CN108480039B - 一种连续运动介质的杂质或异物分离装置控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种连续运动介质的杂质或异物分离装置控制方法,分离装置包括内筒、螺旋电磁场发射机构和电控机构;螺旋电磁场发射机构设置在内筒内部、位于内筒的内壁上或内筒的轴心位置,螺旋电磁场发射机构可发射沿内筒内壁呈螺旋形的螺旋电磁场;电控机构包括互相电连接的控制器和电源,控制器与螺旋电磁场发射机构电连接。本连续运动介质的杂质或异物分离装置控制方法通过螺旋电磁场发射机构发射沿内筒内壁呈螺旋形的螺旋电磁场、使流经内筒的连续运动介质中的悬浮的杂质或异物发生极性化漂移、被吸附在内筒内壁上,能够在不降低连续运动介质流通速度、不增加驱动装置的负载和能耗的前提下实现对连续运动介质中的杂质或异物进行分离。

Description

一种连续运动介质的杂质或异物分离装置控制方法
技术领域
本发明涉及一种杂质或异物的分离装置控制方法,具体是一种适用于连续运动介质的杂质或异物分离装置控制方法,属于环保除尘技术领域。
背景技术
现有的针对如气体、水、油质等连续运动介质的杂质或异物分离,通常采用过滤或吸附的方式,即将连续运动介质流过不同目数的滤网或滤芯、或者带有吸附介质的滤网或滤芯,通过滤网或滤芯对连续运动介质中的杂质或异物进行过滤、或者通过吸附介质对连续运动介质中的杂质或异物进行吸附,典型的吸附介质有活性炭、超滤膜、反渗透膜等,这种常规的过滤或吸附的杂质或异物分离方式,会因滤网、滤芯或吸附介质的加入导致连续运动介质的流通速度降低,进而导致推动连续运动介质进行连续运动的如风机、水泵、油泵等驱动装置负载的增加、能耗增加,且随着滤网、滤芯或吸附介质上的杂质或异物的累积,连续运动介质的流通速度会持续降低、驱动装置的负载和能耗会持续增加,因此需定期停机进行清理或更换滤网、滤芯和吸附介质。
发明内容
针对上述现有技术存在的问题,本发明提供一种连续运动介质的杂质或异物分离装置控制方法,能够在不降低连续运动介质流通速度、不增加驱动装置的负载和能耗的前提下实现对连续运动介质中的杂质或异物进行分离。
为了实现上述目的,连续运动介质的杂质或异物分离装置包括内筒、螺旋电磁场发射机构和电控机构;
所述的螺旋电磁场发射机构设置在内筒内部、位于内筒的内壁上或内筒的轴心位置,螺旋电磁场发射机构可发射沿内筒内壁呈螺旋形的螺旋电磁场;
所述的电控机构包括互相电连接的控制器和电源,控制器与螺旋电磁场发射机构电连接;
控制器控制螺旋电磁场发射机构发射沿内筒内壁呈螺旋形的螺旋电磁场,连续运动介质在流经内筒时,悬浮在连续运动介质中的杂质或异物在螺旋电磁场的静电吸附作用下有目的地移动、发生极性化漂移,沿螺旋电磁场呈螺旋形被吸附在内筒内壁上。
作为本发明的进一步改进方案,螺旋电磁场发射机构通过频率调节元件与电控机构的控制器连接;控制器通过频率调节元件可控制螺旋电磁场发射机构发射不同频带的螺旋电磁场。
作为本发明的进一步改进方案,内筒沿前后方向的两端还设有压力传感器;控制器通过压力传感器反馈的内筒前后的连续运动介质压差进行判断杂质或异物的附着量,当压差达到设定范围后控制器发出需清理信号。
作为本发明的一种实施方式,内筒的外径尺寸与输送管道的内径尺寸配合、并固定安装在输送管道的内壁上;本连续运动介质的杂质或异物分离装置沿输送管道轴向方向设置为多套,多套本连续运动介质的杂质或异物分离装置的控制器分别控制各自的螺旋电磁场发射机构发射不同频带的螺旋电磁场。
作为本发明的另一种实施方式,内筒上还设有定向主动移动机构;控制器控制定向主动移动机构工作使本连续运动介质的杂质或异物分离装置在需净化的局部水域内进行定向移动。
