CN220656609U - 过滤装置及泳池清洁机 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种过滤装置及泳池清洁机,过滤装置用于泳池清洁机,过滤装置包括过滤组件,过滤组件设置于动力组件的周侧,且过滤组件包括至少两个过滤件,每个过滤件的过滤精度不同;过滤件沿靠近动力组件的方向依次排列,每两个过滤件之间形成过滤腔;至少一个过滤件的至少部分包围动力组件的至少一部分。在本申请实施例中,动力组件的周侧设置有过滤组件,且至少一个过滤件的至少部分包围动力组件的至少一部分,杂质在动力组件周侧的过滤组件上受到动力组件的吸力基本相同,带着杂质的污水在经过过滤组件之后,杂质可以均匀的分布在过滤组件的外围,从而减少杂质的聚集堆积,由此减少过滤装置出现过滤效率降低的情况。
Description
技术领域
本申请涉及过滤器技术领域,尤其涉及一种过滤装置及泳池清洁机。
背景技术
用于清洁泳池的泳池清洁机一般都具有过滤装置,可以在清洁时对泳池中的水进行过滤,但是在相关技术中,大部分泳池清洁机的过滤网是设置在进水口的位置,整体呈平面状,在进行污水过滤时,杂质容易聚集在过滤网靠近水泵的位置处,造成泳池清洁机的吸污效率降低。
实用新型内容
本申请实施例提供了一种过滤装置及泳池清洁机,能够减少因杂质聚集在过滤组件的一个位置而导致过滤组件的过滤效率降低的情况。
第一方面,本申请实施例提供了一种过滤装置,用于泳池清洁机,泳池清洁机包括壳体以及动力组件,过滤装置和动力组件均设于壳体内;过滤装置包括过滤组件,过滤组件设置于动力组件的周侧,且过滤组件包括至少两个过滤件,且每个过滤件的过滤精度不同;每个过滤件沿靠近动力组件的方向依次排列,且每两个过滤件之间形成过滤腔;至少一个过滤件的至少部分包围动力组件的至少一部分;其中,在动力组件的作用下,待清洁的水进入壳体,经过滤装置过滤后排出。
在本申请一些实施例中,至少一个过滤件具有弧形结构,且弧形结构的弯曲方向朝向至少一部分动力组件。
在本申请一些实施例中,靠近所述动力组件的所述过滤件具有弧形结构,且所述弧形结构的弯曲方向朝向至少一部分所述动力组件。
在本申请一些实施例中,至少一个过滤件具有筒状结构,筒状结构包裹至少部分动力组件。
在本申请一些实施例中,沿靠近动力组件的方向,多个过滤件的过滤精度依次增高。
在本申请一些实施例中,多个过滤件中靠近动力组件的过滤件为第一过滤件,第一过滤件的过滤精度小于10微米;或者,第一过滤件为过滤海绵。
在本申请一些实施例中,多个过滤件中远离动力组件的为第二过滤件,第二过滤件的过滤精度范围为180微米~270微米;多个过滤件中位于第一过滤件与第二过滤件之间的为中间过滤件,中间过滤件的过滤精度范围为96微米~120微米。
在本申请一些实施例中,每个过滤件独立设置,且用于与壳体可拆卸连接。
在本申请一些实施例中,过滤组件包括三个过滤件。
第二方面,本申请提出了一种泳池清洁机,包括壳体、动力组件以及如上述任一实施例中所述的过滤装置,过滤装置与动力组件均设于壳体内。
在本申请一些实施例中,动力组件包括电机和叶轮。
本申请实施例的有益效果为:在本申请实施例中,动力组件的周侧设置有过滤组件,且至少一个过滤件的至少部分包围动力组件的至少一部分,杂质在动力组件周侧的过滤组件上受到动力组件的吸力基本相同,带着杂质的污水在经过过滤组件之后,杂质可以均匀的分布在过滤组件的外围,从而减少杂质的聚集堆积,由此减少过滤装置出现过滤效率降低的情况;另外,过滤网设置成多级,可以将大小颗粒分开,避免泳池太脏时,大颗粒物直接附着在精细过滤的网子上,造成浪费,且多级过滤网可随意配置,使用户可以根据泳池的脏污程度选配过滤网,实现高效清洁。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请一实施例中泳池清洁机的爆炸结构示意图;
