一种角通式反冲洗除污器
技术领域
本实用新型涉及排水领域,具体涉及一种角通式反冲洗除污器。
背景技术
给排水科学与工程是工科学科中的一种,简称给排水。给排水科学与工程一般指的是城市用水供给系统、排水系统(市政给排水和建筑给排水),简称给排水。
给水排水工程研究的是水的一个社会循环的问题。"给水":一所现代化的自来水厂,每天从江河湖泊中抽取自然水后,利用一系列物理和化学手段将水净化为符合生产、生活用水标准的自来水,然后通过四通八达的城市水网,将自来水输送到千家万户。"排水":一所先进的污水处理厂,把我们生产、生活使用过的污水、废水集中处理,然后干干净净的被排放到江河湖泊中去。这个取水、处理、输送、再处理、然后排放的过程就是给水排水工程要研究的主要内容。
给排水过程中一个重要的问题就是水体中的杂质问题。杂质的种类多,处理困难,尤其在管道内部逐渐积累,较难察觉,会给管路的正常运行带来巨大的困难。因此在管路的汇集、分流和处理等部分,均安装有过滤阀来去除水体中的杂质,用以保证管路的正常运行。其中反冲洗除污器是一种较为常用的过滤器,安装方便,使用简单,尤其在清除杂质时不需要拆卸,因此在管路中大范围的使用。
反冲洗除污器的水流路径一般为由内而外的穿过滤网,杂质留在滤网的内部。随着使用时间的增加,滤网上堆积的杂质越来越多,尤其伴随着菌藻在滤网上的附着与繁殖,滤网会被进一步阻塞。在进行反冲洗时,也仅能够去除滤网外壁上的杂质,滤网内壁上的杂质很难被水流冲刷掉,并且在水流的冲击作用下,杂质相互撞击,直径变小,会随着水流穿过过滤阀,阻塞后方的部件,给管路的正常运行造成不必要的影响。
实用新型内容
本实用新型旨在提供过滤效率高,维修方便的通式反冲洗除污器。
本实用新型采用如下技术方案:
一种角通式反冲洗除污器,包括左腔体、一端与左腔体贯通连接的输入管、焊接在输入管自由端上的连接法兰A、固定在左腔体内的定位环、设在定位环上的一次过滤网、与左腔体法兰连接的右腔体、穿过右腔体侧壁的输出管、螺纹连接在输出管一端的二次过滤网、焊接在输出管另一端的连接法兰B和与右腔体另一端法兰连接的挡板。
作为进一步的解决方案:所述输入管与输出管互相垂直。
作为进一步的解决方案:所述定位环倾斜设置。
作为进一步的解决方案:所述左腔体上设置有杂质存储腔;所述杂质存储腔位于定位环的左侧。
作为进一步的解决方案:所述杂质存储腔上设置有排污旋钮;所述排污旋钮与杂质存储腔螺纹连接。
作为进一步的解决方案:所述杂质存储腔为圆柱形;所述杂质存储腔的横截面积在远离左腔体的方向上线性增大。
作为进一步的解决方案:所述一次过滤网上过滤孔的直径大于二次过滤网上过滤孔的直径。
作为进一步的解决方案:所述一次过滤网与定位环通过卡扣连接在一起。
本实用新型产生的积极效果如下:
本实用新型的过滤效率更高。水通过输入管进入左腔体,依次经过一次过滤网、二次过滤网和输出管后流出,其中一次过滤网上过滤孔的直径大于二次过滤网上过滤孔的直径。一次过滤网主要负责拦截水中的大颗粒杂质,二次过滤网主要负责拦截水中的小颗粒杂质,这样的分工不但能够避免大颗粒杂质将过滤孔阻塞后小颗粒杂质继续填充缝隙造成的过滤孔彻底堵死的问题,还能够避免大颗粒杂质相互撞击后直径变小后过滤失败的问题,二次过滤网能够拦截直径变小的大颗粒杂质。
被拦截的大颗粒杂质附着在一次过滤网上,在后续水流的冲击和重力作用下一部分逐渐沉淀在左腔体的底部并最终转移到杂质存储腔中。杂质存储腔的进口小,能够有效隔绝水体扰动对其内部水体稳定性的影响,这样杂质存储腔内的杂质会处于一个相对稳定的状态,不会返回水中造成二次污染。
本实用新型清洗方便。当需要进行轻度清洗时,拧开杂质存储腔上的排污旋钮,过滤出的杂质在水流的冲击作用下便会从杂质存储腔上的螺纹孔中流出;当需要进行深度清洗时,需要改变水流方向进行反向冲洗,此时水流的方向和工作时水流的方向正好相反,是从右向左流动的,过滤出的杂质均附着在一次过滤网和二次过滤网的左侧面上,二次过滤网上的杂质能够穿过一次过滤网,在水流的冲击作用下能实现彻底清洗。