与现有技术相比,本连续运动介质的杂质或异物分离装置控制方法通过螺旋电磁场发射机构发射沿内筒内壁呈螺旋形的螺旋电磁场、实现对流经内筒的连续运动介质中的悬浮的杂质或异物进行吸附,使杂质或异物有目的地移动、发生极性化漂移,逐渐沿螺旋形的电磁场呈螺旋形被吸附在内筒内壁上,从而实现杂质或异物与连续运动介质的分离,由于是使杂质或异物进行主动移动分离、而非被动拦截杂质或异物,因此对连续运动介质流通速度的影响及其微小、可以忽略不计,继而对驱动装置的负载和能耗的影响也及其微小、可以忽略不计;由于螺旋电磁场发射机构通过频率调节元件与电控机构的控制器连接,因此可以实现对适用不同频带的不同类型杂质或异物进行分离,可以实现多级分离,可先初步分离、再细化分离,进而实现有效分离,特别适用于如气体、水、油质等连续运动介质的杂质或异物分离。
附图说明
图1是连续运动介质的杂质或异物分离装置设置在输送管道上的结构示意图。
图2是连续运动介质的杂质或异物分离装置设置在需净化的局部水域内的结构示意图。
图中:1、内筒,2、螺旋电磁场发射机构,3、输送管道,4、定向主动移动机构。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步说明。
如图1所示,连续运动介质的杂质或异物分离装置包括内筒1、螺旋电磁场发射机构2 和电控机构;螺旋电磁场发射机构2设置在内筒1内部、位于内筒1的内壁上或内筒1的轴心位置,螺旋电磁场发射机构2可发射沿内筒1内壁呈螺旋形的螺旋电磁场;电控机构包括互相电连接的控制器和电源,控制器与螺旋电磁场发射机构2电连接。
如图1所示,连续运动介质的杂质或异物分离装置设置在输送管道3内部并通电使用时,内筒1的外径尺寸与输送管道3的内径尺寸配合、并固定安装在输送管道3的内壁上,气体或水或油质等连续运动介质在输送管道3内部自一端至另一端连续运动,螺旋电磁场发射机构2发射沿内筒1内壁呈螺旋形的电磁场,连续运动介质在流经内筒1时,悬浮在连续运动介质中的杂质或异物在螺旋电磁场的静电吸附作用下有目的地移动、发生极性化漂移,逐渐沿螺旋形的电磁场呈螺旋形被吸附在内筒1内壁上,进而实现杂质或异物与连续运动介质的分离。定期对内筒1的内壁进行清理即可。
如图2所示,连续运动介质的杂质或异物分离装置设置在水池、池塘等需净化的局部水域内使用时,本连续运动介质的杂质或异物分离装置可通过定向主动移动机构4设置在需净化的局部水域内,控制器控制定向主动移动机构4工作使本连续运动介质的杂质或异物分离装置在需净化的局部水域内进行如圆周运动、直线运动等定向移动,本连续运动介质的杂质或异物分离装置移动过程中,连续运动介质在流经内筒1时,悬浮在连续运动介质中的杂质或异物在螺旋电磁场的静电吸附作用下有目的地移动、发生极性化漂移,逐渐沿螺旋形的电磁场呈螺旋形被吸附在内筒1内壁上,进而实现杂质或异物与连续运动介质的分离。定期对内筒1的内壁进行清理即可。
为了便于对不同类型的杂质或异物进行分离、实现本分离装置的通用性,作为本发明的进一步改进方案,螺旋电磁场发射机构2通过频率调节元件与电控机构的控制器连接,控制器通过频率调节元件控制螺旋电磁场发射机构2发射不同频带的螺旋电磁场,进而实现对适用不同频带的不同类型杂质或异物进行分离。
为了在同一输送管道3上实现对不同类型的杂质或异物进行分离,作为本发明的进一步改进方案,本连续运动介质的杂质或异物分离装置沿输送管道3轴向方向设置为多套,多套本连续运动介质的杂质或异物分离装置的螺旋电磁场发射机构2发射的螺旋电磁场的频带不同。在同一输送管道3上设置多套本连续运动介质的杂质或异物分离装置可以实现多级分离,实现先初步分离、再细化分离,进而实现有效分离。
为了进一步保证杂质或异物的分离效果,作为本发明的进一步改进方案,沿输送管道3 轴向方向设置为多套的本连续运动介质的杂质或异物分离装置,相邻的两套本连续运动介质的杂质或异物分离装置的螺旋电磁场发射机构2发射的螺旋电磁场的螺旋方向和分布方向是一正一反结构。
