本实用新型专利技术提供了一种供热二网循环水连续过滤系统,包括主管路、过滤管路以及配套的控制器。过滤管路设有两个,两个过滤管路并列设置,两个过滤管路用于在其中一个过滤管路堵塞后,另一个过滤管路在控制器的指令下开启输水工作。本实用新型专利技术提供的供热二网循环水连续过滤系统可避免因清理堵塞过程而导致的输水断供,同时能够保证交替工作自动进行,有效的保证热水的不间断供应,结构简单,实用性强。实用性强。实用性强。
【技术实现步骤摘要】
供热二网循环水连续过滤系统
[0001]本技术属供热输水
,具体涉及一种供热二网循环水连续过滤系统。
技术介绍
[0002]供热是一种保暖措施,例如集中供热,可以在一个较大的区域内利用集中热源,向该区域的工厂及民用建筑供应生产、生活和采暖用热。供热通常采用水为介质,具有节约燃料,减少城市污染等优点。
[0003]现有技术中,因为水在传输的过程中会携带铁锈、沙粒及少量的固体颗粒等杂质,因此在水介质进入采暖区域前,需要在输水管路上设置过滤器(通常为Y型过滤器),以将杂质进行去除,但是当过滤器中的杂质堆满堵塞后,需要进行清理,此时需要先停止管路内水的流动(通常是通过两个阀门实现),再将过滤器进行拆卸清理,该种方式无疑会影响热量的供应,而且因被堵塞位于管道内部,无法被及时的发现,导致供热效果变差,实用性差。
技术实现思路
[0004]本技术实施例提供一种供热二网循环水连续过滤系统,旨在能够解决现有的供热输水管路实用性差的问题。
[0005]为实现上述目的,本技术采用的技术方案是:提供一种供热二网循环水连续过滤系统,包括主管路、过滤管路以及配套的控制器;所述过滤管路设有两个,两个所述过滤管路并列设置,两个所述过滤管路用于在其中一个所述过滤管路堵塞后,另一个所述过滤管路在所述控制器的指令下开启输水工作。
[0006]在一种可能的实现方式中,每个所述过滤管路均包括支管、过滤器、监测结构以及通断结构;所述支管与所述主管路连通;所述过滤器设置在所述支管上;所述监测结构用于检测所述控制器两侧的压力;所述通断结构用于开启或断开所述支管与所述主管路的连通。
[0007]在一种可能的实现方式中,所述监测结构包括两个压力表,两个所述压力表均设置在所述支管上,且分别位于所述过滤器的两侧,并与所述控制器电性连接。
[0008]在一种可能的实现方式中,所述通断结构包括电磁阀以及蝶阀;所述电磁阀设置在所述支管上,且位于所述过滤器的一侧,并与所述控制器电性连接;所述蝶阀设置在所述支管上,且位于所述过滤器的另一侧。
[0009]在一种可能的实现方式中,所述过滤器包括本体、密封盖、滤筒以及缓冲连接结构;所述本体具有管腔,且设有辅助端,在所述辅助端中设有与所述管腔连通且敞口设置的过滤腔,所述过滤腔的中轴线与所述管腔的中轴线呈锐角设置,以将所述管腔分隔形成进水腔和出水腔;所述密封盖用于对所述过滤腔的敞口进行密封;所述滤筒设置在所述过滤腔中,用于接收所述进水腔流入的水,并对水进行过滤后导入至所述出水腔中;所述缓冲连接结构设置在所述密封盖上,且与所述滤筒可拆卸连接,用于对滤筒与所述密封盖进行连接,且对所述滤筒进行缓冲保护;
[0010]其中,所述管腔中设有供所述滤筒的一端抵接的环形台。
[0011]在一种可能的实现方式中,所述缓冲连接结构包括固定筒、滑座以及弹簧;所述固定筒的一端固设在所述密封盖上,所述固定筒具有敞口的限位滑腔;所述滑座的一端伸入至所述限位滑腔中,且与所述限位滑腔限位滑动连接,所述滑座的另一端设有供所述滤筒连接的螺栓;所述弹簧设置在所述限位滑腔中,一端与所述滑座抵接,另一端与所述限位滑腔的内壁抵接,用于弹动所述滑座,以使所述滑座保持具有远离所述密封盖移动的趋势;
[0012]其中,在所述滤筒的底端设有供螺栓穿过的过孔。
[0013]在一种可能的实现方式中,所述固定筒的外周面具有外螺纹,对应的所述过滤腔内壁上设有与所述外螺纹适配的内螺纹。
[0014]本实现方式中,在主管路上设置两个可交替工作的过滤管路,可避免因清理堵塞过程而导致的输水断供,同时在控制器的可控制下,能够保证交替工作自动进行,能够有效的保证热水的不间断供应,结构简单,实用性强。
附图说明
[0015]图1为本技术实施例提供的供热二网循环水连续过滤系统的结构示意图一;
[0016]图2为本技术实施例提供的供热二网循环水连续过滤系统的过滤器结构示意图(剖视);
[0017]图3为图2实施例提供的供热二网循环水连续过滤系统的A处剖视结构示意图;
