CN201959604U - 一种无阀滤罐 - Google Patents

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杨肖辉
王可可
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Abstract

本实用新型实施例公开了本实用新型实施例中在进水管的进水端设置有控制阀,在虹吸下降管的设置有流量开关。当流量开关检测到虹吸下降管流量为预定值时,流量开关发出报警,控制阀根据该报警信号开启或者关闭。因此,当虹吸下降管中的水量到达一定程度时,流量开关发出关闭报警信号,根据此信号关闭控制阀,进水管停止进水;当流量开关检测到虹吸下降管中没有水流时发出开启报警信号,根据此信号开启控制阀,进水管继续进水。通过配合流量开关的报警信号可以实时控制进水管的进水情况,在反洗过程中不会出现进水和反洗水一起由虹吸下降管排出的现象,缩短了反洗时间,节约用水。

Description

一种无阀滤罐
技术领域
本实用新型涉及一种水处理装置,更具体地说,涉及一种无阀滤罐。
背景技术
在污水过滤中无阀滤罐是一种常见的过滤设备,通常有重力无阀滤罐和压力式无阀滤罐。而目前的压力式无阀滤罐,如图1所示,包括:罐体116、进水管11、进水手动阀12、虹吸上升管13、滤料层15、连通管18、冲洗水箱16、出水管17、虹吸辅助管110、抽气管111、虹吸下降管14、虹吸破坏斗114、虹吸破坏管112和排水水封井115。其中,设置于罐体116内部的滤料层15将罐体116内腔分为冲洗水箱16和底部空间,冲洗水箱16和底部空间通过连通管18相互连通;虹吸上升管13从过滤层伸出至罐体116外侧与虹吸下降管14相连,虹吸下降管14伸向设置在罐体116上的排水水封井115;虹吸辅助管110与虹吸下降管14想并联;在虹吸下降管14上设置有抽气管111和虹吸破坏管112;进水管11与虹吸上升管13相连,其进水管11的进水口上设置有进水手动阀12;出水管17与冲洗水箱16相连通。
工作过程为:水通过进水管11进入滤料层15,随着过滤时间的延续,滤料层15的水头损失逐渐增加,虹吸上升管13中水位相应逐渐升高,管内原存空气受到压缩,一部分空气将从虹吸下降管14出口端穿过水封进入大气。当水位上升到虹吸辅助管110的管口时,水从虹吸辅助管110流下,依靠下降水流在管中形成真空和水流挟气,抽气管111不断将虹吸管下降管中空气抽出,使其真空度逐渐增大。其结果,一方面虹吸上升管13中水位升高,同时虹吸下降管14将排水水封井115中的水吸上至一定高度,当虹吸上升管13中的水越过虹吸上升管13顶端而下落时,管中真空度急剧增加,达到一定程度时,下落水流与虹吸下降管14中上升水柱汇成一股冲出管口,把管中残留空气全部带走,形成连续虹吸水流。这时,由于滤料层15上部压力骤降,促使冲洗水箱16内的水以过滤时的相反方向进入虹吸上升管13,滤料层15因而受到反洗。
上述压力式无阀滤罐在反洗过程中进水没有中断,进水和反洗水一起由虹吸下降管排出,既延长了反洗时间,也造成了新水的浪费。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型提供一种无阀滤罐,以实现缩短反洗时间节约水源的目的。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种无阀滤罐,包括:罐体、进水管、虹吸上升管、滤料层、连通管、冲洗水箱、出水管、虹吸辅助管、抽气管、虹吸下降管、虹吸破坏斗、虹吸破坏管和排水水封井,其中,设置于罐体内部的滤料层将罐体内腔分为冲洗水箱和底部空间,冲洗水箱和底部空间通过连通管相互连通;虹吸上升管从过滤层伸出至罐体外侧与虹吸下降管相连,虹吸下降管伸向设置在罐体上的排水水封井;虹吸辅助管与虹吸下降管想并联;在虹吸下降管上设置有抽气管和虹吸破坏管;进水管与虹吸上升管相连;出水管与冲洗水箱相连通;所述虹吸下降管上设置有流量开关;所述进水管的进水端设置有与所述流量开关通信连接的控制阀。
