CN202590469U - 具有压差开关的自清洗过滤装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型为具有压差开关的自清洗过滤装置,包括一壳体、法兰盖、一电力马达、刷子组件、一排污阀、一滤网、一控制箱、一入水口和一出水口,法兰盖固定在壳体的两端,电力马达固定在一法兰盖上,电力马达的传动轴穿过法兰盖连接刷子组件带动刷子组件转动,刷子组件设置在滤网内侧,排污阀设置在另一法兰盖上,与滤芯内侧空间相通;所述入水口和出水口设置在壳体上;排污阀和电力马达与控制箱电连接;所述刷子组件包括刷子框架和不锈钢刷,刷子框架与电力马达的传动轴连接,不锈钢刷固定在刷子框架上;还包括一压差开关,压差开关固定在自清洗过滤装置的壳体上与电力马达和排污阀电连接。自动清洗更彻底;便于安装,过滤精度高。

Description

具有压差开关的自清洗过滤装置
技术领域
本实用新型涉及液体净化处理的过滤设备,尤其涉及一种具有压差开关的可自动清洗滤网的自清洗过滤装置。
背景技术
现有技术中的一种自冲洗过滤器,具有外壳、滤网、排污管、电磁阀和压差变送器等结构,待处理的液体(如废水)从进水口进入过滤器通过滤网过滤后从出水口排出经过滤的水,由于滤网使用一定时间后会被杂质堵塞,通过连接到排污管上的电磁阀和压差变送器可进行排污控制,当滤网被堵塞时,滤网两侧产生压差,当压差达到预设值时,则电磁阀打开,排污管中的压力小于过滤器内压力,通过负压效应,滤网上的杂质被吸入排污管中被排出,自冲洗过滤器存在以下几点问题;1.由于排污管位置固定,对于离排污管入口较远的滤网部分自冲洗的效果不明显;2.自冲洗过滤器在冲洗滤网时耗水量大,效率低;3.自冲洗过滤器的过滤精度相对于自清洗过滤器而言要低;4.滤网在过滤一段时间后,污物会堵塞滤芯的孔,需要及时清理。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种能对滤网进行刷洗的自清洗过滤装置。
本实用新型的技术方案为:一种具有压差开关的自清洗过滤装置,包括一壳体、法兰盖、一电力马达、刷子组件、一排污阀、一滤网、一控制箱、一入水口和一出水口,法兰盖固定在壳体的两端;电力马达固定在一法兰盖上,电力马达的传动轴穿过法兰盖连接刷子组件带动刷子组件转动;刷子组件设置在滤网内侧;排污阀设置在另一法兰盖上,与滤芯内侧空间相通;所述入水口和出水口设置在壳体上;排污阀和电力马达与控制箱电连接;所述刷子组件包括刷子框架和不锈钢刷,刷子框架与电力马达的传动轴连接,不锈钢刷固定在刷子框架上;还包括一压差开关,压差开关固定在自清洗过滤装置的壳体上与电力马达和排污阀电连接。
污水从入水口进入滤芯中,滤芯对污水过滤后,污物将被留置在滤芯内侧,最终导致滤芯堵塞需要清洗,通过控制箱打开电力马达带动刷子组件转动,从而使刷子组件将滤芯内侧的污物刷洗下来,同时排污阀打开,刷洗后的污水就从排污阀排除。由于滤网在过滤一段时间后,污物会堵塞滤芯的孔,使滤网内外侧产生压差,压差开关能感应该压差,当压差达到预设值时,压差开关能控制电力马达开启清洗滤芯和打开排污阀排污。
所述控制箱包括一手动开关,手动开关与电力马达和排污阀电连接,控制电力马达和排污阀的开关。
所述自清洗过滤装置还包括一定时器,定时器与控制箱电连接,定时器与电力马达和排污阀电连接,控制电力马达和排污阀的开关。
所述滤芯上端通过上压板组件与壳体固定,下端通过下压板组件与壳体固定。
所述自清洗过滤装置具有支脚,支脚固定在壳体底部。
所述入水口位于滤芯上方的壳体上,出水口位于靠排污阀一端的壳体上。
所述滤网为316编织滤网或楔形滤网。
所述滤网为100-3000微米精度的滤网。
本实用新型的有益效果:
1.设置了电力马达,带动刷子组件,刷子组件可刷洗滤网上的杂质,自动清洗更彻底;
2.液体进出口在壳体的同一侧,便于设备安装。
3.滤网采用316L编织网或楔形网,耐腐蚀,使用寿命长,过滤精度可达100-3000微米。
4.在壳体底部设有支脚,可适应过滤液体量大的需要。
5.压差开关能感知滤网内外侧压差,控制电力马达开启清洗滤芯和打开排污阀排污
附图说明
图1是本实用新型实施例1的结构示意图;
图2是本实用新型实施例1的侧视图;
图3是本实用新型实施例1的另一侧视图;
图4是图3的M向视图;
图5是图3的N向视图。
其中:
1-电子马达   2-控制箱        3-压差开关     4-出水口
5-入水口     6-壳体          7-入水空间     8-滤网
9-排污阀     10-法兰盖       11-不锈钢刷    12-刷子框架
13-过滤空间  14-上压板组件   15-下压板组件  16-排污空间
17-支架
具体实施方式
下面结合附图详细说明本实用新型的结构。
实施例1
参见图1、2和3,一种具有压差开关的自清洗过滤装置,包括一壳体6、法兰盖10、一电力马达1、刷子组件、一排污阀9、一滤网8、一控制箱2、一入水口5和一出水口4,法兰盖10固定在壳体的两端,如图4和图5所示,电力马达1固定在一法兰盖10上,电力马达1的传动轴穿过法兰盖10连接刷子组件带动刷子组件转动,刷子组件设置在滤网8内侧,包括刷子框架12和不锈钢刷11。排污阀9设置在另一法兰盖10上,与滤网8形成的过滤空间13相通;入水口5和出水口4设置在壳体的同一侧;排污阀9和电力马达1与控制箱2电连接。滤网为316编织滤网或楔形滤网。滤网精度为100-3000微米。
滤网8通过上压板组件14和下压板组件15固定在壳体内,上压板组件14和下压板组件15将壳体内空间分割为入水空间7、过滤空间13和排污空间16。
如图1所示,废水从入水口5进入入水空间7后通过上压板组件进入滤网8围成的过滤空间13过滤后从出水口4排出。过滤后的杂质留在滤网8的内侧。
自清洗过滤装置还包括一压差开关3,压差开关3固定在壳体6上与控制箱2电连接,控制电力马达1和排污阀9。
自清洗过滤装置具有支架17,支架17固定在壳体6底部。
本实用新型的工作原理和流程如下:
由于滤网8在过滤一段时间后,污物会堵塞滤网8的滤孔,需要对滤网8进行清洗,通过压差开关3监测滤网8内外侧的压力差,当压力差达到设定值时,则压差开关3通过控制箱2打开电力马达1和排污阀9,电力马达1的传动轴带动刷子组件中的刷子框架12和不锈钢刷11转动刷洗滤网8,将污水通过排污阀9排出。整个清洗过程大约数十秒钟,在压差减小后,压差开关3控制电力马达1和排污阀9关闭。压差开关3、电力马达1和排污阀9的供电由控制箱2供给。
电力马达1和排污阀9可以如图4和图5的位置安装。
实施例2
实施例2的具有压差开关的自清洗过滤装置的结构与实施例1基本相同,不同的是没有压差开关3,而采用以手动开关(图中未显示)来实现相同的功能。
本实施例2的装置的净化水过程与实施例1的装置的净化水过程相同。
而对滤网8的清洗则是通过手动开关来控制的,通过手动开关,手动开关设置在控制箱中,控制电力马达1和排污阀9,电力马达1和排污阀9的工作原理与实施例1相同。滤网8清洗完毕后手动开关关闭电力马达1和排污阀9,清洗过程结束,清洗时间大约持续数十秒。
实施例3
实施例3的具有压差开关的自清洗过滤装置与实施例1基本相同,不同的是没有压差开关3,而采用定时器(图中未显示)来实现相同的功能。
本实施例3的装置的净化水过程与实施例1的装置的净化水过程相同。
而对滤网8的清洗则是通过定时器来控制的,首先在定时器上将过滤时间(定时时间)和清洗排污时间设定好,然后定时器根据设定时间打开和关闭电力马达1和排污阀9,电力马达1和排污阀9的工作原理与实施例1相同。
实施例4
在实施例1的基础上,还包括一手动开关和定时器。手动开关和定时器的工作原理与实施例2和3相同,在此不再赘述。用户可根据情况采用手动或压差或定时方式来进行自动网清洗。

