CN218890209U - 一种反冲洗净化水装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种反冲洗净化水装置,包括净水箱和反冲洗单元;净水箱:其左右壁面之间中部通过轴承转动连接有净水传输筒,净水传输筒的外弧面设有横向均匀分布的滤盘,滤盘的出液口分别与净水传输筒外弧面一一设置的进液口相连通,净水箱的右表面下端通过安装座设有驱动电机,驱动电机的输出轴左端与净水传输筒的右侧延伸端固定连接;反冲洗单元:包括抽液管、连接管和反冲洗盒,所述抽液管设置于净水箱的左壁面下端,该反冲洗净化水装置,可以全面性的对滤盘的滤面进行反冲洗,使得净化水装置在进行冲洗的过程中仍能保持连续过滤状态,大大提高了净水处理的过滤效率。
Description
技术领域
本实用新型涉及净化水技术领域,具体为一种反冲洗净化水装置。
背景技术
净水设备,简单来说就是生产净水的设备,而净水又被我们广泛用于:生活饮用、化工、医疗、养殖、种植、食品、饮料等,目前为了确保用水安全,通常采用专门的反冲洗净化水装置,现有的反冲洗净化水装置在工作时,一般由多种滤料材质组成的过滤层,来起到对原水净化过滤的作用,而多种滤料材质组成的过滤层在长时间使用后原水中的杂质容易堵塞滤层,在定期的清理多种滤料材质组成的过滤层时,需要停止过滤步骤,然后开启反冲洗泵来冲刷清理多种滤料材质组成的过滤层,这种方式,在清理的过程中不能保持连续过滤净化状态,这就导致净化水过滤的效率不够理想,为此,我们提出一种反冲洗净化水装置。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷,提供一种反冲洗净化水装置,能够快速将滤盘上捕获的悬浮物和杂质冲洗下来,可以全面性的对滤盘的滤面进行反冲洗,避免滤盘过滤通量减小而导致过滤效率降低的情况发生,使得净化水装置在进行冲洗的过程中仍能保持连续过滤状态,大大提高了净水处理的过滤效率,可以有效解决背景技术中的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种反冲洗净化水装置,包括净水箱和反冲洗单元;
净水箱:其左右壁面之间中部通过轴承转动连接有净水传输筒,净水传输筒的外弧面设有横向均匀分布的滤盘,滤盘的出液口分别与净水传输筒外弧面一一设置的进液口相连通,净水箱的右表面下端通过安装座设有驱动电机,驱动电机的输出轴左端与净水传输筒的右侧延伸端固定连接;
反冲洗单元:包括抽液管、连接管和反冲洗盒,所述抽液管设置于净水箱的左壁面下端,抽液管的右端穿过净水箱的右表面并延伸至外部,抽液管外弧面均匀设置的进液口处均设有连接管,净水箱的前后壁面下端均设有横向均匀分布的反冲洗盒,反冲洗盒的敞口处分别与相邻的滤盘外侧端面配合设置,连接管下表面中部设置的出液口分别与竖向相邻的连接管进液口相连通,抽液管的外弧面底端设有横向均匀分布的矩形开口;
其中:还包括PLC控制器,所述PLC控制器设置于净水箱的前表面右上角,PLC控制器的输入端电连接外部电源,驱动电机的输入端电连接PLC控制器的输出端,能够快速将滤盘上捕获的悬浮物和杂质冲洗下来,可以全面性的对滤盘的滤面进行反冲洗,避免滤盘过滤通量减小而导致过滤效率降低的情况发生,使得净化水装置在进行冲洗的过程中仍能保持连续过滤状态,大大提高了净水处理的过滤效率。
进一步的,所述反冲洗单元还包括抽液泵,所述抽液泵设置于净水箱的右表面下端,净水箱的进液口与抽液管的右端出液口相连通,抽液泵的输入端电连接PLC控制器的输出端,提供负压抽吸力。