本实用新型维修方便。当需要进行维修时,打开右腔体上的挡板,便能够非常直观的观察到左腔体和右腔体的内部,二次过滤网和输出管是螺纹连接的,直接拧下更换新的即可;一次过滤网和定位环是卡扣连接的,拆除后将新的一次过滤网按压到定位环上即可。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
其中:1左腔体、2输入管、3连接法兰A、4定位环、5一次过滤网、6右腔体、7输出管、8二次过滤网、9连接法兰B、10挡板、11杂质存储腔、12排污旋钮。
具体实施方式
下面结合图1来对本实用新型进行进一步说明。
本实用新型采用如下技术方案:
一种角通式反冲洗除污器,包括左腔体1、一端与左腔体1贯通连接的输入管2、焊接在输入管2自由端上的连接法兰A3、固定在左腔体1内的定位环4、设在定位环4上的一次过滤网5、与左腔体1法兰连接的右腔体6、穿过右腔体6侧壁的输出管7、螺纹连接在输出管7一端的二次过滤网8、焊接在输出管7另一端的连接法兰B9和与右腔体6另一端法兰连接的挡板10。
作为进一步的解决方案:所述输入管2与输出管7互相垂直。
作为进一步的解决方案:所述定位环4倾斜设置。
作为进一步的解决方案:所述左腔体1上设置有杂质存储腔11;所述杂质存储腔11位于定位环4的左侧。
作为进一步的解决方案:所述杂质存储腔11上设置有排污旋钮12;所述排污旋钮12与杂质存储腔11螺纹连接。
作为进一步的解决方案:所述杂质存储腔11为圆柱形;所述杂质存储腔11的横截面积在远离左腔体1的方向上线性增大。
作为进一步的解决方案:所述一次过滤网5上过滤孔的直径大于二次过滤网8上过滤孔的直径。
作为进一步的解决方案:所述一次过滤网5与定位环4通过卡扣连接在一起。
本实用新型应用于管路连接的拐角处,首先将管路进行切割并在两个切割处分别焊接上与连接法兰A3与连接法兰B9匹配的固定法兰,然后将本实用新型安装,如果拐角处尚未连接在一起则需要根据本实用新型的尺寸对管道长度进行调整,在焊接好固定法兰后将本实用新型安装到管路上。
管路中的水通过输入管2流入左腔体1,依次经过一次过滤网5和二次过滤网8的过滤后由输出管7流出。
一次过滤网5上过滤孔的直径大于二次过滤网8上过滤孔的直径,其目的是进行分级过滤,提高本实用新型的过滤效率。一次过滤网5主要用于拦截水中的大颗粒杂质,二次过滤网8主要用于拦截水中的小颗粒杂质,其目的是:
1.避免大颗粒杂质将过滤孔阻塞后小颗粒杂质继续填充缝隙造成的过滤孔彻底堵死的问题;
2.避免大颗粒杂质相互撞击后直径变小后过滤失败的问题,二次过滤网8能够拦截直径变小的大颗粒杂质;
3.避免小颗粒杂质附着在过滤网上后大颗粒杂质撞击后穿过过滤网造成的过滤失败的问题。
一次过滤网5固定在倾斜的定位环4上,其目的是提高一次过滤网5的过滤效率。具体的工作过程为:大颗粒杂质被一次过滤网5拦截并附着在其上,附着的概率是均等的,位于上部的大颗粒杂质在水流的冲击作用下离开一次过滤网5,沿着倾斜的一次过滤网5滑落,在滑落的过程中撞击到与滑动路线上的其他大颗粒杂质并使其离开一次过滤网5并最终沉淀到杂质存储腔11中。通过水流的冲击作用和大颗粒杂质之间的相互撞击,能够降低其在一次过滤网5附着,延长一次过滤网5的使用时间。
需要维修时,打开挡板10,将二次过滤网8拧下并清洗,一次过滤网5用力扣下后更换新的,然后将清洗完成的二次过滤网8重新拧到输出管7上。
最后应说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型实施例技术方案的精神和范围。