一种排水系统用的固液滤净装置及其使用方法

文档序号:1684088 发布日期:2020-01-03 浏览:34次 >En<

阅读说明:本技术 一种排水系统用的固液滤净装置及其使用方法 (Solid-liquid filtering device for drainage system and use method thereof ) 是由 郭奕玮 于 2019-09-29 设计创作,主要内容包括:本发明涉及管道输水净化技术领域,具体为一种排水系统用的固液滤净装置及其使用方法,包括供水池,还包括增压机构、固液分离机构和二次过滤箱,供水池与增压机构相连接,并且通过增压机构向固液分离机构输送需要净化处理的水,固液分离机构与二次过滤箱相连接,并通过二次过滤箱对经过固液分离机构净化处理后的水进行过滤,增压机构、固液分离机构和二次过滤箱均与驱动箱相连接。该种排水系统用的固液滤净装置,通过固液分离机构和二次过滤箱对水进行分离过滤净化处理,使得水流中的砂石颗粒固体分离出来,避免水中含有的砂石颗粒积聚在管道的各个角落,从而防止造成管道的堵塞,提高输水的保障能力,降低输水管道的维护维修难度和劳动强度。(The invention relates to the technical field of pipeline water delivery purification, in particular to a solid-liquid filtering device for a drainage system and a using method thereof. This kind of solid-liquid filter device that drainage system used separates filtration purification treatment through solid-liquid separation mechanism and secondary filter case to water for the grit granule solid in the rivers separates out, avoids the grit granule that the aquatic contains to gather in each corner of pipeline, thereby prevents to cause the jam of pipeline, improves the guarantee ability of water delivery, reduces the maintenance degree of difficulty and the intensity of labour of water delivery pipeline.)

一种排水系统用的固液滤净装置及其使用方法

技术领域

本发明涉及管道输水净化技术领域,具体为一种排水系统用的固液滤净装置及其使用方法。

背景技术

给排水系统输水过程中,水中含有的砂石颗粒等会随水流的行进,积聚在管道的各个角落,很容易造成管道的堵塞,造成输水的中断,需要大量的人力物力进行维修维护,非常耗时,影响给排水的输水效率,鉴于此,我们提出一种排水系统用的固液滤净装置及其使用方法及其使用方法。

发明内容

本发明的目的在于提供一种排水系统用的固液滤净装置及其使用方法,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种排水系统用的固液滤净装置,包括供水池,还包括增压机构、固液分离机构和二次过滤箱,供水池与增压机构相连接,并且通过增压机构向固液分离机构输送需要净化处理的水,固液分离机构与二次过滤箱相连接,并通过二次过滤箱对经过固液分离机构净化处理后的水进行过滤,增压机构、固液分离机构和二次过滤箱均与驱动箱相连接。

优选的,增压机构包括固定在供水池两侧的第一增压缸和第二增压缸,第一增压缸和第二增压缸的均通过进水管与供水池连通,且进水管上连接有第一单向阀,第一增压缸和第二增压缸的均通过出水管与固液分离机构相连通,且出水管上连接有第二单向阀。

优选的,增压机构还包括固定在固定座上的轴杆,且轴杆上定轴转动连接有杠杆,杠杆由结构相同左半杆和右半杆呈一字型固定连接组成,左半杆和右半杆上远离轴杆的端部均开设有条形通槽,第一增压缸的内部均滑动连接有活塞板,且第一增压缸和第二增压缸内部的活塞板通过活塞杆与左半杆上的条形通槽连接,第二增压缸内部的活塞板和右半杆上的条形通槽连接,活塞杆的下端与对应的活塞板固定连接,上端与对应的条形通槽滑动连接。

优选的,固液分离机构包括锥筒,且锥筒由上至下逐渐变细,锥筒的上下两端口分别固定有进水柱筒和排污柱筒,两个所述出水管的出水口分别以进水柱筒的切线走向与进水柱筒的侧壁箱连通,进水柱筒的上端口固定有盖板,且盖板上固定有第一排水管,第一排水管的上端口通过导流管与二次过滤箱内部连通,排污柱筒的下端口侧壁上连接有第一排污管。