图2为本申请一实施例中部分泳池清洁机的结构示意图;
图3为本申请一实施例中泳池清洁机的剖面结构示意图。
附图标记:
1、过滤装置;
10、过滤组件;11、过滤件;111、第一过滤件;112、中间过滤件;113、第二过滤件;12、过滤腔;13、弧形结构;14、筒状结构;141、第一空腔;142、第二空腔;
2、泳池清洁机;
20、壳体;21、安装腔;22、吸污口;23、排水口;24、盖板;
30、动力组件;31、电机;32、叶轮。
具体实施方式
为了更清楚地说明本申请实施例或相关技术中的技术方案,下面将结合本申请实施例中的附图来进行清楚、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作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。
在相关技术中,很多泳池清洁机的过滤网是呈平面状设置在进水口的位置,在进行污水过滤时,由于水泵的进水口是对准过滤网的,在水泵的吸力作用下,杂质容易贴附在过滤网靠近水泵进水口的位置处,从而使得过滤网靠近水泵的位置处被杂质堵塞,造成泳池清洁机吸污效率降低的问题。
针对上述情况,请参见图1-图2,第一方面,本申请实施例提出一种过滤装置1,用于泳池清洁机2,泳池清洁机2包括壳体20以及动力组件30,过滤装置1和动力组件30均设于壳体20内;过滤装置1包括过滤组件10,过滤组件10设置于动力组件30的周侧,且过滤组件10包括至少两个过滤件11,且每个过滤件11的过滤精度不同;每个过滤件11沿靠近动力组件30的方向依次排列,且每两个过滤件11之间形成过滤腔12;至少一个过滤件11的至少部分包围动力组件30的至少一部分。其中,在动力组件30的作用下,待清洁的水进入壳体20,经过滤装置1过滤后排出。
具体地,泳池清洁机2具有吸污口22和排水口23,且过滤装置1具有水流流动路径,也即水由吸污口22向排水口23流动的路径,也就是说,通过泳池清洁机2的吸污口22吸入的待清洁的水,会依次经过多个过滤件11的过滤,然后从排水口23处被排出,由此降低待清洁的水中的杂质含量。同时,每个过滤件11的过滤精度不同,也即每个过滤件11可以对直径大小不同的杂质进行过滤,从而根据由大到小的直径顺序过滤掉污水中的杂质。
需要说明的是,在动力组件30的作用下,待清洁的水依次经过多个过滤件11的过滤,水中的杂质会被过滤件11阻挡,然后落入到过滤腔12中,最终污水经过过滤之后从过滤装置1中被排出。在本申请实施例中,动力组件30的周侧设置有过滤组件10,且至少一个过滤件11的至少部分包围动力组件30的至少一部分,杂质在动力组件30周侧的过滤组件10上受到动力组件30的吸力基本相同,带着杂质的污水在经过过滤组件10之后,杂质可以均匀的分布在过滤组件10的外围,从而减少杂质的聚集堆积,由此减少过滤装置1出现过滤效率降低的情况。
示例性的,过滤组件10设置于动力组件30的周侧,且过滤件11的至少部分包围动力组件30的至少一部分,此时泳池清洁机2的吸污口22可以开设于底部,排水口23可以开设于顶部,污水通过泳池清洁机2底部的吸污口22进入过滤装置1,随后经由动力组件30周侧的过滤组件10的过滤,最终过滤完的水通过泳池清洁机2顶部的排水口23排出,由此使得污水从吸污口22向排水口23流动的路径是非线性的,进一步减少杂质在过滤组件10上的堆积。
