一种过滤装置
技术领域
本发明涉及一种管阀配套器件,尤其是一种过滤装置,属于流体输送管阀技术领域。
背景技术
据申请人了解,目前大型水利系统之类的液体输送管阀常用的大口径过滤器多为只能过滤较大颗粒的粗滤装置,对较小的颗粒铁屑基本不起过滤作用。然而,当新管路安装完毕开始运行时,往往含有大量的铁屑,极易对设备产生损伤。因此,需要一种既能过滤管路中大颗粒杂质又能够过滤流体中的铁屑、且能满足大流量要求的过滤装置。
此时遇到的问题是:如将过滤器的过滤网目数加大,虽然可以提高过滤铁屑的能力,但一来增加了管路流阻,降低了阀门的流量系数,影响其输送流量;二来增大过滤网目数后,由于管路中的流体冲击及过滤网两端压差较大,很容易造成过滤网的破损。
发明内容
本发明的首要目的是:针对上述现有技术存在的问题,提出一种无需加大过滤网目数即可有效阻滞铁屑颗粒的过滤装置,从而满足大型水利系统之类流体输送设施的需求。
本发明进一步的目的是:提出一种铁屑清理十分方便的过滤装置,从而为系统的运行维护提供便利。
为了达到上述首要目的,本发明的过滤装置包括具有进口管段和出口管段的管路,所述管路的进、出口管段之间设有过滤网,其改进之处在于:所述进口管段延伸出朝出口管段一侧倾斜且开口向下的支路管段,所述开口装有朝内延伸出止口环的阀盖;所述支路管段与所述进口管段衔接处的直径大于所述进口管段的直径,形成止口管段;所述支路管段的主体直径大于所述止口管段的直径,形成环流通道;所述止口管段与所述止口环之间装有管状过滤网;所述出口管段与所述环流通道连通;所述阀盖中部固定朝内延伸的磁性吸附棒。
这样,当流体从进口管段进入管路后,在透过过滤网之前,磁性吸附棒将有效吸附流体中的铁屑,之后流体透过管状过滤网达到环流通道,进而流到出口管段。由于铁屑颗粒的阻滞依赖磁性吸附,因此过滤网不必增加目数,且其管状结构提供的足够的过滤面积,所以流阻小,有利于保证大流量。
本发明进一步的完善是,所述阀盖中心具有内螺纹通孔,所述内螺纹通孔由外朝内旋入堵丝螺栓,所述堵丝螺栓的内端面具有螺纹孔,所述磁性吸附棒的一端具有拧入内螺纹孔的外螺纹段。这样,可以在无需拆卸阀盖的情况下,方便地通过旋拧堵丝螺栓拆装磁性吸附棒。
申请人考虑到,如果磁性吸附棒始终具有磁性,其表面吸附的铁屑将难以清理干净。因此为了达到进一步的目的,还采取了以下技术方案:所述堵丝螺栓中装有可伸缩按钮,所述磁性吸附棒包括低磁滞的铁质外管、位于铁质外管内孔中的磁性芯棒以及与铁质外管内端固连的端帽,所述磁性芯棒的内端与所述端帽之间具有弹簧,其外端与所述按钮接触;当所述按钮处于弹簧伸展的外伸位置时,所述磁性芯棒处于接触所述铁质外管的状态;当所述按钮处于弹簧压缩的内缩位置时,所述磁性芯棒处于脱粒接触所述铁质外管的状态。
这样,正常工作时,由于弹簧保持磁性芯棒处于接触铁质外管的状态,因此铁质外管具有磁性,磁性吸附棒可以有效吸附流体中的铁屑;而当将磁性吸附棒拆下清理时,只要克服弹簧力按压按钮,即可使磁性芯棒处于脱粒接触铁质外管的状态,此时由于铁质外管基本没有滞磁将失去磁性,原先被吸附的铁屑很容易从磁性吸附棒表面剥离。
附图说明
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
图1为本发明实施例一的结构示意图。
图2为图1实施例中磁性吸附棒部分的立体结构示意图。