Claims (6)

1.一种具有压差开关的自清洗过滤装置,其特征在于,包括一壳体、法兰盖、一电力马达、刷子组件、一排污阀、一滤网、一控制箱、一入水口和一出水口,法兰盖固定在壳体的两端,电力马达固定在一法兰盖上,电力马达的传动轴穿过法兰盖连接刷子组件带动刷子组件转动,刷子组件设置在滤网内侧,排污阀设置在另一法兰盖上,与滤芯内侧空间相通;所述入水口和出水口设置在壳体上;排污阀和电力马达与控制箱电连接;所述刷子组件包括刷子框架和不锈钢刷,刷子框架与电力马达的传动轴连接,不锈钢刷固定在刷子框架上;还包括一压差开关,压差开关固定在自清洗过滤装置的壳体上与电力马达和排污阀电连接。
2.根据权利要求1所述的具有压差开关的自清洗过滤装置,其特征在于,所述控制箱包括一手动开关,手动开关与电力马达和排污阀电连接。
3.根据权利要求1所述的具有压差开关的自清洗过滤装置,其特征在于,所述自清洗过滤装置还包括一定时器,定时器与电力马达和排污阀电连接。
4.根据权利要求1所述的具有压差开关的自清洗过滤装置,其特征在于,所述滤网上端通过上压板组件与壳体固定,下端通过下压板组件与壳体固定。
5.根据权利要求1所述的具有压差开关的自清洗过滤装置,其特征在于,所述自清洗过滤装置具有支架,支架固定在壳体底部。
6.根据权利要求1所述的具有压差开关的自清洗过滤装置,其特征在于,所述滤网为316编织滤网或楔形滤网。
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