优选的,驱动箱内部定轴转动连接有转轴,且转轴通过齿轮组与固定于驱动箱外侧的电机的输出轴相连接,转轴的上部位于排污柱筒的内部,且侧壁上固定有螺旋叶,转轴与排污柱筒共用中心轴线。

优选的,二次过滤箱固定于驱动箱的下方,且转轴的下部穿过二次过滤箱,转轴位于二次过滤箱的一段侧壁上固定有滤网,且导流管与二次过滤箱的连接处位于滤网的上方,二次过滤箱的底部连接第二排水管,二次过滤箱的侧壁上连接有排污机构。

优选的,转轴的下端外露至二次过滤箱的外部,转轴的下端固定有与其垂直的摇杆,摇杆的端部与右半杆中部之间通过连杆铰接。

优选的,排污机构包括与二次过滤箱连通的第二排污管,第二排污管与二次过滤箱的连接口处位于滤网的上方,且第二排污管与二次过滤箱的连接口一侧固定有刷条,且刷条位于滤网上方,并可对滤网上表面进行清洁,第二排污管的一侧固定有导向套,且导向套内滑动插接有可对第二排污管封堵的阀板,且阀板上开设有通孔。

优选的,排污机构还包括滑动插接在二次过滤箱侧壁上的顶杆以及固定在转轴上的凸轮,且凸轮的侧壁与顶杆位于二次过滤箱内部的端头接触连接,顶杆为L形,且其下端与阀板固定连接,顶杆与二次过滤箱的外侧壁之间通过弹簧连接,顶杆位于二次过滤箱内部的一段上铰接有可对第二排污管与二次过滤箱的连接口封堵的封堵板,顶杆上还固定有对封堵板限位的抵扣块,抵扣块位于封堵板背离第二排污管的一侧。

另一方面,本发明还提供了一种排水系统用的固液滤净装置的使用方法,包括以下步骤:

步骤一:通过驱动箱对增压机构进行驱动,将供水池内部的水抽出并加压输送至固液分离机构中;

步骤二:固液分离机构对水进行初步分离净化处理,并将处理后的水输送至二次过滤箱内,然后进行二次过滤净化处理;

步骤三:排污机构对二次过滤箱内部过滤的砂石颗粒固定进行集中处理并排出。

与现有技术相比,本发明的有益效果:

本发明中,通过增压机构将供水池内部水抽出,并加压输送至固液分离机构中,进行初步的分离净化处理,使得水流中的砂石颗粒固体分离出来,避免水中含有的砂石颗粒积聚在管道的各个角落,从而防止造成管道的堵塞,提高输水的保障能力,降低输水管道的维护维修难度和劳动强度,然后再经过二次过滤箱进行过滤净化处理,进一步的降低水中砂石颗粒固体的含量,确保在输水过程中,大大降低管道堵塞的发生率,并且二次过滤箱内部的滤网具有自动清洁,并便于对滤网过滤的砂石颗粒固体进行收集,方便集中处理的功能,降低人工清理难度和劳动强度,提高设备的连续使用时长。

附图说明

图1为本发明的总装截面结构示意图一;

图2为本发明的总装截面结构示意图二;

图3为图1中的A-A截面结构示意图;

图4为本发明中的二次过滤箱截面结构示意图;

图5为图1中的B-B截面结构示意图;

图6为图4中的C处放大结构示意图一;

图7为图4中的C处放大结构示意图二。

图中:1-供水池;2-第一增压缸;3-第二增压缸;4-进水管;5-出水管;6-第一单向阀;7-第二单向阀;8-锥筒;9-进水柱筒;10-排污柱筒;11-第一排水管;12-二次过滤箱;13-导流管;14-驱动箱;15-电机;16-转轴;17-螺旋叶;18-第一排污管;19-滤网;20-排污机构;21-第二排水管;22-摇杆;23-固定座;24-轴杆;25-左半杆;26-右半杆;27-连杆;28-条形通槽;29-活塞杆;30-活塞板;31-凸轮;32-刷条;33-顶杆;34-封堵板;35-弹簧;36-第二排污管;37-阀板;38-通孔;39-导向套;40-抵扣块。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术工作人员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,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1至图7,本发明提供一种技术方案:一种排水系统用的固液滤净装置,包括供水池1,还包括增压机构、固液分离机构和二次过滤箱12,供水池1与增压机构相连接,并且通过增压机构向固液分离机构输送需要净化处理的水,固液分离机构与二次过滤箱12相连接,并通过二次过滤箱12对经过固液分离机构净化处理后的水进行过滤,增压机构、固液分离机构和二次过滤箱12均与驱动箱14相连接。