优选的,在上述无阀滤罐中,所述控制阀为电动阀。
优选的,在上述无阀滤罐中,还包括根据所述流量开关的指令控制所述电动阀开启或关闭的控制器。
从上述技术方案可以看出,本实用新型实施例中在进水管的进水端设置有控制阀,在虹吸下降管的设置有流量开关。当流量开关检测到虹吸下降管流量为预定值时,流量开关发出报警,控制阀根据该报警信号开启或者关闭。因此,当虹吸下降管中的水量到达一定程度时,流量开关发出关闭报警信号,根据此信号关闭控制阀,进水管停止进水;当流量开关检测到虹吸下降管中没有水流时发出开启报警信号,根据此信号开启控制阀,进水管继续进水。通过配合流量开关的报警信号可以实时控制进水管的进水情况,在反洗过程中不会出现进水和反洗水一起由虹吸下降管排出的现象,缩短了反洗时间,节约用水。
另外,通过增设控制器,可以实现实时控制的目的,其控制过程更为精确,减少了劳动量。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术中无阀滤罐的结构示意图;
图2为本实用新型实施例中提供的无阀滤罐的结构示意图。
具体实施方式
流量开关:根据流量来指令系统的开关的,给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
本实用新型公开了一种无阀滤罐,以实现缩短反洗时间节约水源的目的。
请参照图2,其中,21为进水管;22为控制阀;23为虹吸上升管;24为虹吸下降管;25为滤料层;26为冲洗水箱;27为出水管;28为连通管;29为底部空间;210为辅助虹吸管;211为抽气管;212为虹吸破坏管;213为流量开关;214为虹吸破坏斗;215为排水水封井;216为罐体;217为控制器。
本实用新型实施例中的无阀滤罐包括:罐体216、进水管21、控制阀22、虹吸上升管23、滤料层25、连通管28、冲洗水箱26、出水管27、虹吸辅助管210、抽气管211、虹吸下降管24、虹吸破坏斗214、虹吸破坏管112和排水水封井215。其中,设置于罐体216内部的滤料层25将罐体216内腔分为冲洗水箱26和底部空间,冲洗水箱26和底部空间通过连通管28相互连通;虹吸上升管23从过滤层伸出至罐体216外侧与虹吸下降管24相连,虹吸下降管24伸向设置在罐体216上的排水水封井215;虹吸辅助管210与虹吸下降管24想并联;在虹吸下降管24上设置有抽气管211和虹吸破坏管212;进水管21与虹吸上升管23相连,其进水管21的进水口上设置有控制阀22;出水管27与冲洗水箱26相连通,且在虹吸下降管上设置有流量开关213。
首先设定流量开关213上限值和下限值,上限值和下限值的设定根据本领域技术人员根据反洗时间和反洗程度进行设定,不同规格和型号的无阀滤罐的上述值不同,但是通常情况下其下限值为0。当虹吸下降管24内的流量到达上限值时,流量开关213发出关闭报警信号;当虹吸下降管24内的流量到达下限值时,流量开关213发出开启报警信号。并根据上述报警信号控制控制阀22的开启或者关闭,该控制过程可以为手动控制还可为自动控制。
当为手动过程时,其工作过程原理具体为:水通过进水管21进入滤料层25,随着过滤时间的延续,滤料层25的水头损失逐渐增加,虹吸上升管23中水位相应逐渐升高,管内原存空气受到压缩,一部分空气将从虹吸下降管24出口端穿过水封进入大气。当水位上升到虹吸辅助管210的管口时,水从虹吸辅助管210流下,依靠下降水流在管中形成真空和水流挟气,抽气管211不断将虹吸管下降管中空气抽出,使其真空度逐渐增大。其结果,一方面虹吸上升管23中水位升高,同时虹吸下降管24将排水水封井215中的水吸上至一定高度,当虹吸上升管23中的水越过虹吸上升管23顶端而下落时,管中真空度急剧增加,达到一定程度时,下落水流与虹吸下降管24中上升水柱汇成一股冲出管口,把管中残留空气全部带走,形成连续虹吸水流。这时,由于滤料层25上部压力骤降,促使冲洗水箱26内的水以过滤时的相反方向进入虹吸上升管23,滤料层25因而受到反洗。