作为本发明螺旋电磁场发射机构2的一种实施方式,所述的螺旋电磁场发射机构2发射沿内筒1内壁呈螺旋形的交变螺旋电磁场。
为了便于杂质或异物的附着,作为本发明的进一步改进方案,内筒1的内壁表面是纤维状结构。
为了便于在合适的时间节点对内筒1的内壁进行清理,作为本发明的进一步改进方案,内筒1沿前后方向的两端还设有压力传感器,通过压力传感器反馈的内筒1前后的连续运动介质压差可以判断杂质或异物的附着量,当压差达到设定范围后控制器发出需清理信号,即可切换输送管道3使连续介质流经其他输送管道3、并对停止输送连续介质的输送管道3的本连续运动介质的杂质或异物分离装置的内筒1内壁进行清理即可,或者停止本连续运动介质的杂质或异物分离装置的定向主动移动机构4并对本连续运动介质的杂质或异物分离装置的内筒1内壁进行清理即可。
为了实现更好的分离效果,作为本发明的进一步改进方案,所述的内筒1的内壁或外壁上绕制多层线圈。
本连续运动介质的杂质或异物分离装置控制方法通过螺旋电磁场发射机构2发射沿内筒 1内壁呈螺旋形的螺旋电磁场、实现对流经内筒1的连续运动介质中的悬浮的杂质或异物进行吸附,使杂质或异物有目的地移动、发生极性化漂移,逐渐沿螺旋形的电磁场呈螺旋形被吸附在内筒1内壁上,从而实现杂质或异物与连续运动介质的分离,由于是使杂质或异物进行主动移动分离、而非被动拦截杂质或异物,因此对连续运动介质流通速度的影响及其微小、可以忽略不计,继而对驱动装置的负载和能耗的影响也及其微小、可以忽略不计;由于螺旋电磁场发射机构2通过频率调节元件与电控机构的控制器连接,因此可以实现对适用不同频带的不同类型杂质或异物进行分离,可以实现多级分离,可先初步分离、再细化分离,进而实现有效分离,特别适用于如气体、水、油质等连续运动介质的杂质或异物分离。

Claims (3)

1.一种连续运动介质的杂质或异物分离装置控制方法,连续运动介质的杂质或异物分离装置包括内筒(1)、螺旋电磁场发射机构(2)和电控机构;其特征在于,
所述的内筒(1)的内壁表面是纤维状结构,所述的螺旋电磁场发射机构(2)设置在内筒(1)内部、位于内筒(1)的内壁上或内筒(1)的轴心位置,螺旋电磁场发射机构(2)可发射沿内筒(1)内壁呈螺旋形的交变螺旋电磁场,内筒(1)沿前后方向的两端还设有压力传感器;
所述的电控机构包括互相电连接的控制器和电源,控制器通过频率调节元件与螺旋电磁场发射机构(2)电连接,控制器与压力传感器电连接;
螺旋电磁场发射机构(2)发射沿内筒(1)内壁呈螺旋形的电磁场,连续运动介质在流经内筒(1)时,悬浮在连续运动介质中的杂质或异物在螺旋电磁场的静电吸附作用下有目的地移动、发生极性化漂移,沿螺旋形的电磁场呈螺旋形被吸附在内筒(1)内壁上,实现杂质或异物与连续运动介质的分离;通过压力传感器反馈的内筒(1)前后的连续运动介质压差以判断杂质或异物的附着量,当压差达到设定范围后控制器发出需清理信号。
2.根据权利要求1所述的连续运动介质的杂质或异物分离装置控制方法,其特征在于,内筒(1)上还设有定向主动移动机构(4);控制器控制定向主动移动机构(4)工作使本连续运动介质的杂质或异物分离装置在需净化的局部水域内进行定向移动。
3.根据权利要求1所述的连续运动介质的杂质或异物分离装置控制方法,其特征在于,内筒(1)的外径尺寸与输送管道(3)的内径尺寸配合、并固定安装在输送管道(3)的内壁上;本连续运动介质的杂质或异物分离装置沿输送管道(3)轴向方向设置为多套,多套本连续运动介质的杂质或异物分离装置的控制器分别控制各自的螺旋电磁场发射机构(2)发射不同频带的螺旋电磁场。
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