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一种自动免拆冲洗滤水器系统
技术领域
[0001 ] 本实用新型涉及冷却技术领域,更具体地,涉及一种自动免拆冲洗滤水器系统。
背景技术
[0002] 滤水器是过滤设备的一类,用以从水体中分离出各种各样的杂质,提高水体纯度,保护设备安全工作的产品,主要有手动滤水器和电动滤水器等。 广泛用于电站、化工、印染、造纸等行业的技术供水管道上,过滤水中的杂质。 由于从江、河、湖、海中取水的来源不同,所以在水中存在着各种各样的杂质。 当它们在供水系统中聚积到一定程度而不清除时,将导致通流面积减少,最终产生堵塞,严重时造成停产停机 ;尤其对安全运行构成极大威胁。因此,在供水管道上设置滤水器是很有必要的。
[0003] 众所周知,现在水污染严重、水质腐蚀性大,滤水器用水又直接从江河抽取,里面夹杂着塑料袋等难分解的垃圾。 一方面由于水力的作用,这些垃圾十分容易进入压差控制器及其小口径管道,使其堵塞而误动作,严重影响其过滤效果。 更为严重的是,堵塞或粘贴在滤筒的塑料袋在水力的作用下越压越牢固,当要旋转滤筒时,其电动机就要克服非常大的水压 力,造成启动困难,甚至引发烧毁电动机的电气事故;另一方面由于水质的腐蚀作用,造价不菲的压差控制器经常损害而报废,加重企业运行成本。
[0004] 本实用新型正是为了解决上述问题并结合笔者的工作实践,基于水电站发电机组的滤水器的设计、配置应用和功能,只需改装能够发送触发信号的比较器并加装管路和电动蝶阀及其控制线路,通过开启或关闭相应蝶阀和旋转滤筒来实现自动免拆冲洗,从而达到更经济和实用的自动化应用技术。
实用新型内容
[0005] 本实用新型实施方式提出一种 自动免拆冲洗滤水器系统, 免拆装即可实现冲洗滤水器。
[0006] 本实用新型实施方式的技术方案如下:
[0007] 一种自动免拆冲洗滤水器系统,包括:
[0008] 分别与进水管和出水管相连接的滤水器(1),其中滤水器(1)的第一管口 A连接出水管,滤水器(1)的第二管口 B连接进水管,滤水器(1)的第三管口 C连接排污水管;
[0009] 安装于滤水器的滤筒电动机(5);
[0010] 与进水管连接的电接点压力表(2);
[0011] 与出水管连接的电接点压力表(3);
[0012] 第一电动蝶阀 (102),一端与进水管连接,另一端与出水管连接,所述电动蝶阀处于关闭状态;
[0013] 第二电动蝶阀 (103),一端与滤水器的第一管口 A连接,另一端与出水管连接,所述电动蝶阀处于打开状态 ;
[0014] 分别与电接点压力表(2)和电接点压力表(3)连接的比较器(4),用于计算电接点
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压力表(2)与电接点压力表(3)的压力读数差,当所述压力读数差大于预先设定门限值时,向第一电动蝶阀(102)、第二电动蝶阀(103)和滤筒电动机(5)发送触发信号;
[001 5] 第一电动蝶阀 (102) 在收到所述触发信号后处于打开状态,进水管经由第一电动蝶阀(102)与滤水器(1)的第一管口 A处于连通状态;
[0016] 第二电动蝶阀(103)在收到所述触发信号后处于关闭状态,出水管经由第二电动蝶阀(103)与滤水器(1)的第一管口 A处于关闭状态;
[0017] 滤筒电动机(5)在收到触发信号后处于运转状态;
[001 8] 所述滤水器 (1) 为发电机组的空滤水器或油滤水器。
[0019] 还包括与进水管相连接的截止阀(101)和与排污水管相连接的截止阀(105);[0020] 还包括第三电动蝶阀(104),其中第三电动蝶阀(104)一端与滤水器的第三管口 C 连接,另一端与排污水管连接。 而且,第三电动蝶阀(104)在收到所述触发信号后处于打开状态,排污水管经由第三电动蝶阀(104)与滤水器(1)的第三管口 C处于连通状态。
