CN207545923U - 多级纤维过滤装置 - Google Patents

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Abstract

一种多级纤维过滤装置,所提供的多级纤维过滤装置的特征在于,包括:外壳,其由上部壳和与上述上部壳连通的下部壳构成;过滤器,其在上述上部壳内部沿着长度方向设置;多个纤维丝过滤材料,其固定设置于与上述过滤器的上部和下部分别结合的上侧固定单元和下侧固定单元,包围上述过滤器的外周面而形成第一滤层;以及多个纤维球过滤材料,其内置于上述下部壳而形成第二滤层,根据原水的浊度来选择性地运行经过上述纤维球过滤材料的第一过滤模式、经过上述纤维丝过滤材料的第二过滤模式或者经过上述纤维丝过滤材料及纤维球过滤材料这两者的第三过滤模式。

Description

多级纤维过滤装置
技术领域
本实用新型涉及一种多级纤维过滤装置,更详细而言,涉及一种能够根据原水的浊度(turbidity)来选择性过滤的多级纤维过滤装置。
背景技术
一般而言,过滤装置是将被污染的原水通过过滤器过滤而制成干净的处理水并进行供应的装置,广泛使用在用于饮用的饮用水甚至上下水或工厂用水的处理中。尤其,河水或工厂废水的处理或者海水的淡水化设备所使用的过滤装置,为了处理水量的扩大和水质的改善,而存在逐渐变得大型化的趋势。
以这种大用量的水处理用途使用的过滤装置有多功能(Multi type) 过滤装置。例如,可以参照韩国授权专利第10-0438460号“多功能孔隙控制纤维过滤器”。
另外,以往作为使用在净水厂、水处理工厂或者海水淡化工厂的方式,存在使用将在过滤器中生成的水通过另行设置的筒式过滤器来再次过滤的方式的情况,但需要很大的设置用地,并且也需要很多的费用。概括而言,上述按情况存在由于占地空间或者设置空间变得非常大而需要很大的用地或者所需费用上升的问题。
因此,为了提高处理速度和改善水质而利用多个过滤器或者在同一个过滤槽中以经过多个步骤(Multi Stage)的方式排列而构成了装置。例如,已公开韩国授权专利第10-0898122号“一体型垂直多级纤维过滤器”。
就现有的一体型垂直多级纤维过滤器而言,将多个单元纤维过滤器以各上端单元纤维过滤器的过滤器(strainer)下端和各下端单元纤维过滤器的过滤槽上端连通的方式垂直层叠;在最上端单元纤维过滤器的过滤槽形成使外部原水流入的原水流入口;在最下端单元纤维过滤器的过滤器下端连通过滤水排出管而向外部水槽排出;上述的单元纤维过滤器在过滤槽内部以过滤器为中心形成孔隙调节用纤维过滤材料,若过滤槽内部的原水经过纤维过滤材料而流入过滤器,则向过滤器下端排出。
此时的结构为:原水通过形成在过滤槽10的最上端的原水流入管 11而流入,并且在所有多级纤维过滤材料20经过之后,通过形成在过滤槽10的最下端的过滤水排出管12而排出。
然而,要处理的原水的水质会有变动,尤其在夏天以及降雨时原水水质的变动幅度非常大,因此存在尽管并非一直需要多级过滤,但也只能不必要地始终经过所有纤维过滤材料这样的问题。
现有技术文献
韩国授权专利第10-0898122号(2009.05.11)
实用新型内容
本实用新型是用于解决如上所述的问题而提出的,其目的在于提供一种能够根据原水的浊度(turbidity)选择性过滤的多级纤维过滤装置。