进一步的,所述反冲洗盒的前后壁面之间通过轴承转动连接有毛辊,毛辊分别与相邻的滤盘外侧端面配合设置,避免滤盘过滤通量减小而导致过滤效率降低的情况发生。
进一步的,所述毛辊的内侧端头延伸端均设有锥形齿轮,净水传输筒的外弧面设有横向均匀分布的锥形齿环,纵向两个为一组的锥形齿轮分别与纵向相邻的锥形齿环啮合连接,起到了快速传动的作用。
进一步的,所述净水箱的顶壁面设有水位传感器,水位传感器的输出端电连接PLC控制器的输入端,起到实时检测液位的作用。
进一步的,所述净水箱前表面上端设置的观察口内设有观察窗,便于工作工作人员直观的观察内部结构的运行状态。
进一步的,所述净水箱的底部纵截面为倒锥形,便于净水过程中沉淀的杂质集中于净水箱的底部。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本反冲洗净化水装置,具有以下好处:
1、由于水位传感器实时对净水箱内的液位进行检测并将检测的数据同步给PLC控制器,当PLC控制器判定净水箱内的液位达到设定值时,PLC控制器触发清理单元,进入清理阶段,PLC控制器调控驱动电机和抽液泵同时运作,驱动电机输出轴旋转带动净水传输筒和滤盘同步匀速转动,而抽液泵则产生负压抽吸,负压抽吸力通过抽液管、连接管和反冲洗盒将滤盘内的净水由内而外抽出,以此反向冲洗滤盘,能够快速将滤盘上捕获的悬浮物和杂质冲洗下来,并随着滤盘转动,能够全面性的对滤盘的滤面进行反冲洗。
2、锥形齿环带动对应的锥形齿轮以及毛辊同步转动,然后由旋转的毛辊对滤盘的滤面进行清刷,从而能够对滤盘进行更加彻底的清理,避免滤盘过滤通量减小而导致过滤效率降低的情况发生,使得净化水装置在进行冲洗的过程中仍能保持连续过滤状态,大大提高了净水处理的过滤效率。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型反冲洗单元的结构示意图;
图3为本实用新型抽液管的平面剖视结构示意图;
图4为本实用新型A处放大结构示意图。
图中:1净水箱、2净水传输筒、3滤盘、4驱动电机、5反冲洗单元、51抽液管、52连接管、53反冲洗盒、54抽液泵、6毛辊、7锥形齿轮、8锥形齿环、9水位传感器、10PLC控制器、11观察窗。
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1-4,本实施例提供一种技术方案:一种反冲洗净化水装置,包括净水箱1和反冲洗单元5;
净水箱1:净水箱1对其附属机构单元提供安装支撑场所,其左右壁面之间中部通过轴承转动连接有净水传输筒2,净水传输筒2的外弧面设有横向均匀分布的滤盘3,滤盘3的出液口分别与净水传输筒2外弧面一一设置的进液口相连通,净水箱1的右表面下端通过安装座设有驱动电机4,驱动电机4的输出轴左端与净水传输筒2的右侧延伸端固定连接,首先工作人员将外部待净化的水泵入到净水箱1内,进入净水箱1内的原水在穿滤盘3进入到净水传输筒2的过程中,原水中的悬浮物和杂质则会被滤盘3拦截并捕获,从而实现对水的净化;
反冲洗单元5:包括抽液管51、连接管52和反冲洗盒53,抽液管51设置于净水箱1的左壁面下端,抽液管51的右端穿过净水箱1的右表面并延伸至外部,抽液管51外弧面均匀设置的进液口处均设有连接管52,净水箱1的前后壁面下端均设有横向均匀分布的反冲洗盒53,反冲洗盒53的敞口处分别与相邻的滤盘3外侧端面配合设置,连接管52下表面中部设置的出液口分别与竖向相邻的连接管52进液口相连通,抽液管51的外弧面底端设有横向均匀分布的矩形开口,反冲洗单元5还包括抽液泵54,抽液泵54设置于