[0021] 从上述技术方案可以看出,自动免拆冲洗滤水器系统包括:分别与进水管、 出水管和排污管相连接的滤水器(1),其中滤水器(1) 的第一管口 A连接出水管,滤水器(1) 的第二管口 B连接进水管,滤水器(1)的第三管口 C连接排污水管;安装于滤水器的滤筒电动机(5);与进水管连接的电接点压力表(2);与出水管连接的电接点压力表(3);第一电动蝶阀 (102),一端与进水管连接,另一端与出水管连接,处于关闭状态;第三电动蝶阀(104),一端与滤水器的第三管口 C连接,另一端与排污水管连接,处于关闭状态;第二电动蝶阀(103)一端与滤水器的第一管口 A连接,另一端与出水管连接,处于打开状态;分别与电接点压力表和电接点压力表连接的比较器,用于计算电接点压力表与电接点压力表的压力读数差,当压力读数差大于预先设定门限值时,向第一电动蝶阀 (102)、第二电动蝶阀(103)、第三电动蝶阀(104)和滤筒电动机(5)发送触发信号;第一电动蝶阀(102)在收到触发信号后处于打开状态;第三电动蝶阀(104)在收到触发信号后处于打开状态;第二电动蝶阀(103)在收到所述触发信号后处于关闭状态;滤筒电动机(5)在收到触发信号后处于运转状态。
[0022] 本实用新型可以实现对滤水器的自动免拆冲洗。 而且,本实用新型利用原冷却管路,只需简易改装能够发送触发信号的比较器并加装管路和电动蝶阀及其控制线路,通过开启或关闭相应蝶阀和旋转滤筒来实现自动免拆冲洗。 本实用新型的特点是经济、简单和实效,****好处是“经济”。 无需繁琐的拆装,既没停机,又不浪费人力和财力。 适用于各种类型的滤水器,特别是自带冲洗滤筒的滤水器。当然,运行中不允许拆装的滤水器尤为适用,如发电机组的空滤水器和油滤水器,等等。
附图说明
[0023] 图1为根据本实用新型自动免拆冲洗滤水器系统结构图;[0024] 图2为根据本实用新型电气控制线路图。
具体实施方式
[0025] 为使本实用新型的 目 的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图对本实用新型作进一步的详细描述。
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[0026] 本实用新型利用原冷却管路,只需简易改装能够发送触发信号的比较器并加装管路和电动蝶阀及其控制线路,通过开启或关闭相应蝶阀和旋转滤筒来实现自动免拆冲洗。本实用新型的特点是经济、简单和实效,****好处是“经济”。无需繁琐的拆装,既没停机,又不浪费人力和财力。 适用于各种类型的滤水器,特别是自带冲洗滤筒的滤水器。 当然,运行中不允许拆装的滤水器尤为适用,如发电机组的空滤水器和油滤水器,等等。
[0027] 图1为根据本实用新型自动免拆冲洗滤水器系统结构图。
[0028] 如图1所示,本实用新型的自动免拆冲洗滤水器系统包括:
[0029] 分别与进水管和出水管相连接的滤水器(1),其中滤水器(1)的第一管口 AA连接出水管,滤水器(1)的第二管口 B连接进水管,滤水器(1)的第三管口 C连接排污水管;进水管通过技术供水来水实现进水,出水管通过出口管实现出水 ;排污水通过排污水管实现排污出水。
[0030] 该系统还包括与进水管连接的电接点压力表(2)以及与出水管连接的电接点压力表(3)。电接点压力表(2)可以测量得出连接点处的进水管水压,而电接点压力表(3)可以测量得出连接点处的出水管水压。
[0031 ] 具体地, 电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质压力。 通常,电接点压力表经与相应的电气器件(如继电器及变频器等)配套使用,即可对被测(控)压力的各种气体与液体介质经仪表实现自动控制和发信(报警)的目的。 电接点压力表可以由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。 电接点压力表基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管之末端产生相应的弹性变形和位移,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定齿轮上的指示(连同触头)逐将被测值在度盘上指示出来。与此同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合)的瞬时,致使控制系统中的电路得以断开或接通,以达到自动控制和发信报警的目的。而且相对于压差控制器来说, 电接点压力表是非常廉价的。
