁力柱外侧,并且固定在罐体下盖上。

在上述的一种一体式磁性过滤耦合罐中,所述排气装置包括浮体、连接组件和出气阀,所述浮体通过连接组件连接出气阀,所述浮体随着罐体内的水位上升或下降来控制出气阀的开启或关闭。

在上述的一种一体式磁性过滤耦合罐中,所述连接组件包括第一连杆、第二连杆、密封块和弹簧,所述出气阀上设置有排气孔,所述第一连杆的一端连接在浮体上,其另一端连接第二连杆的一端,所述第二连杆的另一端连接密封块上,所述密封块通过弹簧的弹性覆盖在所述排气孔上。

在上述的一种一体式磁性过滤耦合罐中,所述供水进口端设置在罐主体上端部的一侧,所述供水出口端设置在罐主体上端部的另一侧,供水出口端高于供水进口端,所述回水进口端设置在罐主体下端部的一侧,所述回水出口端设置在罐主体下端部的另一侧,回水出口端高于回水进口端。

在上述的一种一体式磁性过滤耦合罐中,所述排污通道连通腔室和罐体下盖,排污通道内设置有开关阀芯,所述罐体下盖的外侧设置有控制开关阀芯开启或关闭的把手。

在上述的一种一体式磁性过滤耦合罐中,所述罐体上盖的一侧设置有冲洗进水口。

在上述的一种一体式磁性过滤耦合罐中,所述过滤装置由若干片过滤网绕着罐体的轴心旋转组成。

在上述的一种一体式磁性过滤耦合罐中,所述过滤网上均布若干个过滤孔。

在上述的一种一体式磁性过滤耦合罐中,所述罐体上盖和罐体下盖分别通过螺纹连接方式连接罐主体,且在连接处设置有密封圈。

本实用新型相比现有技术突出且有益的技术效果是:

1.把排气装置和排污阀纳入一体式磁性耦合罐主体内,使之成为主体的一部分。更改后的结构在提升整体外型美观的同时也减少了用户的安装步骤及两连接处渗漏风险。

2.上端开设清洗进水口可以用堵头堵住,在需要清理耦合罐时,将堵头取下,换上高压自来水冲洗接头,可以用高压自来水冲洗或药剂清洗,能够给维护保养带来便利,这样能更好的为用户在采暖期之前清洗采暖系统。

3.内部采用不锈钢过滤装置,其位置上至供水进出水口上端和下至回水进出水口下端。与其他产品的过滤装置(常见的过滤装置都是工程塑料)相比,不锈钢过滤装置不易受侵蚀且结污垢;并且螺旋环状分散型分布除污和聚气面更广、过滤能力更强,使杂质颗粒有效沉积在耦合罐底部储污仓内,并且使系统中的气泡有效的集中和释放,保护系统各个设备安全运行。

4.下端排污口及过滤装置中心处设置了磁力棒,与其他产品的磁力棒相比,它具有极强的磁力,整根连贯供水和回水的进出水口,在系统运行时能随时有效的双向吸附铁销,且外部设有磁力外套,在排污时磁力棒能快速的抽离,不会对杂质的排放和系统的密封性造成影响。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图;

图2是本实用新型的俯视图;

图3是本实用新型的A-A剖视图;

图4是本实用新型的A处局部放大图;

图5是本实用新型的B-B剖视图;

图6是本实用新型的B处局部放大图;

图7是本实用新型的过滤装置结构示意图;

图8是本实用新型的C处局部放大图。

图中标号所表示的含义:

1-罐体;2-罐体上盖;3-罐主体;4-罐体下盖;11-供水进口端;

12-供水出口端;13-回水进口端;14-回水出口端;15-过滤装置;

16-排气装置;17-排污通道;18-排污堵头;19-磁力柱;20-磁力外套;

21-冲洗进水口41-密封圈;151-过滤网;152-过滤孔;161-浮体;

162-第一连杆;163-第二连杆;164-出气阀;171-开关阀芯;172-把手。

具体实施方式

下面结合具体实施例对本实用新型作进一步描述:

如图1-8所示,一种一体式磁性过滤耦合罐,包括具有腔室的罐体1,所述罐体1包括罐体上盖2、罐主体3和罐体下盖4,所述罐主体3上设置有连通腔室的供水进口端11、供水出口端12、回水进口端13和回水出口端14,所述腔室内设置有一过滤装置15,罐体上盖2内设置有排气装置16,罐体下盖4内设置有排污通道17,所述罐体下盖4的下端设置有排污堵头18,所述排污堵头18上设置有杂质吸附装置(杂质吸附装置其主要是用来吸附水中的带有磁性的物质,比如铁锈之类的物质,一些粘附在铁锈上的其他物质也会随着铁锈一同被吸附装置吸附),所述杂质吸附装置外侧过滤装置15,所述杂质吸附装置包括磁力柱19和磁力外套20,所述磁力柱19设置在排污堵头18上,所述磁力外套20套设在磁力柱19外侧,并且固定在罐体下盖4上,磁力外套20和磁力柱19之间存在空隙,两者并不相接触,磁力外套是通过螺纹固定方式固定在罐体下盖4上。