用于解决上述课题的本实用新型提供多级纤维过滤装置,其特征在于,上述多级纤维过滤装置包括:外壳,上述外壳由上部壳、和与上述上部壳连通的下部壳构成;过滤器,上述过滤器在上述上部壳的内部沿着长度方向设置;多个纤维丝过滤材料,上述多个纤维丝过滤材料固定设置于与上述过滤器的上部和下部分别结合的上侧固定单元和下侧固定单元,包围上述过滤器的外周面而形成第一滤层;以及多个纤维球过滤材料,上述多个纤维球过滤材料内置于上述下部壳而形成第二滤层,根据原水的浊度,选择性地运行经过上述纤维球过滤材料的第一过滤模式、经过上述纤维丝过滤材料的第二过滤模式或者经过上述纤维丝过滤材料及纤维球过滤材料这两者的第三过滤模式。
另外,还可以包括用于测定上述原水的浊度的浊度测定仪。
上述多级纤维过滤装置的特征在于,在由上述浊度测定仪测定出的浊度为低浊度的情况下,原水通过第一过滤模式被过滤;在由上述浊度测定仪测定出的浊度为中浊度的情况下,原水通过第二过滤模式被过滤;在由上述浊度测定仪测定出的浊度为高浊度的情况下,原水通过第三过滤模式被过滤。
另外,还可以包括:第一配管,上述第一配管形成于上述上部壳的下部的一侧壁,供原水流入;第二配管,上述第二配管形成于上述下部壳的下部的一侧壁,供过滤水排出;以及第三配管,上述第三配管形成于上述下部壳的上部的一侧壁,供原水流入或者供过滤水排出。
此时,上述多级纤维过滤装置的特征在于,在上述第一过滤模式中,原水通过上述第三配管流入,并经过上述纤维球过滤材料之后通过上述第二配管排出。
上述多级纤维过滤装置的特征在于,在上述第二过滤模式中,原水通过上述第一配管流入,并经过上述纤维丝过滤材料之后通过上述第三配管排出。
上述多级纤维过滤装置的特征在于,在上述第三过滤模式中,原水通过上述第一配管流入,并依次经过上述纤维丝过滤材料以及上述纤维球过滤材料之后通过上述第二配管排出。
上述第一配管可以包括:原水流入管,上述原水流入管设置有调节原水的流入量的原水流入控制阀;以及反洗水排出管,上述反洗水排出管设置有调节反洗水的排出量的反洗水排出控制阀。
还可以包括第一空气流入管,上述第一空气流入管与上述第二配管的一侧连接,用于在反洗时使空气流入。
还可以包括第二空气流入管,上述第二空气流入管与上述第三配管的一侧连接,用于在反洗时使空气流入。
还可以包括空气排出管,上述空气排出管形成于上述上部壳的上表面,供空气排出。
另外,还可以包括控制部,上述控制部根据由上述浊度测定仪测定出的浊度,使原水选择性地通过上述第一配管或者上述第三配管流入。
可以在由上述浊度测定仪测定出的浊度为低浊度的情况下,上述控制部控制原水使该原水通过上述第三配管流入;在由上述浊度测定仪测定出的浊度为中浊度或者高浊度的情况下,上述控制部控制原水使该原水通过上述第一配管流入。
可以在上述第二配管的一部分具备第二配管控制阀,上述第二配管控制阀用于决定过滤水的排出量。
可以在上述第三配管的一部分具备第三配管控制阀,上述第三配管控制阀用于决定原水的流入量或者过滤水的排出量。
在原水为低浊度的情况下,上述控制部可以控制为打开上述第三配管控制阀和上述第二配管控制阀,而通过第一过滤模式过滤。
另外,在原水为中浊度的情况下,上述控制部可以控制为打开上述第三配管控制阀、和形成于上述第一配管并调节原水的流入量的控制阀,并关闭上述第二配管控制阀,而通过第二过滤模式过滤。
另外,在原水为高浊度的情况下,上述控制部可以控制为打开上述第二配管控制阀、和形成于上述第一配管并调节原水的流入量的控制阀,并关闭上述第三配管控制阀,而通过第三过滤模式过滤。
另外,可以在上述上部壳与上述下部壳之间设置有分配板,上述分配板形成有多个分配孔。
可以在上述上部壳的下端部沿着圆周方向形成有从上述过滤器的下端到上述下部壳的外廓面的倾斜板。
根据本实用新型的可选择性过滤的多级纤维过滤装置,能够根据原水的浊度(turbidity)选择性地运行纤维丝过滤材料的一阶段(1stage) 过滤,纤维球过滤材料的一阶段过滤或者纤维丝过滤材料以及纤维球过滤材料的两阶段(2stage)过滤。