还需要说明的是,每两个过滤件11之间形成过滤腔12,在过滤腔12的底部可以设置与壳体20可拆卸连接的储物盒,或者,在每一过滤件11远离动力组件30的一侧设置储物盒,储物盒可以用于存储被过滤件11阻挡的杂质,以方便用户后续的清理。进一步地,储物盒绕过滤件11的周侧设置,过滤件11的各个位置都会挡住杂质,所以储物盒绕过滤件11的周侧设置可以减少杂质掉落到泳池清洁机2的壳体20内。其中,过滤组件10包括至少三个过滤件11。
进一步的,在本申请一些实施例中,每个过滤件11独立设置,防止过滤件11之间发生相互干扰,从而影响过滤组件10对污水的过滤效率;且过滤件11与壳体20可拆卸连接,以便于过滤组件10的拆卸及更换,且多级过滤件11可随意配置,使用户可以根据泳池的脏污程度选配过滤件11,实现高效清洁。其中,本申请实施例对过滤组件10与壳体20之间的连接方式不做具体限定,例如,过滤组件10与壳体20的连接方式可以为螺接、卡接、磁吸或粘接等,以便于过滤组件10的拆卸及更换。同时,过滤组件10与壳体20之间可以密封设置,例如在过滤组件10与壳体20之间设置橡胶密封圈,以防止污水在通过过滤组件10时从过滤组件10与壳体20之间泄漏。
请继续参见图1-图2,在本申请一些实施例中,至少一个过滤件11具有弧形结构13,且弧形结构13的弯曲方向朝向至少一部分动力组件30。
需要说明的是,过滤件11上具有弧形结构13,也就是说,过滤件11上有一部分设置为弧形面,或者,在一些实施例中过滤件11整体均为弧形面。在过滤件11上设置弧形结构13可以减少杂质的聚集情况,本实施例中通过设置弧形结构13,使得待清洁的污水在过滤时,污水中的杂质会与过滤件11上的弧形面接触,由于弧形结构13的表面为弧形,所以杂质不容易堆积在弧形结构13上的某一个固定的位置,也就是说减少了杂质的聚集情况,从而提高了过滤装置1的过滤效率。同时,弧形结构13的弯曲方向朝向至少一部分动力组件30,也就是说,弧形结构13的凸起部分远离动力组件30,由此加大了杂质与动力组件30之间的间隔距离,从而减小杂质对动力组件30吸力的影响。优选的,多个过滤件11均具有弧形结构13。
进一步的,请继续参见图1-图2,在本申请一些实施例中,靠近动力组件30的过滤件11具有弧形结构13,同理可知,待清洁的污水在通过最靠近动力组件30的一个过滤件11时,杂质在该过滤件11上的聚集情况大大减少,从而减小动力组件30吸收污水的作用力的变化,保证过滤装置1的过滤效率。同理,弧形结构13的弯曲方向朝向至少一部分动力组件30,也就是说,弧形结构13的凸起部分远离动力组件30,由此加大了杂质与动力组件30之间的间隔距离,从而减小杂质对动力组件30吸力的影响。
请参见图3,在本申请一些实施例中,至少一个过滤件11具有筒状结构14,筒状结构14包裹至少部分动力组件30。
需要说明的是,过滤件11具有筒状结构14,也就是说,过滤件11上有一部分设置为筒状结构14,或者,在一些实施例中过滤件11整体均为筒状结构14。过滤件11为筒状时,筒状过滤件11的外围空间为第一空腔141,筒状过滤件11的内部空间为第二空腔142,动力组件30位于筒状过滤件11的内部。当过滤装置1进行过滤工作时,污水从壳体20的周侧被吸入第一空腔141,污水在第一空腔141中被过滤组件10过滤,然后进入第二空腔142中,在这个过程中,杂质可以分布在筒状过滤件11外围的各个部位。其中,过滤件11可以为圆筒状,以减少杂质在过滤件11上某一固定位置堆积,当然,过滤件11也可以为方筒状等。其中,多个过滤件11均与壳体20可拆卸连接,以便于用户根据泳池的脏污情况来自由配置过滤装置1的过滤精度。
