一种机械过滤器制造技术

技术编号:21757212 阅读:19 留言:0更新日期:2019-08-03 18:13
一种机械过滤器,涉及过滤设备技术领域,本发明专利技术为了解决现有的机械过滤器不能同时进行清理、过滤和冲洗方式单一造成的清理不彻底的问题。一种机械过滤器,包括罐体、进出水构件、上层进气管、下层进气管、反向进水管、调节转盘、升降电机、排污管和过滤构件;所述罐体通过支撑杆对称设置,罐体之间通过进出水构件相连接,罐体外侧壁上设置有上层进气管、下层进气管和反向进水管,所述罐体上端设置有调节转盘,所述罐体的下端设置有升降电机和排污管,所述罐体内部设置有过滤构件。本发明专利技术解决了现有的机械过滤器不能同时进行清理、过滤和冲洗方式单一造成的清理不彻底的问题,以达到不间断过滤和自清洗彻底的效果。

【技术实现步骤摘要】
一种机械过滤器
本专利技术涉及过滤设备
,尤其涉及一种机械过滤器。
技术介绍
天然水中一般会存在胶体、细小的悬浮物和颗粒等杂质物,直接用于生产会影响设备的寿命和产品的质量,因此,通常在使用上述天然水之前需要对水进行净化处理,以便它能符合生产的要求。但目前的水质净化处理通常采用化学或生物处理方法,但这些方法大多适用于水质处理,如废水或污水处理,通过化学和生物处理方法,能将废水或污水中的有害物质处理后形成一种达到净化水质的效果,但这些水质处理方法对水中含有的胶体状或颗粒状悬浮物基本不起作用,要净化含有胶体状或颗粒状悬浮物的水质,需要依靠一些水质过滤器,通过过滤,强行将这些胶体状或颗粒状悬浮物与水进行分离。现有的一些机械过滤装置用于上述水质的净化处理,但其效果并不理想,主要是因为现有的机械过滤装置在使用一段时间后,杂质将会堵塞机械过滤装置,造成过滤效果急剧下降,同时发生堵塞时要及时清理,会存在下列问题:(1)清理时会停止对水的过滤,不能实现,清理的同时又不影响过滤的工作;(2)传统清理方式反向冲洗,为单方向冲洗不能将过滤介质背部的杂质清理干净,时清理不彻底,影响过滤速度,并且清理周期短,需要经常清理;
技术实现思路
本专利技术克服了上述现有技术的不足,提供了一种机械过滤器,用以解决现有的机械过滤器不能同时进行清理、过滤和冲洗方式单一造成的清理不彻底的问题。本专利技术的技术方案:一种机械过滤器,包括罐体、进出水构件、上层进气管、下层进气管、反向进水管、调节转盘、升降电机、排污管和过滤构件;所述罐体通过支撑杆对称设置,罐体之间通过进出水构件相连接,罐体外侧壁上设置有上层进气管、下层进气管和反向进水管,所述罐体上端设置有调节转盘,所述罐体的下端设置有升降电机和排污管,所述罐体内部设置有过滤构件;所述过滤构件包括环形板、竖向梁、弧形过滤层、弧形挡条、内封堵构件和外封堵构件;所述环形板的外壁设置在罐体的内侧壁上,环形板内部开有环形槽,环形板的下端面通过平行对称设置的竖向梁与罐体的内壁底部相连,竖向梁的一侧壁为四分之一圆弧曲面,另一相对侧壁上开有条形槽,两个平行对称设置的竖向梁通过对称的弧形过滤层相连接,弧形过滤层的上侧壁设置在环形板的环形槽内,弧形过滤层的下端与弧形挡条相连,弧形挡条的两端设置在竖向梁的侧壁上,两个弧形过滤层与竖向梁的四分之一圆弧曲面围成圆柱形空腔,所述圆柱形空腔内设置有内封堵构件,两个弧形过滤层与竖向梁的外壁设置有外封堵构件,所述内封堵构件的一端通过杆件设置在罐体的底部,所述内封堵构件的另一端与调节转盘相连,所述外封堵构件设置在罐体的内部底部。