净水箱1的右表面下端,净水箱1的进液口与抽液管51的右端出液口相连通,抽液泵54的输入端电连接PLC控制器10的输出端,当判定净水箱1内的液位达到设定值时,触发清理单元,进入清理阶段,调控驱动电机4和抽液泵54同时运作,驱动电机4输出轴旋转带动净水传输筒2和滤盘3同步匀速转动,而抽液泵54则产生负压抽吸,负压抽吸力通过抽液管51、连接管52和反冲洗盒53将滤盘3内的净水由内而外抽出,以此反向冲洗滤盘3,能够快速将滤盘3上捕获的悬浮物和杂质去除下来,并随着滤盘3转动,能够全面性的对滤盘3的滤面进行反冲洗,去除下来悬浮物和杂质则通过抽液管51、连接管52和反冲洗盒53抽出输送至外部,同时抽液管51的外弧面底端设有横向均匀分布的矩形开口会同步将净水箱1底部沉淀的杂质同时抽出,使得净化水装置在进行冲洗的过程中仍能保持连续过滤状态,大大提高了净水处理的过滤效率,当液位到达初始设定值时,调控抽液泵54停止运作;
其中:还包括PLC控制器10,PLC控制器10设置于净水箱1的前表面右上角,PLC控制器10的输入端电连接外部电源,驱动电机4的输入端电连接PLC控制器10的输出端,调控各个电器元件运作。
其中:反冲洗盒53的前后壁面之间通过轴承转动连接有毛辊6,毛辊6分别与相邻的滤盘3外侧端面配合设置,旋转的毛辊6对滤盘3的滤面进行清刷,从而能够对滤盘3进行更加彻底的清理,避免滤盘3过滤通量减小而导致过滤效率降低的情况发生。
其中:毛辊6的内侧端头延伸端均设有锥形齿轮7,净水传输筒2的外弧面设有横向均匀分布的锥形齿环8,纵向两个为一组的锥形齿轮7分别与纵向相邻的锥形齿环8啮合连接,在此过程中锥形齿环8带动对应的锥形齿轮7以及毛辊6同步转动,起到了快速传动的作用。
其中:净水箱1的顶壁面设有水位传感器9,水位传感器9的输出端电连接PLC控制器10的输入端,水位传感器9实时对净水箱1内的液位进行检测并将检测的数据同步给PLC控制器10,起到实时检测液位的作用。
其中:净水箱1前表面上端设置的观察口内设有观察窗11,观察窗11则便于工作工作人员直观的观察内部结构的运行状态。
其中:净水箱1的底部纵截面为倒锥形,便于净水过程中沉淀的杂质集中于净水箱1的底部。
本实用新型提供的一种反冲洗净化水装置的工作原理如下:首先工作人员将外部待净化的水泵入到净水箱1内,进入净水箱1内的原水在穿滤盘3进入到净水传输筒2的过程中,原水中的悬浮物和杂质则会被滤盘3拦截并捕获,从而实现对水的净化,随着悬浮物和杂质被滤盘3拦截并不断聚集,滤盘3的过滤通量会逐渐减小,从而导致净水箱1内的液位会逐步上升,由于水位传感器9实时对净水箱1内的液位进行检测并将检测的数据同步给PLC控制器10,当PLC控制器10判定净水箱1内的液位达到设定值时,PLC控制器10触发清理单元,进入清理阶段,PLC控制器10调控驱动电机4和抽液泵54同时运作,驱动电机4输出轴旋转带动净水传输筒2和滤盘3同步匀速转动,而抽液泵54则产生负压抽吸,负压抽吸力通过抽液管51、连接管52和反冲洗盒53将滤盘3内的净水由内而外抽出,以此反向冲洗滤盘3,能够快速将滤盘3上捕获的悬浮物和杂质去除下来,并随着滤盘3转动,能够全面性的对滤盘3的滤面进行反冲洗,去除下来悬浮物和杂质则通过抽液管51、连接管52和反冲洗盒53抽出输送至外部,同时抽液管51的外弧面底端设有横向均匀分布的矩形开口会同步将净水箱1底部沉淀的杂质同时抽出,在此过程中锥形齿环8带动对应的锥形齿轮7以及毛辊6同步转动,然后由旋转的毛辊6对滤盘3的滤面进行清刷,从而能够对滤盘3进行更加彻底的清理,避免滤盘3过滤通量减小而导致过滤效率降低的情况发生,使得净化水装置在进行冲洗的过程中仍能保持连续过滤状态,大大提高了净水处理的过滤效率,当PLC控制器10判定液位到达初始设定值时,PLC控制器10调控驱动电机4和抽液泵54停止运作,观察窗11则便于工作工作人员直观的观察内部结构的运行状态。