由此,能够缩减各个纤维过滤材料的使用,更换周期变长,因此能够减少维持管理费用。
另外,能够减少由过滤模式变更引起的反洗水水量,由此能够减轻作为后续工序的反洗水处理装置的废水处理负担,并能够减少药品使用量和污泥量。
本实用新型的效果并不局限于上述效果,应理解为包括能够根据本实用新型的详细说明及权利要求书所记载的实用新型的构成来推理出的所有的效果。
附图说明
图1是示出现有的一体型垂直多级纤维过滤器的剖视图。
图2是示出本实用新型的一实施例所涉及的多级纤维过滤装置的剖视图。
图3是示出图2的多级纤维过滤装置中的纤维球过滤材料的一阶段过滤作用的剖视图。
图4是示出图2的多级纤维过滤装置中的纤维丝过滤材料的一阶段过滤作用的剖视图。
图5是示出图2的多级纤维过滤装置中的纤维丝过滤材料以及纤维球过滤材料的两阶段过滤作用的剖视图。
图6是将分配板从图2分离出来示出的图。
具体实施方式
下面,参照图2至图6说明本实用新型的可选择性过滤的多级纤维过滤装置的优选实施例。
另外,下述的用语是考虑到本实用新型中的功能而被定义的用语,可以根据使用者、运用者的意图或者惯例而不同,以下实施例并不限定本实用新型的权利范围,仅仅是本实用新型的权利要求书中示出的构成要素的示例性事项。
为了明确说明本实用新型而省略了与说明无关的部分,对于相同或者类似的构成要素遍及说明书整个内容标注相同的附图标记。在说明书整个内容中,当称为某个部分“包括”某个构成要素时,只要没有特别相反的记载,就表示还可以具备其他的构成要素而不是排除其他的构成要素。
图2是示出本实用新型的一实施例所涉及的多级纤维过滤装置的剖视图,图3是示出图2的多级纤维过滤装置中的纤维球过滤材料的一阶段过滤作用的剖视图,图4是示出图2的多级纤维过滤装置中的纤维丝过滤材料的一阶段过滤作用的剖视图,图5是示出图2的多级纤维过滤装置中的纤维丝过滤材料以及纤维球过滤材料的两阶段过滤作用的剖视图,图6是将分配板从图2中分离出来表示的图。
在关于本实用新型的一实施例的说明中,原水是指为了过滤而流入本实用新型的多级纤维过滤装置的被过滤之前的状态的流体,过滤水是指以被过滤的状态从本实用新型的多级纤维过滤装置排出的流体。
但用语并不限定于此,原水可以根据移动路径或者状态而被改称为过滤水或处理水或排出水等。
首先,参照图2对本实用新型的一实施例所涉及的多级纤维过滤装置进行说明。
本实用新型的一实施例所涉及的多级纤维过滤装置可大致包括如下部件而构成:由上部壳100和与上述上部壳100连通的下部壳200构成的外壳10;过滤器(strainer)120;形成第一滤层的多个纤维丝过滤材料140;形成第二滤层的多个纤维球过滤材料220;第一配管300;第二配管400;以及第三配管500。
上述外壳10由多层结构形成,由设置于底部的下部壳200和设置于上述下部壳200的上部的上部壳100构成。上述上部壳100和下部壳200 优选以圆筒体形成,并且可以以相同直径形成。另外,上述上部壳100 和下部壳200彼此连通,根据实施例可以形成为一体。
在上述上部壳100的下部一侧连结有过滤时供原水流入的第一配管 300。上述第一配管300不仅能够在过滤时供原水流入,还能够在反洗时供反洗水排出。但并不限定于此,也可以在上述上部壳100的下部另一侧另行设置用于供反洗水排出的配管。
在本一实施例中,上述第一配管300包括:设置有调节原水的流入量的原水流入控制阀322的原水流入管320;以及设置有调节反洗水的排出量的反洗水排出控制阀342的反洗水排出管340。由此,能够使过滤时原水流进来的地方与反洗时反洗水排出去的地方彼此分离,能够通过上述原水流入控制阀322调节原水的流入量而使原水在反洗时不流入,并能够通过上述反洗水排出控制阀342调节反洗水的排出量而使上述上部壳100内部的流体在过滤时不排出。
