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一种过滤装置及其进水机构和具有该进水机构的消防水箱的制作方法

2022-02-20 20:27:58 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型属于水处理技术领域,具体涉及一种过滤装置及其进水机构和具有该进水机构的消防水箱。


背景技术:

2.现有的过滤装置如y型过滤器因器制作简单、安装清洗方便、纳污量大等优点而广泛用于输送介质的管道中,y型过滤器的结构如专利号为202021323213.5的实用新型专利《一种自清洁y型过滤器》(授权公告号为cn212369679u)公开的结构,其包括进水口、出水口和过滤器主体,过滤器主体底端螺栓安装有密封法兰,密封法兰底端螺栓安装有清理电机,清理电机输出端通过联轴器连接安装有主动轮,密封法兰顶端焊接安装有清理管,清理管一端延伸至过滤器主体内,且焊接安装有过滤网筒,过滤网筒内转动安装有清洁毛刷,清洁毛刷底端焊接安装有转动轴,清理管内壁两侧滑动安装有第一密封板,第一密封板底端通过连接管固定连接有第二密封板。
3.又如专利号为202020670790.5的实用新型专利《一种免拆卸清洗y型过滤器》(授权公告号为cn212308986u)公开的结构,包括主管道,主管道两端均固定连接有法兰盘,主管道上端两侧均固定连接有容纳盒,容纳盒顶部均螺纹连接有一号螺纹杆,一号螺纹杆顶端均固定连接有一号把手,一号螺纹杆底端穿过容纳盒延伸至主管道内部且固定连接有第一活动块,主管道上端位于两个容纳盒之间固定连接有清洗阀。该y型过滤器通过主管道两端均固定连接有法兰盘,便于安装到所需要的管道中,通过主管道上端位于两个容纳盒之间固定连接有清洗阀,便于清洁支管道内部固定连接的过滤网,通过清洗阀内部固定连接的固定块,便于水流通过固定块上的穿孔对过滤网进行清洗,通过支管道底部固定连接的排污阀,便于排出污水。
4.现有的y型过滤器中,为防止出现堵塞的情况,过滤件多采用一个滤网,过滤精度低,只能用于粗滤,而无法清除介质中的h2s、so2、nh3等有害气体、有机物等。
5.另外,活性炭由于具有巨大的表面积和复杂的空隙结构而成为优良的吸附剂,广泛应用在水处理和空气净化领域,如用于净水装置中的活性炭碳棒,其混合颗粒活性炭和粘合剂,并用压力机或挤压机等方式成型,能滤除水中的余氯、锈以及其他有机物等各种杂质。


技术实现要素:

6.本实用新型所要解决的第一个技术问题是针对现有技术的现状,提供一种能提高过滤精度的同时降低堵塞风险的过滤装置。
7.本实用新型所要解决的第二个技术问题是提供一种具有上述过滤装置的进水机构。
8.本实用新型所要解决的第三个技术问题是提供一种具有上述进水机构的消防水箱。
9.本实用新型解决上述第一个技术问题所采用的技术方案为:一种过滤装置,包括壳体和过滤件,所述壳体内具有位于上部的第一腔室、位于下部的与上述第一腔室相连通的第二腔室,所述第一腔室具有供流体进出的入口、出口;所述过滤件的下部设于第二腔室内,上部设于第一腔室内并将第一腔室分隔为腔室一和腔室二,所述腔室一和腔室二通过上述的过滤件相连通,所述入口、出口分别位于腔室一、腔室二上,其特征在于:所述过滤件包括有活性炭滤芯和第一过滤网,所述活性炭滤芯呈立柱状,其端面上开设有至少三个间隔分布且沿轴向延伸的通孔;所述第一过滤网呈筒状并套设在活性炭滤芯的外周。
10.为了进一步除去介质中的细菌病毒,优选地,还包括有除菌层,所述除菌层设于上述第一过滤网的网面上。
11.除菌层可直接涂覆在第一过滤网的网面上,较优选地,所述第一过滤网的网面上凸设有除菌颗粒,该除菌颗粒避开所述第一过滤网的网孔布置而形成上述的除菌层。除菌颗粒可以是纳米银颗粒等具有杀菌、除菌功能的颗粒。除菌颗粒避开网孔布置,不会增大流体介质流过的阻力,且能实现抗菌抗病毒效果。
12.进一步地,还包括有第二滤网,所述第二滤网设于所述除菌层的外围。
13.优选地,所述第二滤网为单层的熔喷布,该熔喷布的内侧面贴合或邻近上述除菌颗粒。如此,除菌颗粒夹在第一过滤网和熔喷布之间,能防止除菌颗粒脱落,同时第二滤网能进一步增大过滤装置的过滤精度。单层熔喷布的阻力优选为20pa以内。
14.为阻挡毛发、泥沙、碳酸钙沉淀物等大尺寸杂质,还包括有第三过滤网,所述第三过滤网呈筒状并套设在所述第二滤网的外围,该第三过滤网的网孔的的孔径大于所述第一过滤网的网孔的孔径。以避免上述的大尺寸杂质进入过滤件内而出现堵塞。
15.所述第三过滤网的目数优选为30~50目,所述第一过滤网的目数优选为60~150目。
16.在上述方案中,所述活性炭滤芯呈蜂窝状。以进一步保证流体介质的流动。
17.在上述各方案中,所述过滤件插设在壳体内,且所述第二腔室的底部开设有供所述过滤件通过的开口,该开口处设有能启闭开口的部件。该部件可为法兰等。
18.在上述各方案中,所述第一腔室为基本沿水平方向延伸的柱状腔室,所述第一腔室的入口和出口分别位于柱状腔室的两端;所述第二腔室倾斜向上延伸且第二腔室的上部与所述第一腔室的侧部相对;所述过滤件插设在第二腔室内,且过滤件的上端面露于上述的腔室一内。
19.本实用新型解决上述第二个技术问题所采用的技术方案为:一种具有如上所述的过滤装置的进水机构,其特征在于该进水机构包括进水管道、减压阀、截止阀、止回阀,沿着水流方向,所述减压阀、过滤装置、截止阀、止回阀依次设于进水管道的长度方向上,所述过滤装置的入口与上述减压阀相对,出口与所述截止阀相对。
20.本实用新型解决上述第三个技术问题所采用的技术方案为:一种具有如上所述的进水机构的消防水箱,其特征在于包括具有进水口和出水口的水箱箱体,所述进水机构中进水管道的出水端与所述水箱箱体的进水口相连通。与现有技术相比,本实用新型的优点在于:通过将过滤件设计为内外套设的活性炭滤芯和第一过滤网的结构,过滤网能拦截流体介质中的头发、颗粒等杂质进行初级过滤;活性炭滤芯能吸附流体介质中h2s、so2、nh3等有害气体、残留的含氯消毒剂等,实现二级过滤,进而提高了过滤精度;且活性炭滤芯上的
多个通孔结构为流体介质的流通提供了一个良好的通道,进一步降低出现堵塞的风险。且进入通孔内的杂质能在重力作用下沉积至第二腔室底部,而不会影响过滤件上部的过滤。且本技术结构简单,便于实施。
附图说明
21.图1为本实用新型实施例中过滤装置的剖视图;
22.图2为本实用新型实施例中过滤件的结构示意图;
23.图3为本实用新型实施例中过滤件的剖视图;
24.图4为本实用新型实施例中过滤件的立体分解图;
25.图5为图4中a部的放大图;
26.图6为本实用新型实施例中进水机构的结构示意图。
具体实施方式
27.以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。