值得注意的是,以上实施例中所公开的PLC控制器10核心芯片选用的是PLC单片机,具体型号为S7-200,驱动电机4、抽液泵54和水位传感器9则可根据实际应用场景自由配置,驱动电机4可选用型号为180M-21520C5-E的驱动电机,水位传感器9可选用FL系列的水位传感器,抽液泵54可选用PW型卧式系列的抽液泵,PLC控制器10控制驱动电机4、抽液泵54和水位传感器9工作采用现有技术中常用的方法。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (7)
1.一种反冲洗净化水装置,其特征在于:包括净水箱(1)和反冲洗单元(5);
净水箱(1):其左右壁面之间中部通过轴承转动连接有净水传输筒(2),净水传输筒(2)的外弧面设有横向均匀分布的滤盘(3),滤盘(3)的出液口分别与净水传输筒(2)外弧面一一设置的进液口相连通,净水箱(1)的右表面下端通过安装座设有驱动电机(4),驱动电机(4)的输出轴左端与净水传输筒(2)的右侧延伸端固定连接;
反冲洗单元(5):包括抽液管(51)、连接管(52)和反冲洗盒(53),所述抽液管(51)设置于净水箱(1)的左壁面下端,抽液管(51)的右端穿过净水箱(1)的右表面并延伸至外部,抽液管(51)外弧面均匀设置的进液口处均设有连接管(52),净水箱(1)的前后壁面下端均设有横向均匀分布的反冲洗盒(53),反冲洗盒(53)的敞口处分别与相邻的滤盘(3)外侧端面配合设置,连接管(52)下表面中部设置的出液口分别与竖向相邻的连接管(52)进液口相连通,抽液管(51)的外弧面底端设有横向均匀分布的矩形开口;
其中:还包括PLC控制器(10),所述PLC控制器(10)设置于净水箱(1)的前表面右上角,PLC控制器(10)的输入端电连接外部电源,驱动电机(4)的输入端电连接PLC控制器(10)的输出端。
2.根据权利要求1所述的一种反冲洗净化水装置,其特征在于:所述反冲洗单元(5)还包括抽液泵(54),所述抽液泵(54)设置于净水箱(1)的右表面下端,净水箱(1)的进液口与抽液管(51)的右端出液口相连通,抽液泵(54)的输入端电连接PLC控制器(10)的输出端。
3.根据权利要求1所述的一种反冲洗净化水装置,其特征在于:所述反冲洗盒(53)的前后壁面之间通过轴承转动连接有毛辊(6),毛辊(6)分别与相邻的滤盘(3)外侧端面配合设置。
4.根据权利要求3所述的一种反冲洗净化水装置,其特征在于:所述毛辊(6)的内侧端头延伸端均设有锥形齿轮(7),净水传输筒(2)的外弧面设有横向均匀分布的锥形齿环(8),纵向两个为一组的锥形齿轮(7)分别与纵向相邻的锥形齿环(8)啮合连接。
5.根据权利要求1所述的一种反冲洗净化水装置,其特征在于:所述净水箱(1)的顶壁面设有水位传感器(9),水位传感器(9)的输出端电连接PLC控制器(10)的输入端。
6.根据权利要求1所述的一种反冲洗净化水装置,其特征在于:所述净水箱(1)前表面上端设置的观察口内设有观察窗(11)。
7.根据权利要求1所述的一种反冲洗净化水装置,其特征在于:所述净水箱(1)的底部纵截面为倒锥形。
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