在上述下部壳200的下部一侧连结有过滤时供过滤水排出的第二配管400。上述第二配管400不仅能够在过滤时供过滤水排出,还能够在反洗时供清洗水流入。
在上述第二配管400的一部分具备第二配管控制阀402,从而能够决定过滤水的排出量或者清洗水的流入量。
另外,可以形成用于在反洗时使空气流入的第一空气流入管420,该第一空气流入管420与上述下部壳200的下部一侧或者上述第二配管 400的一侧连结。在上述第一空气流入管420的一部分具备第一空气流入控制阀422,从而能够调节空气的流入量。
在上述下部壳200的上部一侧连结有过滤时供原水流入或者供过滤水排出的第三配管500。上述第三配管500不仅能够在过滤时供原水流入或者供过滤水排出,还能够在反洗时供清洗水流入。
在上述第三配管500的一部分具备第三配管控制阀502,从而能够决定原水的流入量或者过滤水的排出量。
另外,可以形成用于在反洗时使空气流入的第二空气流入管520,该第二空气流入管520与上述下部壳200的上部一侧或者上述第三配管 500的一侧连结。在上述第二空气流入管520的一部分具备第二空气流入控制阀522,从而能够调节空气的流入量。
另外,在上述上部壳100的上表面可以形成供空气排出的空气排出管600。由此,在反洗时流入的空气能够通过最上侧的空气排出管600 而容易排出。
上述过滤器120在上述上部壳100的内部沿着长度方向设置,过滤器的上侧被封闭而下侧敞开。上述过滤器120优选形成为长圆筒形的管,在上述过滤器120的侧壁部密集地形成有多个通孔,能够使空气或者水流入流出。
上述纤维丝过滤材料140在上述过滤器120的外侧面沿着长度方向形成有多个,由此形成第一滤层。上述纤维丝过滤材料140的上端可以固定设置于与上述过滤器120的上部结合的上侧固定单元142,上述纤维丝过滤材料140的下端可以固定设置于与上述过滤器120的下部结合的下侧固定单元144。
上述纤维丝过滤材料140以能够将上述过滤器120的侧面部全部包围的方式沿着圆周方向均等地配置有多个。另外,为了使原水的过滤形成得较长,可以将上述纤维丝过滤材料140形成为多层而使第一滤层形成得较厚。
上述纤维丝过滤材料140由纤维丝束形成,纤维丝材料可以由聚酯、聚丙烯、聚酰胺等柔性材料构成。另外,在根据用途而需要离子过滤等的情况下,也可以由聚乙烯或聚苯乙烯等导电性纤维丝来构成。
上述纤维丝过滤材料140可以沿着长度方向压缩或松弛,由此能够调节纤维丝过滤材料140的孔隙。为此,上侧固定单元可以被设置为能够通过另外的驱动部来进行上下运动。即,在上侧固定单元向上移动的情况下,上述纤维丝过滤材料140被拉拽而压缩于上述过滤器120使孔隙的大小缩小,在上侧固定单元向下移动的情况下,上述纤维丝过滤材料140的拉力减小而松弛,从而孔隙的大小增大。
在上述上部壳100与下部壳200之间可以设置有分配板160。上述分配板160是在以圆板构成的主体上形成多个大小均等的分配孔162而成,使经过上述纤维丝过滤材料140和过滤器120的过滤水均匀地分散而投入至上述下部壳200。
在上述过滤器120的下部可以设置有反洗喷嘴部122。上述反洗喷嘴部122能够将通过第二空气流入管520向上述下部壳200的上部流入的空气向上方喷射,向上方喷射的空气和水使上述纤维丝过滤材料140 的下部晃动。由此,上述纤维丝过滤材料140因反洗水和空气而受到摩擦,能够更有效地被清洗。
