CN108317270A - 一种改进的阀门过滤设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种改进的阀门过滤设备,包括隔离件本体、菱形通道、多边形通道,所述隔离件本体呈板状结构,所述隔离件本体的厚度在5mm~20mm;所述菱形通道和多边形通道逐一间隔且均匀分布在所述隔离件本体上;所述菱形通道的中轴线与隔离件本体所在平面的中垂线之间有夹角。本发明将隔离件本体设置为倾斜式,当污水从隔离件本体流过,污水中的固体垃圾被水流冲击,而隔离件本体时倾斜的,这样固体垃圾首先会从隔离件本体的上侧开始堆积,这样下侧只会堆积少量的固体垃圾,污水就能顺利通过隔离件本体;同时可以在一定程度上将垃圾和污水分开,垃圾朝向向隔离件本体的右上方、污水朝向通道中向右下方,减小隔离件对污水的阻挡。
Description
技术领域
本发明涉及阀门,具体涉及一种改进的阀门过滤设备。
背景技术
阀门是在流体系统中,用来控制流体的方向、压力、流量的装置,是使配管和设备内的介质(液体、气体、粉末)流动或停止并能控制其流量的装置。
阀门是管路流体输送系统中控制部件,用来改变通路断面和介质流动方向,具有导流、截止、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。用于流体控制的阀门,从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格繁多,阀门的公称通径从极微小的仪表阀大至通径达10m的工业管路用阀。可用于控制水、蒸汽、油品、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、液态金属和放射性流体等各种类型流体地流动,阀门的工作压力可以从0.0013MPa到1000MPa的超高压,工作温度可以c-270℃的超低温到1430℃的高温。
阀门的控制可采用多种传动方式,如手动、电动、液动、气动、涡轮、电磁动、电磁液动、电液动、气液动、正齿轮、伞齿轮驱动等;可以在压力、温度或其它形式传感信号的作用下,按预定的要求动作,或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭,阀门依靠驱动或自动机构使启闭件作升降、滑移、旋摆或回转运动,从而改变其流道面积的大小以实现其控制功能。
快速排污阀,指的是由闸门演变而来的,利用齿轮旋转90度带动阀杆提升实现开启和关闭的目的。快速排污阀不仅结构简单、密封性好,而且体积小、重量轻、材料耗用少、安装尺寸小,特别是驱动力矩小,操作简便,易实现快速启闭。现有的排污阀功能单一,只能快速排污,而不能将固体垃圾进行拦截,导致固体垃圾到下游堆积造成管道的堵塞。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是现有的排污阀功能单一,只能快速排污,而不能将固体垃圾进行拦截,导致固体垃圾到下游堆积造成管道的堵塞,目的在于提供一种改进的阀门过滤设备,进行固定垃圾拦截,并且能够清理固体垃圾。
本发明通过下述技术方案实现:
一种改进的阀门过滤设备,包括隔离件本体、菱形通道、多边形通道,所述隔离件本体呈板状结构,所述隔离件本体侧面剖视图为平行四边形,所述隔离件本体的厚度在5mm~20mm;所述菱形通道和多边形通道逐一间隔且均匀分布在所述隔离件本体上;所述菱形通道的中轴线与隔离件本体所在平面的中垂线平行。
本发明适用于排污阀,这个排污阀包括阀杆、阀体、球体、密封座、垃圾排放门板、密封条、把手,所述阀体水平方向的中部有通道,所述阀杆竖直设置在所述阀体竖直方向的中部,所述球体设置在所述阀杆向下的延伸线与通道的交叉处;所述密封座设置在球体与阀体之间;所述球体包括球体顶部、球体通道、球体底部、球体隔离件,所述球体顶部、球体通道、球体底部由上至下依次设置,所述阀杆的底部与球体顶部连接,在阀杆的控制下,所述球体通道与阀体水平方向的通道连通;所述球体隔离件设置在球体通道的出口端面上;在阀体上设置有一个垃圾排放口,所述垃圾排放门板设置在垃圾排放口,所述垃圾排放门板与垃圾排放口匹配;所述密封条设置在垃圾排放门板的四周,所述把手设置在垃圾排放门板的外侧。
现有的排污阀仅仅是关闭和打开污水排放的开关而已,但是污水中的固体垃圾很多,而在排放管道中排污阀处的直径相对来说最大,在排污阀处将固体垃圾进行拦截,就可以避免固体垃圾在下游管道中越积越多,造成管道的堵塞的情况。本发明在球体通道的下游侧设置球体隔离件。当需要排污时,通过阀杆转动球体,球体的球体通道与阀体的通道连通,则污水就可以实现流动,污水中的固体垃圾在到达球体隔离件时,被球体隔离件阻挡不能继续随着污水向下游流去,当不需要排污时,通过阀杆转动球体,球体的球体通道与阀体的通道之间的连通关断,此时可以通过把手打开垃圾排放门板,将球体隔离件上的固体垃圾取出,再关好垃圾排放门板,使用密封条将垃圾排放门板密封,待下次排污时再进行固体垃圾的阻挡。