28.如图1~6所示,为本实用新型的一种过滤装置及具有该过滤装置的进水机构的一个优选实施例,该过滤装置100包括壳体1和过滤件2。
29.其中,壳体1内具有位于上部的第一腔室11、位于下部的与上述第一腔室11相连通的第二腔室12,第一腔室11具有供流体进出的入口13、出口14。本实施例中,第一腔室11为基本沿水平方向延伸的柱状腔室,第一腔室11的入口13和出口14分别位于柱状腔室的两端;第二腔室12倾斜向上延伸且第二腔室12的上部与第一腔室11的侧部相对,使得第一、第二腔室之间基本呈y型分布。同时,第二腔室12的底部开设有供过滤件2通过的开口15,该开口15处设有能启闭开口的部件16,该部件16可为法兰。
30.上述过滤件2包括有活性炭滤芯21、第一过滤网22、除菌层23、第二滤网24和第三过滤网25。活性炭滤芯21呈立柱状,其端面上开设有若干个间隔分布且沿轴向延伸的通孔210,而使活性炭滤芯21呈蜂窝状。流体介质能穿过通孔210流动,也能渗透通孔210的孔壁等实心部分。第一过滤网22呈筒状并套设在活性炭滤芯21的外周,本实施例中第一过滤网22为具有网孔的不锈钢材质。第一过滤网22的外侧的网面上凸设有若干除菌颗粒,该除菌颗粒避开第一过滤网22的网孔布置而形成除菌层23,本实施例中,除菌颗粒均布在第一过滤网22的外侧网面上,具体请参见图4。上述第二滤网24设于除菌层23的外围,该第二滤网24为单层的中效的熔喷布,该熔喷布的内侧面邻近上述除菌颗粒,单层中效熔喷布对流体介质的流动阻力在20pa以内,基本可以忽略不计。上述第三过滤网25呈筒状并套设在第二滤网24的外围,该第三过滤网25的网孔的孔径大于第一过滤网22的网孔的孔径,同样,第三过滤网25为具有网孔的不锈钢材质。本实施例中,第三过滤网25的目数为40目(当然也可为30目或50目或两者之间),第一过滤网22的目数为100目(当然也可为60目或150目或两者之间)。
31.本实施例的过滤件2的上端部朝上并由第二腔室12底部的开口插入壳体1内,过滤件2的下部设于第二腔室12内,上部设于第一腔室11内并将第一腔室11分隔为腔室一111和腔室二112,腔室一111和腔室二112通过上述的过滤件2相连通,且过滤件2的上端面露于上述的腔室一111内,入口13、出口14分别位于腔室一111、腔室二112上。
32.如此,由入口13进入腔室一111内的流体介质经过活性炭滤芯21、第一过滤网22、除菌层23、第二滤网24和第三过滤网25的层层过滤后进入腔室二112内,并由出口14排出,
33.如图6所示,本实施例的进水机构包括进水管道200、减压阀300、截止阀400、止回阀500以及上述的过滤装置100,沿着水流方向,减压阀300、过滤装置100、截止阀400、止回阀500依次设于进水管道200的长度方向上,过滤装置100的入口13与减压阀300相对,出口14与截止阀400相对。
34.高位消防水箱是指在火灾初期为管网提供水源的消防设施。水箱内的水往往来自于市政用水,水中含有颗粒物、微生物、残留消毒剂、有害气体、离子物质等诸多杂质,且长期停滞不流动,极易滋生苔藓、藻类等,最终成为污水箱,还会造成消防管道内壁结出大量水垢,甚至造成消防水管堵塞,影响自动喷水灭火系统以及消火栓系统等的使用,火灾发生时贻误灭火时机,造成严重的人员伤亡和财产损失。目前,针对消防水箱的清洗消毒,采用如下方式:
35.(1)物业部门自行清洗消毒:使用二氧化氯等安全高效强氧化杀菌的消毒剂;
36.(2)将建筑内经常性用水的储水与初期火灾消防用水的储水合并储入高位水箱,增加水的流动。
37.(3)在消防水箱进水管和市政供水水管之间设置了过滤水箱,通过过滤水箱内的内部过滤网初步过滤水垢,对消防水进行初步过滤。
38.本技术的进水机构可用于高位消防水箱的进水,以对进入高位消防水箱前的水进行过滤,防止消防水管堵塞。且由于消防水箱位于楼顶,供水必须利用水泵加压向上送水,需要克服水的重力和管道摩擦等阻力向上抽水,因此过滤件的阻力不可过大。现有的净水器滤膜成本较高,且阻力较大的滤膜达到了1mpa左右,因此明显不适用于向消防水箱供水的场合。本方案中单层中效熔喷布阻力在20pa以内,基本可以忽略不计;两重的不锈钢滤网相对于滤膜成本和阻力均大幅降低;除菌颗粒粘附于滤网网孔之间也不会增大水流的阻力。
再多了解一些

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