另一方面,在上述上部壳100的下端部可以沿着圆周方向形成从上述过滤器120的下端到达上述下部壳200的外廓面的倾斜板102,以使从上述过滤器120排出的初次过滤水以大范围分散至上述下部壳200的外廓而被投入。即,从剖视图来看,倾斜板102以圆锥台形状形成。由此,经过上述纤维丝过滤材料140的过滤水的一部分,在沿着倾斜板102 的内表面流动后,通过分配板160而投入至上述下部壳200。
上述纤维球过滤材料220在上述下部壳200的内部具备多个而形成第二滤层。上述纤维球过滤材料220是由棉花等构成的球形的多孔性过滤器,起到使经过上述上部壳100的纤维丝过滤材料140和过滤器120 的初次过滤水被二次过滤的作用。上述纤维球过滤材料220可以由坚固地形成的芯部、和与芯部连结而形成厚纤维层的表体部构成,直径可以大致以10~50mm范围的大小形成。
另外,上述下部壳200的下表面可以由以平板形成的中央部、和以倾斜面形成的外廓部构成,在上述中央部可以形成多个过滤器喷嘴240。上述过滤器喷嘴240向上方喷射空气或者清洗水而使上述纤维球过滤材料220能够被搅拌。由此,在上述过滤器喷嘴240喷出空气或者水时,形成在中央部朝向上侧而在外廓部朝向下侧的循环流,从而不仅能够使上述纤维球过滤材料220顺利搅拌而均匀地清洗,而且第二滤层的表层由于多个纤维球过滤材料220随着被搅拌而被随意定位,而能够长时间有效维持过滤性能。
本实用新型的多级纤维过滤装置,根据原水的浊度(turbidity)而选择性地运行:经过上述纤维球过滤材料220的第一过滤模式、经过上述纤维丝过滤材料140的第二过滤模式、或者经过上述纤维丝过滤材料 140以及纤维球过滤材料220这两者的第三过滤模式。
为此,还可以形成用于测定上述原水的浊度的浊度测定仪700。
由此,由上述浊度测定仪700测定出的浊度(turbidity)为低浊度 (lowturbidity)的情况下,原水通过第一过滤模式被过滤,该浊度为中浊度(mediumturbidity)的情况下,原水通过第二过滤模式被过滤,该浊度为高浊度(high turbidity)的情况下,原水通过第三过滤模式被过滤。
接下来,参照图3至图5对本实用新型的一实施例所涉及的多级纤维过滤装置的第一至第三过滤模式所涉及的过滤作用进行详细说明。
上述第一过滤模式是在原水为低浊度(low turbidity)的情况下仅由上述纤维球过滤材料220过滤的模式,不经过上述纤维丝过滤材料140。如图3所示,在上述第一过滤模式中,原水通过上述第三配管500 而流入,经过上述纤维球过滤材料220被过滤处理之后,通过上述第二配管400而排出过滤水。此时,上述第三配管控制阀502为了原水的流入而处于打开的状态,而上述第二配管控制阀402为了过滤水的排出也处于打开的状态。
另外,上述第二过滤模式是在原水为中浊度(medium turbidity) 的情况下仅由上述纤维丝过滤材料140过滤的模式,不经过上述纤维球过滤材料220。具体而言,如图4所示,在上述第二过滤模式中,原水通过上述第一配管300在本实施例中通过上述原水流入管320而流入,为此上述原水流入控制阀322维持打开的状态。此时,原水被形成在原水流入管320的外侧的泵(未图示)加压而能够向上述上部壳100的内部流入,由于水压,储存于上述上部壳100与过滤器120之间的空间的原水的高度增加。