优选的,所述罐体上端设置有90°的凹槽,调节转盘下端设置有限位柱,限位柱设置在凹槽内。优选的,所述上层进气管、下层进气管、反向进水管和排污管上均设置有阀门,上层进气管与环形板上的环形槽相连通。面向过滤构件的弧形过滤层,包括弧形网罩、弧形网和过滤介质,弧形网罩的上壁开设置在环形片的环形槽内,弧形网罩的上壁开有通孔,弧形网罩的下壁通过弧形挡条设置在罐体内壁底部,弧形网罩的侧壁设置在竖向梁的侧壁上,弧形网罩内部可通过多个弧形网间隔出多个区域,间隔的区域设置有过滤介质。一种机械过滤器用内封堵构件,包括控制转轴、弧形片和支杆;所述控制转轴的一端通过杆件转动设置在罐体的底部,所述控制转轴的上端穿过罐体顶部,并与调节转盘相连,弧形片通过支杆对称设置在控制转轴上,弧形片的外壁设置有密封垫,密封垫与竖向梁的圆弧曲面侧壁相抵靠。一种机械过滤器用外封堵构件,包括升降框、丝杠螺母、丝杠螺杆和密封膜;所述升降框分为直部和弧形部,所述升降框的直部和弧形部均对称设置,所述升降框的直部的侧壁设置有丝杠螺母,所述丝杠螺母活动设置竖向梁侧壁上开有的条形槽内,所述丝杠螺杆的一端与升降电机的输出端相连接,所述丝杠螺杆的另一端穿过条形槽内的丝杠螺母转动设置在环形片的下端面上,所述升降框通过密封膜与罐体的内壁底部相连。一种机械过滤器用进出水构件,包括进水支路、出水支路和调节构件,所述进水支路和出水支路平行对称设置在两个罐体之间,调节构件设置在进水支路和出水支路之间,所述调节构件的一端设置在一罐体侧壁上,调节构件的另一端设置在另一罐体的侧壁上,调节构件的上端与进水支路相连,调节构件的下端与出水支路相连。优选的,所述进水支路包括进水三通和进水球阀;所述进水三通的两端对称设置有进水球阀,进水球阀的一端通过管道与罐体侧壁相连,进水球阀的另一端与进水三通相连。优选的,所述出水支路包括出水三通和出水球阀;所述出水三通的两端对称设置有出水球阀,出水球阀的一端通过管道与罐体侧壁相连,出水球阀的另一端与出水三通相连,优选的,所述调节构件包括连接梁、主动梯形齿轮、从动梯形齿轮、传动梯形齿轮、手动转盘和调节杆;所述连接梁的两端对称分别设置在两个罐体的侧壁上,连接梁的内部开有第一空腔和第二空腔,所述第二空腔对称设置在第一空腔的两端,第一空腔内设置有主动梯形齿轮和传动梯形齿轮,传动梯形齿轮对称设置在主动梯形齿轮的两端,并与主动梯形齿轮啮合,第二空腔内设置有从动梯形齿轮和传动梯形齿轮,二者相互啮合,手动转盘的中央与转轴一端相连,转轴的另一端穿过第一空腔内的主动梯形齿轮并转动设置在第一空腔的侧壁上,调节杆的一端穿过进水球阀的阀体与进水球阀的球体相连,调节杆的另一端穿过第二空腔内的传动梯形齿轮与出水球阀的阀体内的球体相连,第一空腔和第二空腔内的传动梯形齿轮通过传动轴相连。