本实施例中,增压机构包括固定在供水池1两侧的第一增压缸2和第二增压缸3,第一增压缸2和第二增压缸3的均通过进水管4与供水池1连通,且进水管4上连接有第一单向阀6,第一增压缸2和供水池1之间的第一单向阀6的导通方向为供水池1指向第一增压缸2,第二增压缸3和供水池1之间的第一单向阀6的导通方向为供水池1指向第二增压缸3,第一增压缸2和第二增压缸3的均通过出水管5与固液分离机构相连通,且出水管5上连接有第二单向阀7,第一增压缸2和进水柱筒9之间的第二单向阀7的导通方向为第一增压缸2指向进水柱筒9,第二增压缸3和进水柱筒9之间的第二单向阀7的导通方向为第二增压缸3指向进水柱筒9。

本实施例中,增压机构还包括固定在固定座23上的轴杆24,且轴杆24上定轴转动连接有杠杆,其中固定座23为设备基座,比如承载架,机架等,承载设备的各个部件,其位置固定不动,杠杆由结构相同左半杆25和右半杆26呈一字型固定连接组成,左半杆25和右半杆26上远离轴杆24的端部均开设有条形通槽28,第一增压缸2的内部均滑动连接有活塞板30,且第一增压缸2和第二增压缸3内部的活塞板30通过活塞杆29与左半杆25上的条形通槽28连接,第二增压缸3内部的活塞板30和右半杆26上的条形通槽28连接,活塞杆29的下端与对应的活塞板30固定连接,上端与对应的条形通槽28滑动连接。

本实施例中,固液分离机构包括锥筒8,且锥筒8由上至下逐渐变细,锥筒8的上下两端口分别固定有进水柱筒9和排污柱筒10,两个所述出水管5的出水口分别以进水柱筒9的切线走向与进水柱筒9的侧壁箱连通,进水柱筒9的上端口固定有盖板,且盖板上固定有第一排水管11,第一排水管11的上端口通过导流管13与二次过滤箱12内部连通,排污柱筒10的下端口侧壁上连接有第一排污管18。

本实施例中,驱动箱14内部定轴转动连接有转轴16,且转轴16通过齿轮组与固定于驱动箱14外侧的电机15的输出轴相连接,转轴16的上部位于排污柱筒10的内部,且侧壁上固定有螺旋叶17,转轴16与排污柱筒10共用中心轴线。

本实施例中,二次过滤箱12固定于驱动箱14的下方,且转轴16的下部穿过二次过滤箱12,转轴16位于二次过滤箱12的一段侧壁上固定有滤网19,且导流管13与二次过滤箱12的连接处位于滤网19的上方,二次过滤箱12的底部连接第二排水管21,二次过滤箱12的侧壁上连接有排污机构20。

本实施例中,转轴16的下端外露至二次过滤箱12的外部,转轴16的下端固定有与其垂直的摇杆22,摇杆22的端部与右半杆26中部之间通过连杆27铰接,铰接方式采用球铰连接。

本实施例中,排污机构20包括与二次过滤箱12连通的第二排污管36,第二排污管36与二次过滤箱12的连接口处位于滤网19的上方,且第二排污管36与二次过滤箱12的连接口一侧固定有刷条32,且刷条32位于滤网19上方,并可对滤网19上表面进行清洁,第二排污管36的一侧固定有导向套39,且导向套39内滑动插接有可对第二排污管36封堵的阀板37,且阀板37上开设有通孔38。