原水经过由上述纤维丝过滤材料140形成的第一滤层而被过滤处理之后,通过上述过滤器120的通孔而向过滤器的内部流入。这样,被上述纤维丝过滤材料140过滤的过滤水顺着上述过滤器120的内壁以及倾斜板102的内表面流向下部或者落下而到达分配板160。接着,能够通过在上述分配板160形成多个的分配孔162向上述下部壳200的内部流入,此时上述第二配管控制阀402维持关闭的状态而上述第三配管控制阀502维持打开的状态,因此过滤水不是经过上述纤维球过滤材料220 并通过第二配管400排出,而是通过上述第三配管500排出。此时,由于上述第二配管控制阀402维持关闭的状态,所以在上述下部壳200的内部,在以往过滤模式下运行时所被处理的过滤水或者要被处理的水,随着转换成第二过滤模式而维持水位被保留。
上述第三过滤模式是在原水为高浊度(high turbidity)的情况下,依次经过上述纤维丝过滤材料140和纤维球过滤材料220这两者而被过滤的模式,过滤时间以及过滤量高。
如图5所示,在上述第三过滤模式中,原水通过上述第一配管300 在本实施例中通过上述原水流入管320而流入,为此上述原水流入控制阀322维持打开的状态。此时,原水被形成在原水流入管320的外侧的泵(未图示)加压而能够向上述上部壳100的内部流入,由于水压,储存于上述上部壳100与过滤器120之间的空间的原水的高度增加。
原水在经过由上述纤维丝过滤材料140形成的第一滤层而被初次过滤处理之后,通过上述过滤器120的通孔向过滤器的内部流入。这样,被上述纤维丝过滤材料140初次过滤的过滤水顺着上述过滤器120的内壁以及倾斜板102的内表面流向下部或者落下而到达分配板160。接着,能够通过在上述分配板160形成多个的分配孔162向上述下部壳200的内部流入,并均匀地分布在由上述纤维球过滤材料220构成的第二滤层的表层。
此时,由于上述第二配管控制阀402维持打开的状态,上述第三配管控制阀502维持关闭的状态,所以被初次过滤的过滤水不经过上述第三配管500排出,而是经过在上述下部壳200内由上述纤维球过滤材料 220构成的第二滤层被二次过滤处理。将二次过滤处理也完成的过滤水通过上述第二配管400排出。
如上所述,根据本实用新型的多级纤维过滤装置,能够根据原水的浊度(turbidity)来选择性地实现纤维丝过滤材料的一阶段过滤、纤维球过滤材料的一阶段过滤、或者纤维丝过滤材料以及纤维球过滤材料的两阶段过滤,因此能够缩减各个纤维过滤材料的使用,由此更换周期变长,因此能够减少维持管理费用。
另外,能够减少由过滤模式变更引起的反洗水水量,由此能够减轻作为后续工序的反洗水处理装置的废水处理负担,并能够减少药品使用量和污泥量。
本实用新型的其他实施例所涉及的多级纤维过滤装置,还可以包括根据由上述浊度测定仪700测定出的浊度(turbidity),控制原水使该原水选择性地通过上述第一配管300或者上述第三配管500流入的控制部800。
上述控制部800与上述浊度测定仪700连接,能够从浊度测定仪接收测定出的原水的浊度(turbidity),由此在低浊度的情况下,控制原水使其通过上述第三配管500流入,在中浊度或者高浊度的情况下,控制原水使其通过上述第一配管300流入。
此时,对于划分原水的低浊度、中浊度以及高浊度的基准值,可以输入预先设定的值。
具体而言,在原水为低浊度的情况下,上述控制部800控制为:打开上述第三配管控制阀502以使原水能够通过上述第三配管500流入;打开上述第二配管控制阀402,以使经过上述纤维球过滤材料220被过滤处理的过滤水能够通过上述第二配管400排出。
在原水为中浊度的情况下,上述控制部800控制为:打开上述原水流入控制阀322,以使原水能够通过上述第一配管300在本一实施例中通过上述原水流入管320流入;打开上述第三配管控制阀502的同时关闭上述第二配管控制阀402,以使经过上述纤维丝过滤材料140被过滤处理的过滤水能够通过上述第三配管500排出,但不能通过上述第二配管400排出。
