CN115090030A - 通过清洗剂流量变化观察过滤介质的堵塞程度的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了通过清洗剂流量变化观察过滤介质的堵塞程度的方法,过滤器的一侧通过清洗液进管与水泵连通;清洗液进管上安装有流量计;过滤器的另一侧安装有排料管;控制器分别与水泵、流量计电性连接,过滤器控制系统内的控制器设定清洗剂流量初始值;第一次通入清洗剂,开始对过滤器进行清洗的时候,流量计开始测量流量值,并将数值传递给步骤一中的控制器;通入清洗剂的时间经过设置成为一个确定值,在该段时间内的清洗剂流量值与步骤一中设定的初始值的进行对比。本发明中清洗液逆向通入过滤器中,进而达到将过滤介质上留下的杂质经过排料管冲掉,通过监控清洗液的流量,可以判断出过滤介质的堵塞情况。
Description
技术领域
本发明涉及过滤设备技术领域,具体为通过清洗剂流量变化观察过滤介质的堵塞程度的方法。
背景技术
在当今各门类的工业领域中,为完成流体的气固分离、液固分离或气液分离,广泛采用板式过滤器、袋式过滤器、管式过滤器或褶页式过滤器。这诸多种类的过滤器各自具有不同的特性,因此适合用于不同种类的流体过滤。传统的过滤器在使用了一段时间之后,需要通入清洗剂进行清洗,使得内部的过滤留下的杂质被清洗掉,防止内部过滤介质堵塞,提高后续的清洗效率,但是这种清洗一般都是人工进行清洗,即使是自动化的通入清洗剂清洗,但是没有闭环控制,无法确定清洗的目的是否达到,非常的不方便。
发明内容
本发明的目的在于提供通过清洗剂流量变化观察过滤介质的堵塞程度的方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
通过清洗剂流量变化观察过滤介质的堵塞程度的方法,包括过滤器、水泵、流量计、清洗液进管、排料管和控制器,过滤器的一侧通过清洗液进管与水泵连通;清洗液进管上安装有流量计;过滤器的另一侧安装有排料管;控制器分别与水泵、流量计电性连接;
通过清洗剂流量变化观察过滤介质的堵塞程度的方法具体包括如下步骤:
S1:过滤器的控制系统内的控制器设定清洗剂流量初始值;
S2:第一次通入清洗剂,开始对过滤器进行清洗的时候,流量计开始测量流量值,并将数值传递给步骤S1中的控制器;通入清洗剂的时间经过设置成为一个确定值,在该段时间内的清洗剂流量值与步骤S1中设定的初始值的进行对比;
S3:通入清洗剂的时间内的流量值与初始值对比,计算差值;
S4:控制器根据差值,决定是否控制控制水泵工作,进而进行第二次、三次或者更多次的清洗。
作为优选,步骤S3中的流量值远小于初始值,说明过滤器堵塞情况严重,需要多次通入清洗液进行清洗.。
作为优选,所述过滤器包括过滤箱和过滤箱内部的过滤网。
作为优选,所述过滤箱的进料端为开口状态,且过滤箱的开口端安装有密封盖。
作为优选,所述密封盖的顶部中心处安装有与所述清洗液进管出料端法兰连接的进料连接管,所述过滤箱远离密封盖的一端部安装有与所述排料管法兰连接出料连接管。
作为优选,所述过滤网开口端设置有与过滤箱开口尺寸相适配的密封垫圈,所述密封垫圈通过固定螺栓依次穿过密封盖、密封垫圈连接于过滤箱上。
作为优选,所述过滤箱的一侧外壁上设置有透明观察部,所述透明观察部采用透明钢化玻璃材质制成
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本通过清洗剂流量变化观察过滤介质的堵塞程度的方法中,清洗液逆向通入过滤器中,进而达到将过滤介质上留下的杂质经过排料管冲掉,通过监控清洗液的流量,可以判断出过滤介质的堵塞情况,过滤器的一侧通过清洗液进管与水泵连通;清洗液进管上安装有流量计;过滤器的另一侧安装有排料管;控制器分别与水泵、流量计电性连接,通过在监控清洗剂的流量实现过滤器堵塞情况的间接判断,简单高效。