虹吸下降管24中流量达到上限值时流量开关213发出关闭报警信号,操作人员关闭控制阀22,进水管21停止进水,在其后的反洗过程中进水终止节约了新水消耗。当水位下降到虹吸破坏斗214以下时,虹吸破坏管212把虹吸破坏斗214中的水吸完,管口与大气相通,虹吸破坏管212和虹吸下降管24中没有流量,到达流量开关213的下限值,此时流量开关213发出开启报警信号,操作人员根据该信号开启控制阀22,原水经进水管21进入虹吸上升管23均匀地分布在滤料层上,过滤后进入底部空间。滤后水从底部空间29经连通管上升到冲洗水箱26,冲洗水箱26满后溢流至清水池。
当为自动控制时,该控制阀为电动阀,之后还设置有控制器,控制器接收流量开关的指令,控制电动阀的开启或者关闭。
下面具体介绍其控制过程,首先设定流量开关213上限值和下限值,上限值和下限值的设定根据本领域技术人员根据反洗时间和反洗程度进行设定,不同规格和型号的无阀滤罐的上述值不同,但是通常情况下其下限值为0。当虹吸下降管24内的流量到达上限值时,流量开关213向控制器217发送关闭指令;当虹吸下降管24内的流量到达下限值时,流量开关213向控制器217发送开启指令,控制器217根据上述指令控制电动阀的开启或者关闭。
虹吸下降管24中流量达到上限值时流量开关213向控制器217发送关闭指令,控制器217控制电动阀关闭,进水管21停止进水,在其后的反洗过程中进水终止节约了新水消耗。当水位下降到虹吸破坏斗214以下时,虹吸破坏管212把虹吸破坏斗214中的水吸完,管口与大气相通,虹吸破坏管212和虹吸下降管24中没有流量,到达流量开关213的下限值,此时流量开关213向控制器217发送开启指令,控制器217根据该指令控制电动阀开启,原水经进水管21进入虹吸上升管23均匀地分布在滤料层上,过滤后进入底部空间。滤后水从底部空间29经连通管上升到冲洗水箱26,冲洗水箱26满后溢流至清水池。
本实用新型实施例中在进水管21的进水端设置有控制阀22,在虹吸下降管24的设置有流量开关213。当流量开关213检测到虹吸下降管24流量为预定值时,流量开关213发出报警,控制阀22根据该报警信号开启或者关闭。因此,当虹吸下降管24中的水量到达一定程度时,流量开关213发出关闭报警信号,根据此信号关闭控制阀22,进水管21停止进水;当流量开关213检测到虹吸下降管24中没有水流时发出开启报警信号,根据此信号开启控制阀22,进水管21继续进水。通过配合流量开关213的报警信号可以实时控制进水管21的进水情况,在反洗过程中不会出现进水和反洗水一起由虹吸下降管24排出的现象,缩短了反洗时间,节约用水。
另外,通过增设控制器217,可以实现实时控制的目的,其控制过程更为精确,减少了劳动量。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (3)

1.一种无阀滤罐,包括:罐体、进水管、虹吸上升管、滤料层、连通管、冲洗水箱、出水管、虹吸辅助管、抽气管、虹吸下降管、虹吸破坏斗、虹吸破坏管和排水水封井,其中,设置于罐体内部的滤料层将罐体内腔分为冲洗水箱和底部空间,冲洗水箱和底部空间通过连通管相互连通;虹吸上升管从过滤层伸出至罐体外侧与虹吸下降管相连,虹吸下降管伸向设置在罐体上的排水水封井;虹吸辅助管与虹吸下降管想并联;在虹吸下降管上设置有抽气管和虹吸破坏管;进水管与虹吸上升管相连;出水管与冲洗水箱相连通;其特征在于,所述虹吸下降管上设置有流量开关;所述进水管的进水端设置有与所述流量开关通信连接的控制阀。
2.根据权利要求1所述的无阀滤罐,其特征在于,所述控制阀为电动阀。
3.根据权利要求2所述的无阀滤罐,其特征在于,还包括根据所述流量开关的指令控制所述电动阀开启或关闭的控制器。
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