另外,在原水为高浊度的情况下,上述控制部800可以控制为:打开上述原水流入控制阀322,以使原水能够通过上述第一配管300在本一实施例中通过上述原水流入管320流入;关闭上述第三配管控制阀 502的同时打开上述第二配管控制阀402,以使经过上述纤维丝过滤材料140被初次过滤处理的过滤水能够向上述下部壳200内部流入并经过上述纤维球过滤材料220被二次过滤之后,通过上述第二配管400排出。
接下来,在本实用新型的一实施例所涉及的多级纤维过滤装置中,反洗作用如下。
本实用新型的一实施例所涉及的多级纤维过滤装置,反洗作用也可以通过第一以及第二反洗模式来实现。
上述第一反洗模式在上述纤维丝过滤材料140和纤维球过滤材料 220这两者的反洗均需要时进行,可以通过经过上述下部壳200下部的第二配管400流入的清洗水来初次清洗上述纤维球过滤材料220,通过水位上升的清洗水来二次清洗上述纤维丝过滤材料140之后,反洗水通过上述上部壳100下部的第一配管300排出。
另外,上述第二反洗模式在只需要上述纤维丝过滤材料140的反洗时进行,可以在利用经过上述下部壳200上部的第三配管500流入的清洗水清洗上述纤维丝过滤材料140之后,反洗水经过上述上部壳100下部的第一配管300排出。
本实用新型并不限定于上述的特定实施例以及说明,在不脱离权利要求书所要求保护的本实用新型的主旨的范围内,只要是具有本实用新型所属技术领域中的常规知识的人员都能够进行多种变形实施,而像这样的变形均属于本实用新型的保护范围。
附图标记说明
10:外壳;100:上部壳;102:倾斜板;120:过滤器;122:反洗喷嘴部;140:纤维丝过滤材料;142:上侧固定单元;144:下侧固定单元;160:分配板;162:分配孔;200:下部壳;220:纤维球过滤材料;240:过滤器喷嘴;300:第一配管;320:原水流入管;322:原水流入控制阀;340:反洗水排出管;342:反洗水排出控制阀;400:第二配管;402:第二配管控制阀;420:第一空气流入管;422:第一空气流入控制阀;500:第三配管;502:第三配管控制阀;520:第二空气流入管;522:第二空气流入控制阀;600:空气排出管;700:浊度测定仪;800:控制部。

Claims (20)

1.一种多级纤维过滤装置,其特征在于,
所述多级纤维过滤装置包括:
外壳,所述外壳由上部壳、和与所述上部壳连通的下部壳构成;
过滤器,所述过滤器在所述上部壳的内部沿着长度方向设置;
多个纤维丝过滤材料,所述多个纤维丝过滤材料固定设置于与所述过滤器的上部和下部分别结合的上侧固定单元和下侧固定单元,包围所述过滤器的外周面而形成第一滤层;
多个纤维球过滤材料,所述多个纤维球过滤材料内置于所述下部壳而形成第二滤层;以及
控制部,所述控制部使原水根据其浊度选择性地经过所述纤维丝过滤材料和所述纤维球过滤材料中的至少一者。
2.根据权利要求1所述的多级纤维过滤装置,其特征在于,
所述多级纤维过滤装置还包括用于测定所述原水的浊度的浊度测定仪。
3.根据权利要求2所述的多级纤维过滤装置,其特征在于,
所述控制部构造成使原水在由所述浊度测定仪测定出的浊度为低浊度的情况下由所述纤维球过滤材料过滤;在由所述浊度测定仪测定出的浊度为中浊度的情况下由所述纤维丝过滤材料过滤原水;在由所述浊度测定仪测定出的浊度为高浊度的情况下由所述纤维丝过滤材料和所述纤维球过滤材料过滤原水。
4.根据权利要求3所述的多级纤维过滤装置,其特征在于,
所述多级纤维过滤装置还包括:
第一配管,所述第一配管形成于所述上部壳的下部的一侧壁,供原水流入;
第二配管,所述第二配管形成于所述下部壳的下部的一侧壁,供过滤水排出;以及