2、本通过清洗剂流量变化观察过滤介质的堵塞程度的方法中,通过的密封盖、过滤网和过滤箱的拆卸配合,可定期进行拆卸,对内部过滤的残渣进行处理,从而提高过滤效果,且过滤网上安装的密封垫圈可以提高密封效果,防止流体漏出,密封效果好,通过设置的透明观察部,可随时观测内部状况,可定期进行清理。
附图说明
图1是本发明的结构原理结构示意图;
图2是本发明控制原理示意图;
图3是本发明过滤器的结构示意图;
图4是本发明过滤器的剖视结构示意图。
图中各标号的含义:
10、过滤器;11、过滤箱;12、密封盖;13、进料连接管;14、固定螺栓;15、出料连接管;16、过滤网;17、密封垫圈;18、透明观察部;
20、水泵;
30、流量计;
40、清洗液进管;
50、排料管;
60、控制器。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅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做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。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
实施例1
通过清洗剂流量变化观察过滤介质的堵塞程度的方法,如图1-图4所示,包括过滤器10、水泵20、流量计30、清洗液进管40、排料管50和控制器60,过滤器10的一侧通过清洗液进管40与水泵20连通;清洗液进管40上安装有流量计30;过滤器10的另一侧安装有排料管50;控制器60分别与水泵20、流量计30电性连接;
通过清洗剂流量变化观察过滤介质的堵塞程度的方法具体包括如下步骤:
S1:过滤器10的控制系统内的控制器60设定清洗剂流量初始值;
S2:第一次通入清洗剂,开始对过滤器10进行清洗的时候,流量计30开始测量流量值,并将数值传递给步骤S1中的控制器60;通入清洗剂的时间经过设置成为一个确定值,在该段时间内的清洗剂流量值与步骤S1中设定的初始值的进行对比;
S3:通入清洗剂的时间内的流量值与初始值对比,计算差值;
S4:控制器60根据差值,决定是否控制控制水泵20工作,进而进行第二次、三次或者更多次的清洗。
步骤S3中的流量值远小于初始值,说明过滤器10堵塞情况严重,需要多次通入清洗液进行清洗。
本实施例中的流体过滤器在使用时,清洗液逆向通入过滤器10中,进而达到将过滤介质上留下的杂质经过排料管50冲掉,通过监控清洗液的流量,可以判断出过滤介质的堵塞情况,过滤器10的一侧通过清洗液进管40与水泵20连通;清洗液进管40上安装有流量计30;过滤器10的另一侧安装有排料管50;控制器60分别与水泵20、流量计30电性连接,通过在监控清洗剂的流量实现过滤器堵塞情况的间接判断,简单高效。
实施例2
作为本发明的第二种实施例,本实施例中过滤器10包括过滤箱11和过滤箱11内部的过滤网16。
进一步的,过滤箱11的进料端为开口状态,且过滤箱11的开口端安装有密封盖12。
具体的,密封盖12的顶部中心处安装有与清洗液进管40出料端法兰连接的进料连接管13,过滤箱11远离密封盖12的一端部安装有与排料管50法兰连接出料连接管15。
此外,过滤网16开口端设置有与过滤箱11开口尺寸相适配的密封垫圈17,密封垫圈17通过固定螺栓14依次穿过密封盖12、密封垫圈17连接于过滤箱11上。
过滤箱11的一侧外壁上设置有透明观察部18,透明观察部18采用透明钢化玻璃材质制成
本实施例中通过的密封盖12、过滤网16和过滤箱11的拆卸配合,可定期进行拆卸,对内部过滤的残渣进行处理,从而提高过滤效果,且过滤网16上安装的密封垫圈17可以提高密封效果,防止流体漏出,密封效果好,通过设置的透明观察部18,可随时观测内部状况,可定期进行清理。