示例性的,多个过滤件11均具有筒状结构14,沿靠近动力组件30的方向,多个筒状的过滤件11依次排布,设置多个过滤件11可以增加过滤装置1的过滤精度。以过滤组件10包括第一过滤网、第二过滤网和第三过滤网为例,第三过滤网套设在第二过滤网的外围,第二过滤网套设在第一过滤网的外围,第一空腔141中的污水需要依次经过第三过滤网、第二过滤网以及第一过滤网之后,才能进入第二空腔142中。
在本申请一些实施例中,沿靠近动力组件30的方向,多个过滤件11的过滤精度依次增高。
可以理解的是,过滤件11的过滤精度与滤孔的孔径有关,滤孔的孔径越小,则过滤的精度越高。在过滤装置1中,远离动力组件30的过滤件11可以对污水进行初步过滤操作,然后沿靠近动力组件30的方向,每一过滤件11依次对污水进行进一步地精细化过滤,使得待清洁的污水可以经过多次的过滤之后,其中含有较大体积的杂质越来越少。
请参见图3,在本申请一些实施例中,多个过滤件11中靠近动力组件30的过滤件11为第一过滤件111,第一过滤件111的过滤精度小于10微米。
需要说明的是,最靠近动力组件30的第一过滤件111可以为HEPA滤网(高效微粒过滤网,High efficiency particulate arrestance),对于HEPA滤网而言,可以更有效地将10微米以上的大颗粒物及微尘都拦截下来,挡在第一过滤件111的外侧。也就是说,第一过滤件111至少可以过滤掉污水中的直径超过10微米的杂质,使得过滤后水的水质符合使用标准或者高于使用标准。
或者,在本申请其它一些实施例中,第一过滤件111为过滤海绵,过滤海绵可以通过控制厚度从而来控制其过滤精度,更便于对过第一过滤件111的滤精度进行调整;同时,过滤海绵使用成本的较低。
请继续参见图3,在本申请一些实施例中,多个过滤件11中远离动力组件30的为第二过滤件113,第二过滤件113的过滤精度范围为180微米~270微米。可以理解的是,第一过滤件111至少可以挡住直径超过270微米的杂质,从而使得直径超过270微米杂质从水中被过滤出来。
多个过滤件11中位于第一过滤件111与第二过滤件113之间的为中间过滤件112,中间过滤件112的过滤精度范围为96微米~120微米。可以理解的是,中间过滤件112至少可以挡住直径120超过微米的杂质,从而使得直径超过120微米杂质从水中被过滤出来。污水在经过第一过滤件111以及中间过滤件112之后,可以有效减少水中含有的体积较大的杂质,保证过滤之后的水中含有的杂质体积微小,较难用肉眼观察到。
进一步的,请参见图1-图3,在本申请一些实施例中,过滤组件10包括三个过滤件11,综上所述,过滤组件10可以包括三个依次设置的第一过滤件111、中间过滤件112、待清洁的水进入过滤装置1之后,需要依次通过第二过滤件113、中间过滤件112、第一过滤件111,然后被排出过滤装置1,由此过滤掉水中含有的体积较大的杂质。
第二方面,请参见图3,本申请实施例提出一种泳池清洁机2,包括壳体20、动力组件30以及如上述任一实施例中所述的过滤装置1,过滤装置1与动力组件30均设于壳体20内。
具体地,泳池清洁机2的壳体20为动力组件30以及过滤装置1提供支撑和安装空间,壳体20具有安装腔21以及与安装腔21连通的吸污口22,动力组件30以及过滤装置1位于安装腔21内,当泳池清洁机2进行工作时,泳池中待清洁的水经由吸污口22被吸入过滤装置1中,经过过滤装置1的过滤之后再被排出,由此减少水中的杂质。同时,吸污口22开设于壳体20的底部,可以便于泳池清洁机2在水下进行污水吸收,且围绕壳体20底部的周侧可以设置多个吸污口22,以增加污水的进水量,也即提高过滤装置1的吸收过滤速度。