所述排气装置16包括浮体161、连接组件和出气阀166,所述浮体161通过连接组件连接出气阀166,所述浮体161随着罐体内的水位上升或下降来控制出气阀166的开启或关闭,所述连接组件包括第一连杆162、第二连杆163、密封块164和弹簧165,所述出气阀166上设置有排气孔167,所述第一连杆162的一端连接在浮体161上,其另一端连接第二连杆163的一端,所述第二连杆163的另一端连接密封块164上,弹簧是套设在密封块以及出气阀上,所述密封块164通过弹簧165的弹性覆盖在所述排气孔167上,当水位低于设定高度时,浮体下降并使密封块164无法覆盖住排气孔167,此时废气排出,水便可以再次进入罐体内,促使水位重新上升,当水位回到设定高度时,浮体上升至设定高度并使密封块重新覆盖排气孔,上述方案不需要人为控制也能够自动排出废气,所述供水进口端11设置在罐主体3上端部的一侧,所述供水出口端12设置在罐主体3上端部的另一侧,供水出口端12高于供水进口端11,所述回水进口端13设置在罐主体3下端部的一侧,所述回水出口端14设置在罐主体3下端部的另一侧,回水出口端14高于回水进口端13,通过这样设计能够让水充分与过滤装置接触、碰撞,在通过磁力柱19的磁性将水中附带的铁销、铁锈吸住,方便以后一次性清理。

在上述的一种一体式磁性过滤耦合罐中,所述排污通道17连通腔室和罐体下盖4,排污通道17内设置有开关阀芯171,所述罐体下盖4的外侧设置有控制开关阀芯171开启或关闭的把手172,上述方案是为了方便排污。

在上述的一种一体式磁性过滤耦合罐中,所述罐体上盖2的一侧设置有冲洗进水口21,设计的冲洗进水口是为了方便使用者清洗耦合罐,在不需要使用时可以将其用堵头堵住。

在上述的一种一体式磁性过滤耦合罐中,所述过滤装置15由若干片过滤网151绕着罐体1的轴心旋转组成,上述方案是为了能够提高过滤精度。

在上述的一种一体式磁性过滤耦合罐中,所述过滤网151上均布若干个过滤孔152。

在上述的一种一体式磁性过滤耦合罐中,所述罐体上盖2和罐体下盖4分别通过螺纹连接方式连接罐主体3,且在连接处设置有密封圈41,上述方案是为了能够让耦合罐在方便拆卸的同时也不会发生泄露。

工作原理:一体式磁性过滤耦合罐竖直安装,水流通过水泵加压通入供水进口端后,耦合罐内部的腔室扩大了流水的通径使水流速度减缓,水流冲击在不锈钢过滤装置上产生涡流,再进入供水出水口端后通径变小水流速度加快产生湍流。在流动状态的变换产生乱流的过程中,水流以各各方位击打在不锈钢过滤网上。在与不锈钢过滤网撞击的作用下,水流中的组织被击散击碎,使得水与混合在水内的空气和杂质分离。在其过程中,由于水流速度减缓,小气泡依附在不锈钢过滤网上,当越聚越多最后合成大气团。耦合罐内的气体越多,水位便越低,当水位低于设定位置时,浮体下降并控制排气装置打开,将气体排出。待水位回到设定位置时,浮体上升并控制排气装置关闭;相对应的杂质由于撞击不锈钢过滤网失去了动能会缓慢的沉淀下降,最后堆积在腔室下端部,铁销、铁锈会直接吸附在磁力套上,所述磁力套采用透磁材料制成。与此相同,水流经过管道循环后通过水泵进入回水进口端,与供水进回水端一样分离系统中空气与杂质。当腔室下端部的杂质堆积到一定的量时,只需旋开排污堵头,抽出磁力棒,再开启排污阀的开关后即可排污。当放完污水后,可以将清洗进水口上的堵头旋开,接上高压接头,用自来水或者药水对耦合罐进行清洗,清洗完毕后,关闭排污阀插入磁力棒再旋回排污堵头即完成清洗和排污过程。

上述实施例仅为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

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