[0018]附图标记说明:
[0019]10、主管路;20、过滤管路;21、支管;22、过滤器;221、本体;222、密封盖;223、滤筒;224、缓冲连接结构;225、固定筒;226、滑座;227、弹簧;228、螺栓;23、监测结构;24、通断结构;241、电磁阀;242、蝶阀;30、控制器。
具体实施方式
[0020]为了使本技术所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。
[0021]请一并参阅图1,现对本技术提供的供热二网循环水连续过滤系统进行说明。所述供热二网循环水连续过滤系统,包括主管路10、过滤管路20以及配套的控制器30。过滤管路20设有两个,两个过滤管路20并列设置,两个过滤管路20用于在其中一个过滤管路20堵塞后,另一个过滤管路20在控制器30的指令下开启输水工作。
[0022]本实施例提供的供热二网循环水连续过滤系统,与现有技术相比,在主管路10上设置两个可交替工作的过滤管路20,可避免因清理堵塞过程而导致的输水断供,同时在控制器30的可控制下,能够保证交替工作自动进行,能够有效的保证热水的不间断供应,结构简单,实用性强。
[0023]在一些实施例中,上述过滤管路20可以采用如图1所示结构。参见图1,每个过滤管路20均包括支管21、过滤器22、监测结构23以及通断结构24。支管21与主管路10连通。过滤器22设置在支管21上。监测结构23用于检测控制器30两侧的压力。通断结构24用于开启或断开支管21与主管路10的连通。
[0024]通过监测结构23能够对过滤器22两侧的压力进行实时监测,进而能够及时的发出堵塞信号,以便于工作人员能够快速的响应。而通断结构24能够对支管21进行通断处理,以便于工作原理对过滤器22进行清理。
[0025]支管21可以理解为,主管路10具有两个连接端,支管21的两端分别与主管路10的两个连接端进行连通。
[0026]在一些实施例中,上述监测结构23可以采用如图1所示结构。参见图1,监测结构23包括两个压力表,两个压力表均设置在支管21上,且分别位于过滤器22的两侧,并与控制器30电性连接。两个压力表可实时监测过滤器22两侧的压力,并发出堵塞信号。
[0027]在一些实施例中,上述通断结构24可以采用如图1所示结构。参见图1,通断结构24包括电磁阀241以及蝶阀242。电磁阀241设置在支管21上,且位于过滤器22的一侧,并与控制器30电性连接。蝶阀242设置在支管21上,且位于过滤器22的另一侧。通过电磁阀241能够及时的对支管21进行断开,而蝶阀242可以在清理过滤器22时通过人工的方式进行开闭控制,能够保证对支管21的通断控制效果外本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.供热二网循环水连续过滤系统,其特征在于,包括主管路、过滤管路以及配套的控制器;所述过滤管路设有两个,两个所述过滤管路并列设置,两个所述过滤管路用于在其中一个所述过滤管路堵塞后,另一个所述过滤管路在所述控制器的指令下开启输水工作。2.如权利要求1所述的供热二网循环水连续过滤系统,其特征在于,每个所述过滤管路均包括支管、过滤器、监测结构以及通断结构;所述支管与所述主管路连通;所述过滤器设置在所述支管上;所述监测结构用于检测所述控制器两侧的压力;所述通断结构用于开启或断开所述支管与所述主管路的连通。3.如权利要求2所述的供热二网循环水连续过滤系统,其特征在于,所述监测结构包括两个压力表,两个所述压力表均设置在所述支管上,且分别位于所述过滤器的两侧,并与所述控制器电性连接。4.如权利要求2所述的供热二网循环水连续过滤系统,其特征在于,所述通断结构包括电磁阀以及蝶阀;所述电磁阀设置在所述支管上,且位于所述过滤器的一侧,并与所述控制器电性连接;所述蝶阀设置在所述支管上,且位于所述过滤器的另一侧。5.如权利要求2所述的供热二网循环水连续过滤系统,其特征在于,所述过滤器包括本体、密封盖、滤筒以及缓冲连接结构;所述本体具有管腔,且设有辅助端,在所述辅助...
【专利技术属性】
技术研发人员:李笑天,王洪亮,邵德廷,张志成,汪浩,刘瑞军,刘向群,李斌,郑若思,
申请(专利权)人:河北绿源地热能开发有限公司,
类型:新型
国别省市:
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