本实施例中,排污机构20还包括滑动插接在二次过滤箱12侧壁上的顶杆33以及固定在转轴16上的凸轮31,且凸轮31的侧壁与顶杆33位于二次过滤箱12内部的端头接触连接,顶杆33为L形,且其下端与阀板37固定连接,顶杆33与二次过滤箱12的外侧壁之间通过弹簧35连接,顶杆33位于二次过滤箱12内部的一段上铰接有可对第二排污管36与二次过滤箱12的连接口封堵的封堵板34,且顶杆33上还固定有对封堵板34限位的抵扣块40,抵扣块40位于封堵板34背离第二排污管36的一侧,在封堵板34与抵扣块40贴合时,封堵板34的下侧边与滤网19的上表面接触,且封堵板34垂直于滤网19。另外,在封堵板34在远离第二排污管36运动过程中,在水流的阻力下,能够与抵扣块40发生相对运动,封堵板34上端旋转并且其下端向靠近第二排污管36的位置移动,使其下侧边不与滤网19的上表面接触,有效避免杂质积攒在抵扣块40的下侧边处。

本发明还提供了一种排水系统用的固液滤净装置的使用方法,在使用时,包括以下步骤:

步骤一:启动电机15,电机15通过齿轮组带动转轴16转动,转轴16的转动带动摇杆22同步转动,使得摇杆22通过连杆27带动杠杆绕轴杆24在竖直平面内转动,在摇杆22转动过程中通过连杆27对右半杆26进行上拉、下推循环施力,从而使得右半杆26绕轴杆24循环往复式的上下摆动,根据杠杆原理可知左半杆25做与右半杆26方向相反的摆动,右半杆26的上下摆动通过条形通槽28带动对应的活塞杆29上下移动,从而使得活塞杆29带动第二增压缸3内部的活塞板30在第二增压缸3内上下移动,利用摇杆22、连杆27和杠杆使得转轴16在水平面上的旋转运动转化为杠杆在竖直面上的循环往复式的上下摆动,结构简单,易于实现,而且便于维护维修;

当活塞板30上移时,第二增压缸3内部的空间增大,压力变小,利用压力差使得供水池1内部的水经过进水管4进入第二增压缸3内部,此时由于第二单向阀7的导通方向为第二增压缸3指向进水柱筒9,因此不会从对应的出水管5中吸入水,当活塞板30下移时,第二增压缸3内部的空间变小,压力变大,利用压力差使得第二增压缸3内部的水经过出水管5输送至进水柱筒9,此时由于第一单向阀6的导通方向为供水池1指向第二增压缸3,因此不会将第二增压缸3内部的水压入供水池1内,避免回流,由于左半杆25的运动方向与右半杆26始终相反,因此在第二增压缸3内部的活塞板30上移时,第一增压缸2内部的活塞板30下移,这样可实现对供水池1的不断吸水,无需停顿,实现供水的连续性,提高工作效率,其中第一单向阀6和第二单向阀7实现对水流的单向输送,避免因回流导致的空耗,节约能源,提高效率;

步骤二:出水管5将增压后的水流沿进水柱筒9的内壁切线方向输送至进水柱筒9的内部,水流沿进水柱筒9的内壁由直线运动变为旋转运动,水流中的砂石颗粒等固体,在旋转之后受到离心力的作用,向进水柱筒9的内壁靠近并贴着进水柱筒9的内壁运动,在自重作用下沿进水柱筒9的内壁下移并进入锥筒8内,同样在旋转作用和离心作用下固体颗粒呈螺旋式沿锥筒8的内壁呈从上向下移动,由于锥筒8的内壁直径从上至下依次变小,因此能够保持水流处于较高的旋转速度,从而提高固液分离效率,分离后的水处于锥筒8中心轴线处,并由第一排水管11排出,经过导流管13进入二次过滤箱12内部,分离出来的砂石颗粒固体流向排污柱筒10内部,转轴16转动的同时通过螺旋叶17将砂石颗粒固体从第一排污管18排出,实现对水的初次分离净化,利用增压后水流的流速以及进水柱筒9、锥筒8的作用使得水流中的砂石颗粒固体分离出来,避免水中含有的砂石颗粒积聚在管道的各个角落,从而防止造成管道的堵塞,提高输水的保障能力,降低输水管道的维护维修难度和劳动强度;

