CN207405047U - 一种多层改性pp滤芯 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种多层改性PP滤芯,包括固定轴、滚动过滤芯和连接夹层,所述固定轴的上方固定有固定套筒,且固定套筒的右侧连接有伸缩杆,所述固定轴的四周固定有连接杆,所述滚动过滤芯位于连接杆的下方,且滚动过滤芯的外侧包裹有一号滤芯,所述连接夹层位于一号滤芯的外侧,所述连接夹层内表面的右侧固定有活性炭放置槽,所述二号滤芯的外侧包裹有固定外壳,所述固定外壳的内部安装有过滤网,且固定外壳的表面设置有排水孔。该多层改性PP滤芯,由一号滤芯、二号滤芯和连接夹层组成,最内部安装有可进行自转的滚动的滚动过滤芯,增大与液体的接触面积,增加其吸附效果,可降解其液体中的微生物,使得液体不含异味与微生物。
Description
技术领域
本实用新型涉及PP滤芯技术领域,具体为一种多层改性PP滤芯。
背景技术
PP滤芯,又称熔喷滤芯,是一种采用无毒无味聚丙烯为原料,经过加热熔融、喷射、牵引、接收成型而制成的滤材。PP滤芯具有孔径均匀,外疏内密的深层过滤结构,并具有过滤效率高,耐酸碱的优良特性,能有效地除去液体中的悬浮物、微粒、铁锈等杂质,但是现在所用的PP滤芯在进行过滤的时候,由于自身体积有限,只能利用物理吸附功能,在对于一些杂质较多的液体过滤效果不理想,且PP滤芯为单个数量,进行固定或更换不便。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种多层改性PP滤芯,以解决上述背景技术中提出的只能利用物理吸附功能,在对于一些杂质较多的液体过滤效果不理想,PP滤芯进行固定或更换不便的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种多层改性PP滤芯,包括固定轴、滚动过滤芯和连接夹层,所述固定轴的上方固定有固定套筒,且固定套筒的右侧连接有伸缩杆,所述固定轴的下方连接有限位卡槽,所述固定轴的内部固定有厌氧生物槽,所述固定轴的四周固定有连接杆,所述滚动过滤芯位于连接杆的下方,且滚动过滤芯的外侧包裹有一号滤芯,所述连接夹层位于一号滤芯的外侧,且连接夹层内表面的左侧安装有杂质收集槽,所述连接夹层内表面的右侧固定有活性炭放置槽,且连接夹层的外侧包裹有二号滤芯,所述二号滤芯的外侧包裹有固定外壳,所述固定外壳的内部安装有过滤网,且固定外壳的表面设置有排水孔。
优选的,所述伸缩杆的最大伸缩长度大于固定外壳的直径。
优选的,所述滚动过滤芯关于固定轴中心点对称设计有4个,且滚动过滤芯可围绕连接杆作自转运动。
优选的,所述一号滤芯与连接夹层、连接夹层与二号滤芯皆为缝制连接,且二号滤芯的孔径大于一号滤芯的孔径。
优选的,所述杂质收集槽关于连接夹层垂直中心线的左边等距离设置有3个,活性炭放置槽关于连接夹层垂直中心线的右边等距离设置有4组。
优选的,所述过滤网的覆盖面接大于排水孔的覆盖面积。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该多层改性PP滤芯,由一号滤芯、二号滤芯和连接夹层组成,最内部安装有可进行自转的滚动的滚动过滤芯,二号滤芯将大颗粒进行吸附,杂质收集槽将液体中的杂质进行收集归纳,可避免堵住二号滤芯,活性炭放置槽将液体中的小颗粒悬浮物或异味进行吸附,一号滤芯可吸附液体中的微粒,滚动过滤芯围绕连接杆进行自转,增大与液体的接触面积,使得吸附效果更好,最后进入固定轴内部的液体与厌氧生物槽进行生物反应,可降解其液体中的微生物,使得液体不含异味与微生物,引用的安全性大大提高,伸缩杆和限位卡槽可进行固定,使得该PP滤芯可进行不同数量的拼接,保证了对液体的有效吸附,以上设计增加了该多层改性PP滤芯的实用性。
附图说明
图1为本实用新型整体结构示意图;
图2为本实用新型俯视结构示意图;
图3为本实用新型外部结构示意图。
图中:1、固定轴,2、固定套筒,3、伸缩杆,4、限位卡槽,5、厌氧生物槽,6、连接杆,7、滚动过滤芯,8、一号滤芯,9、连接夹层,10、杂质收集槽,11、活性炭放置槽,12、二号滤芯,13、固定外壳,14、过滤网,15、排水孔。
具体实施方式
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。