本发明即过滤器是指上述球体隔离件,隔离件本体通过设置菱形通道和多边形通道可以实现对固体垃圾的阻挡,同时,隔离件设置一定的厚度可以保证隔离件的强度,足以抵抗固体垃圾和污水流动能够达到的冲力,同时,污水在遇到隔离件本体时收到阻挡速度下降,可以实现固体垃圾的有效沉降和阻挡,流过隔离件本体后的污水水流不能立即提高,造成细小的垃圾会造成一定的沉降;本发明将隔离件本体设置为倾斜式,当污水从隔离件本体流过,污水中的固体垃圾被水流冲击,而隔离件本体时倾斜的,固体垃圾在水流的带动下沿着隔离件本体逐渐向右上侧移动,这样固体垃圾首先会从隔离件本体的上侧开始堆积,这样下侧只会堆积少量的固体垃圾,污水就能顺利通过隔离件本体;同时隔离件本体上的菱形通道和多边形通道的中轴线与隔离件本体的中垂线平行,可以在一定程度上将垃圾和污水分开,垃圾朝向向隔离件本体的右上方、污水朝向通道中向右下方,减小隔离件对污水的阻挡。
进一步地,多边形通道为正六边形。
进一步地,菱形通道和多边形通道的入口侧高于出口侧。
本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:本发明将隔离件本体设置为倾斜式,当污水从隔离件本体流过,污水中的固体垃圾被水流冲击,而隔离件本体时倾斜的,固体垃圾在水流的带动下沿着隔离件本体逐渐向右上侧移动,这样固体垃圾首先会从隔离件本体的上侧开始堆积,这样下侧只会堆积少量的固体垃圾,污水就能顺利通过隔离件本体;同时隔离件本体上的菱形通道和多边形通道的中轴线与隔离件本体的中垂线平行,可以在一定程度上将垃圾和污水分开,垃圾朝向向隔离件本体的右上方、污水朝向通道中向右下方,减小隔离件对污水的阻挡。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:
图1为本发明剖面结构示意图;
图1a为本发明侧面结构示意图;
图2为本发明阀门打开的剖面结构示意图;
图3为本发明阀门关闭的剖面结构示意图;
图4为本发明球体打开的侧面结构示意图;
图5为本发明球体关闭的结构示意图;
图6为本发明外部结构示意图。
附图中标记及对应的零部件名称:
1-阀杆,2-阀体,3-球体,4-密封座,31-球体顶部,32-球体通道,33-球体底部,34-球体隔离件,341-菱形通道,342-隔离件本体,343-多边形通道,51-垃圾排放门板,52-密封条,53-把手。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。
实施例
如图2至图6所示,本发明适用于的排污阀结构包括阀杆1、阀体2、球体3、密封座4、垃圾排放门板51、密封条52、把手53,所述阀体2水平方向的中部有通道,所述阀杆1竖直设置在所述阀体2竖直方向的中部,所述球体3设置在所述阀杆1向下的延伸线与通道的交叉处;所述密封座4设置在球体3与阀体2之间;所述球体3包括球体顶部31、球体通道32、球体底部33、球体隔离件34,所述球体顶部31、球体通道32、球体底部33由上至下依次设置,所述阀杆1的底部与球体顶部31连接,在阀杆1的控制下,所述球体通道32与阀体2水平方向的通道连通;所述球体隔离件34设置在球体通道32的出口端面上;在阀体2上设置有一个垃圾排放口,所述垃圾排放门板51设置在垃圾排放口,所述垃圾排放门板51与垃圾排放口匹配;所述密封条52设置在垃圾排放门板51的四周,所述把手53设置在垃圾排放门板51的外侧。
如图1和图1a所述,一种改进的阀门过滤设备,包括隔离件本体342、菱形通道341、多边形通道343,所述隔离件本体342呈板状结构,所述隔离件本体342侧面剖视图为平行四边形,所述隔离件本体342的厚度在5mm~20mm;所述菱形通道341和多边形通道343逐一间隔且均匀分布在所述隔离件本体342上;所述菱形通道341的中轴线与隔离件本体342所在平面的中垂线平行。多边形通道343为正六边形。菱形通道341和多边形通道343的入口侧高于出口侧。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (3)
1.一种改进的阀门过滤设备,其特征在于,包括隔离件本体(342)、菱形通道(341)、多边形通道(343),所述隔离件本体(342)呈板状结构,所述隔离件本体(342)侧面剖视图为平行四边形,所述隔离件本体(342)的厚度在5mm~20mm;所述菱形通道(341)和多边形通道(343)逐一间隔且均匀分布在所述隔离件本体(342)上;所述菱形通道(341)的中轴线与隔离件本体(342)所在平面的中垂线平行。
2.根据权利要求1所述的一种改进的阀门过滤设备,其特征在于,所述多边形通道(343)为正六边形。
3.根据权利要求1所述的一种改进的阀门过滤设备,其特征在于,所述菱形通道(341)和多边形通道(343)的入口侧高于出口侧。
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