步骤三:由导流管13输送至二次过滤箱12内部的水经过滤网19的再次过滤后,由二次过滤箱12底部的第二排水管21排出至输水管道中,进一步的对水过滤处理,大大降低了水中固体颗粒的含量,确保在输水过程中,大大降低管道堵塞的发生率;

滤网19对进入二次过滤箱12内部的水进一步过滤的过程中,转轴16转动的同时带动滤网19转动,滤网19转动的过程中与刷条32发生相对运动,刷条32固定不动,滤网19带转轴16的带动下,做绕转轴16的旋转运动,如图5所示,本实施例中滤网19做顺时针转动,在滤网19的转动过程中,刷条32将粘附在滤网19表面的砂石颗粒污物刷掉,并堆积在刷条32靠近第二排污管36的一侧,刷条32使得滤网19始终能够保持优良的通畅性,避免滤网19的网孔堵塞,从而提高过滤效率,并且能够自动清洁,降低人工清理难度和劳动强度,提高设备的连续使用时长;

在转轴16转动一周的过程中,也同步带动凸轮31转动,初始状态下,在弹簧35的作用力下,使得顶杆33位于二次过滤箱12内部的一端抵扣接触凸轮31外侧壁上与其旋转轴线较近的位置,此时顶杆33使得阀板37对第二排污管36进行封堵,避免进入二次过滤箱12内部未来得及过滤的水经过第二排污管36排出,而且顶杆33上的封堵板34远离第二排污管36与二次过滤箱12的连接口,这样便于封堵板34在后续封堵第二排污管36与二次过滤箱12的连接口的过程中,将堆积在刷条32处的砂石颗粒固体推进第二排污管36中进行集中收集;

随着凸轮31的转动,当顶杆33位于二次过滤箱12内部的一端抵扣接触凸轮31外侧壁上与其旋转轴线较远的位置时,凸轮31对顶杆33施加力的作用,克服弹簧35的阻力,顶杆33向二次过滤箱12的外部移动,并带动阀板37向导向套39的外侧移动,使得阀板37上的通孔38与第二排污管36内部连通,顶杆33外移的同时带动封堵板34向第二排污管36与二次过滤箱12的连接口处靠近,如图6所示,图6中箭头所示方向为封堵板34移动方向,在封堵板34向第二排污管36靠近的过程中,封堵板34在水流的反作用力下与抵扣块40贴合,从而将堆积在刷条32处的砂石颗粒固体推进第二排污管36中,实现对滤网19上过滤的砂石颗粒进行集中收集,砂石颗粒进入第二排污管36内后,经过阀板37上的通孔38排出,并且顶杆33外移的同时带动封堵板34将第二排污管36与二次过滤箱12的连接口进行封堵,避免进入二次过滤箱12内部未来得及过滤的水经过第二排污管36排出;

凸轮31的继续移动使得顶杆33由凸轮31上距离其旋转中心线较远的位置向较近的位置移动,从而使得在弹簧35的作用力下,顶杆33向二次过滤箱12内部移动并复位,从而使得,封堵板34和阀板37复位,如图7所示,图7中箭头所示方向为封堵板34移动方向,封堵板34复位过程中远离第二排污管36,封堵板34在水流的反作用力下向远离抵扣块40的方向绕轴旋转,从而使得封堵板34的下侧边与滤网19的上表面远离,进而使得滤网19上靠近圆心处的杂质能够在下一次封堵板34向第二排污管36靠近的过程中第二排污管36中,实现单程往复式的排出砂石颗粒固体,提高过滤效果,而且顶杆33复位过程中同步带动阀板37复位,进而使得阀板37的通孔38处于导向套39内,阀板37对第二排污管36进行封堵,封堵板34远离第二排污管36与二次过滤箱12的连接口,方便集中处理滤网19过滤的砂石颗粒固体,从而进一步的使得水流中的砂石颗粒固体分离出来,避免水中含有的砂石颗粒积聚在管道的各个角落,从而防止造成管道的堵塞,提高输水的保障能力,降低输水管道的维护维修难度和劳动强度。

以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术工作人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本发明的优选例,并不用来限制本发明,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

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