一种机械过滤器的过滤方法,包括以下步骤;步骤a、调节阀门,关闭上层进气管、下层进气管、反向进水管和排污管上的阀门,手动调节手动转盘顺时针旋转,手动转盘通过主动梯形齿轮、传动梯形齿轮和从动梯形齿轮带动调节杆顺时针转动,调节杆的顺时针转动带动进水球阀和出水球阀内的球体顺时针转动,以完成左侧的进水球阀和出水球阀的关闭,右侧进水球阀和出水球阀的打开;步骤b、解除内封堵,旋转调节转盘,使限位柱沿着罐体上端设置的90°凹槽,从一端旋转至另一端,旋转调节转盘,能够带动控制转轴旋转,控制转轴通过支杆带动两个弧形片旋转,弧形片旋转至与竖向梁的圆弧曲面侧壁相抵靠,以完成解除内封堵;步骤c、解除外封堵,启动升降电机顺时针转动,顺时针转动的升降电机带动丝杠螺杆顺着针转动,丝杠螺杆的外螺纹与丝杠螺母的外螺纹的配合作用,带动丝杠螺母下降,丝杠螺母带动升降框下降,升降框推动密封膜向下移动,待升降框移动至弧形挡条侧壁上时,关闭升降电机,以完成解除外封堵;步骤d、注水过滤,将待过滤的水通过进水三通注入,待过滤的水沿着右侧的进水三通和管道,并通过右侧的进水球阀进入右侧的罐体内,待过滤的水沿着环形板的进入弧形过滤层与竖向梁的四分之一圆弧曲面围成圆柱形空腔内,水在压力的作用下沿着弧形过滤层进入管道和出水球阀内,并通过出水三通收集过滤完成的水;步骤e、调节转换,待右侧的罐体过滤速度较慢,待清洗时,手动调节手动转盘逆时针旋转,手动转盘通过主动梯形齿轮、传动梯形齿轮和从动梯形齿轮带动调节杆逆时针转动,调节杆的逆时针转动带动进水球阀和出水球阀内的球体逆时针转动,以完成左侧的进水球阀和出水球阀的打开,右侧进水球阀和出水球阀的关闭,这是水流沿着左侧的进水三通和管道,并通过左侧的进水球阀进入左侧的罐体内,水在压力的作本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种机械过滤器,其特征在于:包括罐体(1)、进出水构件(2)、上层进气管(3)、下层进气管(4)、反向进水管(5)、调节转盘(6)、升降电机(7)、排污管(8)和过滤构件(9);所述罐体(1)通过支撑杆对称设置,罐体(1)之间通过进出水构件(2)相连接,罐体(1)外侧壁上设置有上层进气管(3)、下层进气管(4)和反向进水管(5),所述罐体(1)上端设置有调节转盘(6),所述罐体(1)的下端设置有升降电机(7)和排污管(8),所述罐体(1)内部设置有过滤构件(9);所述过滤构件(9)包括环形板(9‑1)、竖向梁(9‑3)、弧形过滤层(9‑4)、弧形挡条(9‑5)、内封堵构件(9‑6)和外封堵构件(9‑7);所述环形板(9‑1)的外壁设置在罐体(1)的内侧壁上,环形板(9‑1)内部开有环形槽(9‑2),环形板(9‑1)的下端面通过平行对称设置的竖向梁(9‑3)与罐体(1)的内壁底部相连,竖向梁(9‑3)的一侧壁为四分之一圆弧曲面,另一相对侧壁上开有条形槽,两个平行对称设置的竖向梁(9‑3)通过对称的弧形过滤层(9‑4)相连接,弧形过滤层(9‑4)的上侧壁设置在环形板(9‑1)的环形槽内,弧形过滤层(9‑4)的下端与弧形挡条(9‑5)相连,弧形挡条(9‑5)的两端设置在竖向梁(9‑3)的侧壁上,两个弧形过滤层(9‑4)与竖向梁(9‑3)的四分之一圆弧曲面围成圆柱形空腔,所述圆柱形空腔内设置有内封堵构件(9‑6),两个弧形过滤层(9‑4)与竖向梁(9‑3)的外壁设置有外封堵构件(9‑7),所述内封堵构件(9‑6)的一端通过杆件设置在罐体(1)的底部,所述内封堵构件(9‑6)的另一端与调节转盘(6)相连,所述外封堵构件(9‑7)设置在罐体(1)的内部底部。...