[0032] 该系统还包括:
[0033] 安装于滤水器的滤筒电动机(5);第一电动蝶阀(102),一端与进水管连接,另一端与出水管连接,处于关闭状态;第二电动蝶阀 (103)一端与滤水器的第一管口 A连接,另一端与出水管连接,处于打开状态;第三电动蝶阀 (104),一端与滤水器的第三管口 C连接,另一端与排污水管连接,处于关闭状态 ;分别与电接点压力表和电接点压力表连接的比较器(4),用于计算电接点压力表 与电接点压力表的压力读数差,当压力读数差大于预先设定门限值时,向第一电动蝶阀(102)、第二电动蝶阀(103)、第三电动蝶阀(104)和滤筒电动机(5)发送触发信号;第一电动蝶阀(102)在收到触发信号后处于打开状态;第二电动蝶阀(103)在收到触发信号后处于关闭状态;第三电动蝶阀(104)在收到触发信号后处于打开状态;滤筒电动机(5)在收到触发信号后处于运转状态。
[0034] 在一个实施方式中:
[0035] 滤水器可以具体实施为发电机组的空滤水器或油滤水器,等等。 以上详细罗列了滤水器的具体实例。 本领域技术人员可以意识到,这种罗列仅是示范性的,实际上滤水器可以适用于任意类型的滤水器,尤其适用于不允许拆装的滤水器。
[0036] 在一个实施方式中,还包括与进水管相连接的截止阀(101)和与出水管相连接的
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截止阀 (105)。 通过该截止阀,可以打开或关闭进水和出水通道。
[0037] 具体地,当滤水器(1)入口或出口被堵塞或粘贴有塑料袋后,在滤水器入口和出口就会形成压力差。 通过电接点压力表 (2) 可以测量入口处的水压,通过电接点压力表 (3) 可以测量出口处的水压,当入口处的水压与出口处的水压之间的差值达到预先设定的门限值时,则认定滤水器被堵塞,则可以执行自动免拆冲洗进程。
[0038] 当入口处的水压与出口处的水压之间的差值没有达到预先设定的门限值时,滤水器(1)正常运行,此时技术供水的路径是:“技术供水进水—→截止阀(101)—→滤水器(1) 的第二管口 B—→滤水器(1)—→滤水器(1)的第一 管口 A—→第二电动蝶阀(103)—→截止阀(105)—→技术供水出水(此时第一电动蝶阀(102)和第三电动蝶阀(104)处于关闭状态)”。
[0039] 当入口处的水压与出口处的水压之间的差值达到预先设定的门限值时,滤水器(1) 执行自动免拆冲洗进程,此时技术供水的路径同时有两条,分别是:
[0040] 第一条:“技术供水来水—→截止阀(101)—→滤水器(1)第二管口 B—→滤水器(1)—→滤水器(1)的第三管口 C—→第三电动蝶阀(104)—→截止阀(105)—→排至尾水”,此时第二电动蝶阀(103)处于关闭状态;
[0041] 第二条:“技术供水来水—→截止阀(101)—→第一电动蝶阀(102)—→滤水器(1)的第一管口 A和—→滤水器(1)—→滤水器(1)的第三管口 C—→第三电动蝶阀(104)—→截止阀 (105)—→排至尾水”,此时第二电动蝶阀 (103) 也处于关闭状态。
[0042] 显而易见,这两条供水路径使得滤水器的进水口和出水口的水压基本一样,这样就很好地解决了滤水器冲洗前进水口和出水口的水压差大的问题,保证滤筒电动机能够轻松启动,避免烧毁电动机 ;接着又经过设定的延时指令,延时启动滤筒电动机,所以滤水器就能够在运转滤筒和技术供水的共同作用下冲洗得干干净净。
[0043] 在本实用新型中,可以通过多种方式实施比较器4的功能。 或者,可以采用简单的电接点压力表接线来实现压力比较功能,而省去比较器,这些都是可行的。
[0044] 图2为根据本实用新型电气控制线路图。 在图2的实例中,不采用比较器, 而是通过电接点压力表接线来实现压力比较功能。
[0045] 在附图2中图示了电动蝶阀开启或关闭回路的内部接线图,其中附图1中的第一电动蝶阀(102)、第二电动蝶阀(103)和第三电动蝶阀(104)的内部接线图相同。
[0046] 同理,对于各个电动蝶阀,代表开启电动蝶阀的出口中间继电器常开接点1ZJ2、1ZJ3、5ZJ1和关闭电动蝶阀的出口中间继电器常开接点2ZJ1、4ZJ1、4ZJ2。 其中:
[0047] 中间继电器1ZJ是开启第一电动蝶阀(102)和第三电动蝶阀(104)的,其出口常开接点分别是1ZJ2和1ZJ3;
[0048] 中间继电器5ZJ是开启第二电动蝶阀(103)的,其出口常开接点是5ZJ1;
[0049] 中间继电器2ZJ是关闭第二电动蝶阀(103)的,其出口常开接点是2ZJ1;
[0050] 中间继电器4ZJ是关闭第一电动蝶阀(102)和第三电动蝶阀(104)的,其出口常开接点分别是4ZJ1和4ZJ2;
[0051] 时间继电器1SJ起到延时启动时间继电器2SJ和延时启动滤筒电动机的作用,其延时接点是1SJ1;
[0052] 时间继电器2SJ起到延时自动关闭冲洗进程的计时作用,其延时接点是2SJ1;
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[0053] 中间继电器3ZJ起到自动关闭冲洗进程的作用,其出口常闭接点是3ZJ1、3ZJ2和3ZJ3;
[0054] 中间继电器1ZJ的辅助出口常开接点1ZJ1和中间继电器3ZJ辅助出口常闭 接点3ZJ2 串联,起到闭锁中间继电器1ZJ 的作用,即在1ZJ启动后短接电接点压力表的电接点P1和 P2,使其不再受 P1和 P2的干扰;同理,中间继电器3ZJ的辅助出口常开接点3ZJ4,起到闭锁中间继电器3ZJ的作用,在此不再重复叙述;
[0055] DCF是其相应电动蝶阀的全开或全关行程开关;
[0056] D1和 D2分别是其相应电动蝶阀全开或全关指示灯。
[0057] 当滤水器入口被堵塞或粘贴有塑料袋后,在滤水器入口和出口就会形成压力差。从图2可知,如果切换开关 QK拨至“自动”位置,当压力差达到一定时,此反冲洗设计就可以自动开始工作,首先经过入口电接点压力表(2) 的上限接点和出口电接点压力表(3)的下限接点启动中间继电器1ZJ并闭锁,然后依次启动中间继电器2ZJ、时间继电器1SJ、时间继电器2SJ和交流接触器 KM进入自动免拆冲洗进程,****“开启第一电动蝶阀 (102)、开启第三电动蝶阀(104)和关闭第二电动蝶阀(103)—→延时启动时间继电器2SJ和延时启动滤筒电动机的交流接触器 KM—→经过时间继电器2SJ的延时闭合辅助接点2SJ—→启动中间继电器3ZJ、4ZJ和5ZJ”,并通过中间继电器3ZJ的常闭辅助触头3ZJ1、3ZJ2和3ZJ3,终止整个自动冲洗进程,即“停止滤筒电动机运行、关闭第一电动蝶阀 (102)、关闭第三电动蝶阀(104)和开启第二电动蝶阀(103)”,使整个自动冲洗工作结束。
[0058] 同理,如果切换开关 QK拨至“手动”位置也可以手动使滤水器完成整个自动免拆冲洗进程,在此不再重复叙述。 在冲洗程序进行中,各电动蝶阀通过其 位置开关 DCF都会有全开(D1)或全关(D2)指示灯,便于提醒工作人员注意。
[0059] 考虑到自动控制有发生故障的情况,本实用新型还加设了现场“自动、手动、停止”切换开关 QK和手动启动冲洗进程按钮 AN1、手动结束冲洗进程按钮 AN2的设计,即按下 AN1 就可以手动启动冲洗进程,按下 AN2就可以手动结束冲洗进程;手动开启电动蝶阀按钮 AN3 和手动关闭电动蝶阀按钮 AN4,即按下 AN3就可以开启相应的电动蝶阀,按下 AN4就可以关闭相应的电动蝶阀,保证冲洗工作正常进行。
[0060] 这种实用新型设计,一方面,很好地利用了水力平衡的原理,开启第一电动蝶阀(102) 和关闭第二电动蝶阀 (103),使滤水器内部的水压差消除,避免了原来因为堵塞或粘贴在滤筒的垃圾造成滤筒电动机启动困难,甚至引发烧毁电动机的事情发生 ;另一方面,改装能够发送触发信号的比较器,特别是上述实例中提到的电接点压力表,因其造价低、结构简单和安装方便,不仅解决了压差控制器经常堵塞而误动作,严重影响其过滤效果的问题,还解决了压差控制器造价高而造成企业运行成本居高不下的经济问题。
[0061 ] 以上所述,仅为本实用新型的较佳实施例而已,并非用于限定本实用新型的保护范围。 凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。