请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种多层改性PP滤芯,包括固定轴1、固定套筒2、伸缩杆3、限位卡槽4、厌氧生物槽5、连接杆6、滚动过滤芯7、一号滤芯8、连接夹层9、杂质收集槽10、活性炭放置槽11、二号滤芯12、固定外壳13、过滤网14和排水孔15,固定轴1的上方固定有固定套筒2,且固定套筒2的右侧连接有伸缩杆3,伸缩杆3的最大伸缩长度大于固定外壳13的直径,使得伸缩杆3与限位卡槽4可进行卡槽固定,固定轴1的下方连接有限位卡槽4,固定轴1的内部固定有厌氧生物槽5,固定轴1的四周固定有连接杆6,滚动过滤芯7位于连接杆6的下方,且滚动过滤芯7的外侧包裹有一号滤芯8,滚动过滤芯7关于固定轴1中心点对称设计有4个,且滚动过滤芯7可围绕连接杆6作自转运动,增大了滚动过滤芯7与液体的接触面积,吸附能力更好,连接夹层9位于一号滤芯8的外侧,且连接夹层9内表面的左侧安装有杂质收集槽10,一号滤芯8与连接夹层9、连接夹层9与二号滤芯12皆为缝制连接,且二号滤芯12的孔径大于一号滤芯8的孔径,设计合理,连接夹层9内表面的右侧固定有活性炭放置槽11,且连接夹层9的外侧包裹有二号滤芯12,杂质收集槽10关于连接夹层9垂直中心线的左边等距离设置有3个,活性炭放置槽11关于连接夹层9垂直中心线的右边等距离设置有4组,杂质收集槽10收集其大颗粒杂质,避免污染水源的同时避免了二号滤芯12堵塞,活性炭放置槽11将液体中的小颗粒悬浮物或异味进行吸附,二号滤芯12的外侧包裹有固定外壳13,固定外壳13的内部安装有过滤网14,且固定外壳13的表面设置有排水孔15,过滤网14的覆盖面接大于排水孔15的覆盖面积,保证了过滤网14的工作效果。
工作原理:在使用该多层改性PP滤芯时,液体首先从排水孔15进入固定外壳13的内部,然后经过二号滤芯12的吸附,液体中的颗粒物和悬浮物将被吸附固定在二号滤芯12表面,当液体继续进入二号滤芯12的内部时候,其中的杂质将被连接夹层9表面的杂质收集槽10收集,避免污染水源的同时避免造成二号滤芯12的堵塞,活性炭放置槽11将液体中的小颗粒悬浮物或异味进行吸附,使之进入二号滤芯12内部的液体不含颗粒物杂质,一号滤芯8的孔径小于二号滤芯12的孔径,所以一号滤芯8将液体中的微粒进行吸附,由于进入一号滤芯8内部的液体的流动性,滚动过滤芯7围绕连接杆6进行自转,与液体的接触面积增大,增加其吸附效果,使得进入固定轴1内部的液体已经不含有任何的固体物,厌氧生物槽5与液体中的微生物进行生物反应,最终将液体中的微生物降解为二氧化碳并排解出去,使得液体更为纯粹,保证了水质的纯粹,在对于杂质较多的液体中,可将伸缩杆3从固定套筒2中抽出,并插入另一个该PP滤芯的限位卡槽4进行固定连接,可根据所需要的PP滤芯进行不同数量的固定连接,操作简单,使用方便,便于更换,以上设计增加了该多层改性PP滤芯的吸附能力。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.一种多层改性PP滤芯,包括固定轴(1)、滚动过滤芯(7)和连接夹层(9),其特征在于:所述固定轴(1)的上方固定有固定套筒(2),且固定套筒(2)的右侧连接有伸缩杆(3),所述固定轴(1)的下方连接有限位卡槽(4),所述固定轴(1)的内部固定有厌氧生物槽(5),所述固定轴(1)的四周固定有连接杆(6),所述滚动过滤芯(7)位于连接杆(6)的下方,且滚动过滤芯(7)的外侧包裹有一号滤芯(8),所述连接夹层(9)位于一号滤芯(8)的外侧,且连接夹层(9)内表面的左侧安装有杂质收集槽(10),所述连接夹层(9)内表面的右侧固定有活性炭放置槽(11),且连接夹层(9)的外侧包裹有二号滤芯(12),所述二号滤芯(12)的外侧包裹有固定外壳(13),所述固定外壳(13)的内部安装有过滤网(14),且固定外壳(13)的表面设置有排水孔(15)。
2.根据权利要求1所述的一种多层改性PP滤芯,其特征在于:所述伸缩杆(3)的最大伸缩长度大于固定外壳(13)的直径。
3.根据权利要求1所述的一种多层改性PP滤芯,其特征在于:所述滚动过滤芯(7)关于固定轴(1)中心点对称设计有4个,且滚动过滤芯(7)可围绕连接杆(6)作自转运动。
4.根据权利要求1所述的一种多层改性PP滤芯,其特征在于:所述一号滤芯(8)与连接夹层(9)、连接夹层(9)与二号滤芯(12)皆为缝制连接,且二号滤芯(12)的孔径大于一号滤芯(8)的孔径。
5.根据权利要求1所述的一种多层改性PP滤芯,其特征在于:所述杂质收集槽(10)关于连接夹层(9)垂直中心线的左边等距离设置有3个,活性炭放置槽(11)关于连接夹层(9)垂直中心线的右边等距离设置有4组。
6.根据权利要求1所述的一种多层改性PP滤芯,其特征在于:所述过滤网(14)的覆盖面接大于排水孔(15)的覆盖面积。
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN110330124A (zh) * | 2019-07-08 | 2019-10-15 | 陆鑫 | 一种高集成度吸附式纯水制备系统及其工作方法 |
CN110330129A (zh) * | 2019-07-25 | 2019-10-15 | 朱兆明 | 一种纯水高效净化吸附系统及其纯水净化处理方法 |
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