【技术特征摘要】
1.一种机械过滤器,其特征在于:包括罐体(1)、进出水构件(2)、上层进气管(3)、下层进气管(4)、反向进水管(5)、调节转盘(6)、升降电机(7)、排污管(8)和过滤构件(9);所述罐体(1)通过支撑杆对称设置,罐体(1)之间通过进出水构件(2)相连接,罐体(1)外侧壁上设置有上层进气管(3)、下层进气管(4)和反向进水管(5),所述罐体(1)上端设置有调节转盘(6),所述罐体(1)的下端设置有升降电机(7)和排污管(8),所述罐体(1)内部设置有过滤构件(9);所述过滤构件(9)包括环形板(9-1)、竖向梁(9-3)、弧形过滤层(9-4)、弧形挡条(9-5)、内封堵构件(9-6)和外封堵构件(9-7);所述环形板(9-1)的外壁设置在罐体(1)的内侧壁上,环形板(9-1)内部开有环形槽(9-2),环形板(9-1)的下端面通过平行对称设置的竖向梁(9-3)与罐体(1)的内壁底部相连,竖向梁(9-3)的一侧壁为四分之一圆弧曲面,另一相对侧壁上开有条形槽,两个平行对称设置的竖向梁(9-3)通过对称的弧形过滤层(9-4)相连接,弧形过滤层(9-4)的上侧壁设置在环形板(9-1)的环形槽内,弧形过滤层(9-4)的下端与弧形挡条(9-5)相连,弧形挡条(9-5)的两端设置在竖向梁(9-3)的侧壁上,两个弧形过滤层(9-4)与竖向梁(9-3)的四分之一圆弧曲面围成圆柱形空腔,所述圆柱形空腔内设置有内封堵构件(9-6),两个弧形过滤层(9-4)与竖向梁(9-3)的外壁设置有外封堵构件(9-7),所述内封堵构件(9-6)的一端通过杆件设置在罐体(1)的底部,所述内封堵构件(9-6)的另一端与调节转盘(6)相连,所述外封堵构件(9-7)设置在罐体(1)的内部底部。2.根据权利要求1所述的一种机械过滤器,其特征在于:所述罐体(1)上端设置有90°的凹槽,调节转盘(6)下端设置有限位柱(6-1),限位柱(6-1)设置在凹槽内。3.根据权利要求1所述的一种机械过滤器,其特征在于:所述上层进气管(3)、下层进气管(4)、反向进水管(5)和排污管(8)上均设置有阀门,上层进气管(3)与环形板(9-1)上的环形槽(9-2)相连通。4.面向机械过滤器用过滤构件的弧形过滤层,其特征在于:包括弧形网罩(9-4-1)、弧形网(9-4-2)和过滤介质(9-4-3),弧形网罩(9-4-1)的上壁开设置在环形板(9-1)的环形槽(9-2)内,弧形网罩(9-4-1)的上壁开有通孔,弧形网罩(9-4-1)的下壁通过弧形挡条(9-5)设置在罐体(1)内壁底部,弧形网罩(9-4-1)的侧壁设置在竖向梁(9-3)的侧壁上,弧形网罩(9-4-1)内部可通过多个弧形网(9-4-2)间隔出多个区域,间隔的区域设置有过滤介质(9-4-3)。5.一种机械过滤器用内封堵构件,其特征在于:包括控制转轴(9-6-1)、弧形片(9-6-2)和支杆(9-6-3);所述控制转轴(9-6-1)的一端通过杆件转动设置在罐体(1)的底部,所述控制转轴(9-6-1)的上端穿过罐体(1)顶部,并与调节转盘(6)相连,弧形片(9-6-2)通过支杆(9-6-3)对称设置在控制转轴(9-6-1)上,弧形片(9-6-2)的外壁设置有密封垫,密封垫与竖向梁(9-3)的圆弧曲面侧壁相抵靠。6.一种机械过滤器用外封堵构件,其特征在于:包括升降框(9-7-1)、丝杠螺母(9-7-2)、丝杠螺杆(9-7-3)和密封膜(9-7-4);所述升降框(9-7-1)分为直部和弧形部,所述升降框(9-7-1)的直部和弧形部均对称设置,所述升降框(9-7-1)的直部的侧壁设置有丝杠螺母(9-7-2),所述丝杠螺母(9-7-2)活动设置竖向梁(9-3)侧壁上开有的条形槽内,所述丝杠螺杆(9-7-3)的一端与升降电机(7)的输出端相连接,所述丝杠螺杆(9-7-3)的另一端穿过条形槽内的丝杠螺母(9-7-2)转动设置在环形板的下端面上,所述升降框(9-7-1)通过密封膜(9-7-4)与罐体(1)的内壁底部相连。7.一种机械过滤器用进出水构件,...

【专利技术属性】
技术研发人员:幸蜀巍
申请(专利权)人:哈尔滨三幸水处理设备制造有限公司
类型:发明
国别省市:黑龙江,23

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