图3为本发明实施例二的结构示意图。
图4为图3实施例中的磁性吸附棒部分放大结构示意图。
具体实施方式
实施例一
本实施例的过滤装置如图1所示,包括具有进口管段1-1和出口管段1-2的管路1,该管路的进、出口管段之间设有过滤网2。进口管段1-1延伸出朝出口管段一侧倾斜且开口向下的支路管段1-3,该开口装有朝内延伸出其密封作用止口环3-1的阀盖3。支路管段1-3与进口管段1-1衔接处的直径大于进口管段1-1的直径,形成止口管段1-4;支路管段1-3的主体直径大于止口管段1-4的直径,形成环流通道1-5。止口管段1-4与止口环3-1之间装有管状过滤网2。进口管段1-1通往管状过滤网2的中空,而出口管段1-2与环流通道1-5连通,从而使流体流经进、出口管段之间时被过滤。阀盖3中部固定朝内延伸的磁性吸附棒5。其具体的固定连接结构为,阀盖3中心具有内螺纹通孔,内螺纹通孔由外朝内旋入堵丝螺栓5-1,堵丝螺栓5-1的内端面具有螺纹孔,磁性吸附棒5(参见图2)的主体段5-3为圆柱形的铁质材料,一端具有拧入内螺纹孔的外螺纹段5-2,远离外螺纹段5-2的另一端为制出两平面的圆缺螺纹段5-4,借助两平面可以将外螺纹段5-2牢固拧入堵丝螺栓5-1内端面的内螺纹孔中。圆缺螺纹段5-4上套装磁圈5-5,并通过螺母5-7和垫圈5-6固定。由于主体段5-3为铁质材料,因此装上磁圈5-5后,磁性吸附棒5整体具有所需的磁性。
当流体从进口管段进入管路后,在由内到外透过筒状过滤网之前,磁性吸附棒将有效吸附流体中的铁屑,之后流体透过管状过滤网达到环流通道,从出口管段流出。由于铁屑颗粒被磁性吸附,因此过滤网不必增加目数,可以实现大流量过滤。
实施例二
本实施例的过滤装置如图2所示,基本结构与实施例一相同。不同之处在于:堵丝螺栓5-1中装有可伸缩按钮5-8,磁性吸附棒5包括低磁滞的铁质外管5-3’、位于铁质外管内孔中的磁性芯棒5-5’,以及与铁质外管5-3’内端通过螺纹固连的端帽5-7’。堵丝螺栓5-1和端帽5-7’均用绝磁材料制成。端帽5-7’拧入铁质外管5-3’的一端具有沉孔,磁性芯棒5-5’的内端具有插入该沉孔的凸起,两者之间具有弹簧8。按钮5-8的内端具有凹孔,磁性芯棒5-5’的外端插入该凹孔与按钮5-8接触。铁质外管5-3’的内孔主段为锥孔,磁性芯棒5-5’的主体段为与锥孔锥度相配的圆锥形。
如图2所示,当按钮5-8没有受到外力,处于弹簧8伸展的外伸位置时,磁性芯棒5-5’的主体段楔入锥孔,处于紧密接触铁质外管5-3’的正常工作状态,整体具有磁性,可以吸附流体中的铁屑颗粒。当需要清理时,拆下磁性吸附棒5后,按压按钮8,使之处于弹簧8压缩的内缩位置,磁性芯棒5-5’的主体段随之处于脱粒接触铁质外管5-3’锥孔的状态,由于铁质外管5-3’几乎没有磁滞,因此很快失去磁性,使原先吸附其外的铁屑颗粒的纷纷脱落,因此清理迅速、干净。
实践证明,本实施例通过简单、合理,可以达到大流量系数,能够有效过滤管路中大的固体颗粒及铁屑,且清理十分方便。
除上述实施例外,本发明还可以有其他实施方式。例如,铁质外管与磁性芯棒可以分别支撑台阶孔和与之相配的台阶轴状,同样可以借助按钮实现接触与分离切换。凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本发明要求的保护范围。