第三配管,所述第三配管形成于所述下部壳的上部的一侧壁,供原水流入或者供过滤水排出。
5.根据权利要求4所述的多级纤维过滤装置,其特征在于,
所述控制部构造成使原水在由纤维球过滤材料过滤时通过所述第三配管流入,并经过所述纤维球过滤材料之后通过所述第二配管排出。
6.根据权利要求5所述的多级纤维过滤装置,其特征在于,
所述控制部构造成使原水在由纤维丝过滤材料过滤时通过所述第一配管流入,并经过所述纤维丝过滤材料之后通过所述第三配管排出。
7.根据权利要求6所述的多级纤维过滤装置,其特征在于,
所述控制部构造成使原水在由纤维球过滤材料和纤维丝过滤材料过滤时通过所述第一配管流入,并依次经过所述纤维丝过滤材料以及所述纤维球过滤材料之后通过所述第二配管排出。
8.根据权利要求7所述的多级纤维过滤装置,其特征在于,
所述第一配管包括:
原水流入管,所述原水流入管设置有调节原水的流入量的原水流入控制阀;以及
反洗水排出管,所述反洗水排出管设置有调节反洗水的排出量的反洗水排出控制阀。
9.根据权利要求8所述的多级纤维过滤装置,其特征在于,
所述多级纤维过滤装置还包括第一空气流入管,所述第一空气流入管与所述第二配管的一侧连接,用于在反洗时使空气流入。
10.根据权利要求9所述的多级纤维过滤装置,其特征在于,
所述多级纤维过滤装置还包括第二空气流入管,所述第二空气流入管与所述第三配管的一侧连接,用于在反洗时使空气流入。
11.根据权利要求10所述的多级纤维过滤装置,其特征在于,
所述多级纤维过滤装置还包括空气排出管,所述空气排出管形成于所述上部壳的上表面,供空气排出。
12.根据权利要求7所述的多级纤维过滤装置,其特征在于,
所述控制部根据由所述浊度测定仪测定出的浊度,使原水选择性地通过所述第一配管或者所述第三配管流入。
13.根据权利要求12所述的多级纤维过滤装置,其特征在于,
所述控制部构造成在由所述浊度测定仪测定出的浊度为低浊度的情况下,控制原水使该原水通过所述第三配管流入;并且构造成在由所述浊度测定仪测定出的浊度为中浊度或者高浊度的情况下,控制原水使该原水通过所述第一配管流入。
14.根据权利要求13所述的多级纤维过滤装置,其特征在于,
在所述第二配管的一部分具备第二配管控制阀,所述第二配管控制阀用于决定过滤水的排出量。
15.根据权利要求14所述的多级纤维过滤装置,其特征在于,
在所述第三配管的一部分具备第三配管控制阀,所述第三配管控制阀用于决定原水的流入量或者过滤水的排出量。
16.根据权利要求15所述的多级纤维过滤装置,其特征在于,
所述控制部构造成在原水为低浊度的情况下控制为打开所述第三配管控制阀和所述第二配管控制阀,而通过纤维球材料过滤原水。
17.根据权利要求16所述的多级纤维过滤装置,其特征在于,
所述控制部构造成在原水为中浊度的情况下控制为打开所述第三配管控制阀、和形成于所述第一配管并调节原水的流入量的控制阀,并关闭所述第二配管控制阀,而通过纤维丝材料过滤原水。
18.根据权利要求17所述的多级纤维过滤装置,其特征在于,
所述控制部构造成在原水为高浊度的情况下控制为打开所述第二配管控制阀、和形成于所述第一配管并调节原水的流入量的控制阀,并关闭所述第三配管控制阀,而通过纤维丝材料和纤维球材料过滤原水。
19.根据权利要求1所述的多级纤维过滤装置,其特征在于,
在所述上部壳与所述下部壳之间设置有分配板,所述分配板形成有多个分配孔。
20.根据权利要求1所述的多级纤维过滤装置,其特征在于,
在所述上部壳的下端部沿着圆周方向形成有从所述过滤器的下端到达所述下部壳的外廓面的倾斜板。
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