另外,壳体20的吸污口22处可以设置带格栅的盖板24,格栅盖板24可以过滤一些体积较大的垃圾等杂质,从而防止过大的垃圾进入泳池清洁机2中而导致过滤装置1被堵塞或被损坏,格栅盖板24的强度较大,使用寿命较长。泳池清洁机2上设置有指示器,过滤之后的杂质被存储到过滤装置1中,在需要倾倒过滤装置1中的杂质及垃圾时,指示器会发出提示,指示器可以为指示灯或蜂鸣器等。其中,泳池清洁机1优选为自动泳池清洁机。
请继续参见图3,在本申请一些实施例中,动力组件30包括电机31和叶轮32,其中,电机31用于为叶轮32提供动力,使得叶轮32可以将待清洁的水吸入过滤装置1中,并将清洁之后的水从过滤装置1中排出。
本实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件;在本申请的描述中,需要理解的是,若有术语“上”、“下”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的组件或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本申请的限制,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。
以上仅为本申请的较佳实施例而已,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (11)
1.一种过滤装置,其特征在于,用于泳池清洁机,所述泳池清洁机包括壳体以及动力组件,所述过滤装置和所述动力组件均设于所述壳体内;所述过滤装置包括:
过滤组件,设置于所述动力组件的周侧,所述过滤组件包括至少两个过滤件,且每个所述过滤件的过滤精度不同;每个所述过滤件沿靠近所述动力组件的方向依次排列,且每两个所述过滤件之间形成过滤腔;至少一个所述过滤件的至少部分包围所述动力组件的至少一部分;
其中,在所述动力组件的作用下,待清洁的水进入所述壳体,经所述过滤装置过滤后排出。
2.根据权利要求1所述的过滤装置,其特征在于,至少一个所述过滤件具有弧形结构,且所述弧形结构的弯曲方向朝向至少一部分所述动力组件。
3.根据权利要求1所述的过滤装置,其特征在于,靠近所述动力组件的所述过滤件具有弧形结构,且所述弧形结构的弯曲方向朝向至少一部分所述动力组件。
4.根据权利要求1所述的过滤装置,其特征在于,至少一个所述过滤件具有筒状结构,所述筒状结构包裹至少部分所述动力组件。
5.根据权利要求1所述的过滤装置,其特征在于,沿靠近所述动力组件的方向,多个所述过滤件的过滤精度依次增高。
6.根据权利要求1所述的过滤装置,其特征在于,多个所述过滤件中靠近所述动力组件的过滤件为第一过滤件,所述第一过滤件的过滤精度小于10微米;或者,所述第一过滤件为过滤海绵。
7.根据权利要求6所述的过滤装置,其特征在于,多个所述过滤件中远离所述动力组件的为第二过滤件,所述第二过滤件的过滤精度范围为180微米~270微米;多个所述过滤件中位于所述第一过滤件与所述第二过滤件之间的为中间过滤件,所述中间过滤件的过滤精度范围为96微米~120微米。
8.根据权利要求1所述的过滤装置,其特征在于,每个所述过滤件独立设置,且用于与所述壳体可拆卸连接。
9.根据权利要求1所述的过滤装置,其特征在于,所述过滤组件包括三个所述过滤件。
10.一种泳池清洁机,其特征在于,包括壳体、动力组件以及如权利要求1至9任一项所述的过滤装置,所述过滤装置与所述动力组件均设于所述壳体内。
11.根据权利要求10所述的泳池清洁机,其特征在于,所述动力组件包括电机和叶轮。
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