本发明的通过清洗剂流量变化观察过滤介质的堵塞程度的方法中,清洗液逆向通入过滤器10中,进而达到将过滤介质上留下的杂质经过排料管50冲掉,通过监控清洗液的流量,可以判断出过滤介质的堵塞情况,过滤器10的一侧通过清洗液进管40与水泵20连通;清洗液进管40上安装有流量计30;过滤器10的另一侧安装有排料管50;控制器60分别与水泵20、流量计30电性连接,通过在监控清洗剂的流量实现过滤器堵塞情况的间接判断,简单高效,通过的密封盖12、过滤网16和过滤箱11的拆卸配合,可定期进行拆卸,对内部过滤的残渣进行处理,从而提高过滤效果,且过滤网16上安装的密封垫圈17可以提高密封效果,防止流体漏出,密封效果好,通过设置的透明观察部18,可随时观测内部状况,可定期进行清理。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本发明的优选例,并不用来限制本发明,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (7)
1.通过清洗剂流量变化观察过滤介质的堵塞程度的方法,其特征在于:包括过滤器(10)、水泵(20)、流量计(30)、清洗液进管(40)、排料管(50)和控制器(60),过滤器(10)的一侧通过清洗液进管(40)与水泵(20)连通;清洗液进管(40)上安装有流量计(30);过滤器(10)的另一侧安装有排料管(50);控制器(60)分别与水泵(20)、流量计(30)电性连接;
通过清洗剂流量变化观察过滤介质的堵塞程度的方法具体包括如下步骤:
S1:过滤器(10)的控制系统内的控制器(60)设定清洗剂流量初始值;
S2:第一次通入清洗剂,开始对过滤器(10)进行清洗的时候,流量计(30)开始测量流量值,并将数值传递给步骤S1中的控制器(60);通入清洗剂的时间经过设置成为一个确定值,在该段时间内的清洗剂流量值与步骤S1中设定的初始值的进行对比;
S3:通入清洗剂的时间内的流量值与初始值对比,计算差值;
S4:控制器(60)根据差值,决定是否控制控制水泵(20)工作,进而进行第二次、三次或者更多次的清洗。
2.根据权利要求1所述的通过清洗剂流量变化观察过滤介质的堵塞程度的方法,其特征在于:步骤S3中的流量值远小于初始值,说明过滤器(10)堵塞情况严重,需要多次通入清洗液进行清洗.。
3.根据权利要求1所述的通过清洗剂流量变化观察过滤介质的堵塞程度的方法,其特征在于:所述过滤器(10)包括过滤箱(11)和过滤箱(11)内部的过滤网(16)。
4.根据权利要求3所述的通过清洗剂流量变化观察过滤介质的堵塞程度的方法,其特征在于:所述过滤箱(11)的进料端为开口状态,且过滤箱(11)的开口端安装有密封盖(12)。
5.根据权利要求4所述的通过清洗剂流量变化观察过滤介质的堵塞程度的方法,其特征在于:所述密封盖(12)的顶部中心处安装有与所述清洗液进管(40)出料端法兰连接的进料连接管(13),所述过滤箱(11)远离密封盖(12)的一端部安装有与所述排料管(50)法兰连接出料连接管(15)。
6.根据权利要求5所述的通过清洗剂流量变化观察过滤介质的堵塞程度的方法,其特征在于:所述过滤网(16)开口端设置有与过滤箱(11)开口尺寸相适配的密封垫圈(17),所述密封垫圈(17)通过固定螺栓(14)依次穿过密封盖(12)、密封垫圈(17)连接于过滤箱(11)上。
7.根据权利要求3所述的通过清洗剂流量变化观察过滤介质的堵塞程度的方法,其特征在于:所述过滤箱(11)的一侧外壁上设置有透明观察部(18),所述透明观察部(18)采用透明钢化玻璃材质制成。
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