自动除污过滤格栅制造技术

技术编号:8196314 阅读:176 留言:0更新日期:2013-01-10 12:19
本实用新型专利技术公开了一种自动除污过滤格栅,包括电机、主动链轮、链条、除污耙链轮、驱动轴、除污耙和过滤面;电机连接主动链轮;主动链轮通过链条连接除污耙链轮;除污耙链轮通过驱动轴连接除污耙;除污耙紧贴过滤面。本实用新型专利技术自动除污过滤格栅,能够有效解决原生污水源热泵系统中取水的初效格栅堵塞现象,提高了初效过滤的能力,减小了下游设备除污压力;同时实现了自动除污,减少人工维护的频率,提高了整个子系统的运行可靠性;结构简单,工程造价的成本低,使用和维护费用较低,适合于广泛应用。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及地源热泵的
,特别是涉及一种用于原生污水源热泵系统取水的自动除污过滤格栅
技术介绍
目前,在原生污水源热泵系统及工程中,污水子系统是决定工程成功与否的关键,由于原生污水的水质情况复杂,富含悬浮污杂物,极易造成换热设备的堵塞,因此在工程应用中对污水的提取和处理成为污水源热泵工程中一个无法回避的技术难题。工程上常用的技术手段是,从污水干渠横向取水,打断干渠,砌筑一个取水方涵,在方涵中取水。在引水管道的取水头部设置初效过虑格栅,以过滤掉污水中大维度的杂物。然后让污水通过引水管道重力流至专门修筑的水处理池(缓冲池),再在水处理池(缓冲池) 中通过潜污泵将污水提升至热泵机房换热使用。现有技术中,大部分的工程在取水头部设置初效格栅,为防止初效格栅堵塞,一般采用过滤孔径规格较大的粗格栅,如80mmX80mm。即使是这样,仍然会发生初效格栅堵塞的现象,经常需要人工进行清理,并且加大了下游水处理池(缓冲池)和防阻设备的除污压力。部分工程在水处理池(缓冲池)中设置机械格栅除污,但这种设计的运行成本太高,经济上不具可行性。
技术实现思路
基于此,有必要针对现有技术的缺陷和不足,提供一种用于原生污水源热泵系统取水,能够解决初效格栅堵塞现象,减小下游设备除污压力,并实现自动清理除污的自动除污过滤格栅。为实现本技术目的而提供的自动除污过滤格栅,包括电机、主动链轮、链条、除污耙链轮、驱动轴、除污耙和过滤面;所述电机连接所述主动链轮,所述电机可驱动所述主动链轮旋转;所述主动链轮通过所述链条连接所述除污耙链轮,所述主动链轮可通过所述链条驱动所述除污耙链轮旋转;所述除污耙链轮通过所述驱动轴连接所述除污耙,所述除污耙链轮可通过所述驱动轴驱动所述除污耙旋转;所述除污耙紧贴所述过滤面,所述除污耙可紧贴所述过滤面旋转。在其中一个实施例中,所述除污耙链轮和所述除污耙设置在所述过滤面的两侧,所述驱动轴穿过所述过滤面的中心,连接联动所述除污耙链轮和所述除污耙。在其中一个实施例中,所述过滤面上设置有过滤孔,所述过滤孔为直径40mm至120mm的圆孔。在其中一个实施例中,所述除污耙上设置有耙钉。在其中一个实施例中,所述除污耙为一字型、十字形或者三叉形。在其中一个实施例中,所述除污耙为三叉形,所述三叉形的夹角为120°。在其中一个实施例中,所述电机为减速电机。本技术的有益效果本技术自动除污过滤格栅,能够有效解决原生污水源热泵系统中取水的初效格栅堵塞现象,大大提高了初效过滤的能力,较为明显的减小下游设备除污压力。本技术自动除污过滤格栅同时实现了自动除污,减少人工维护的频率,大大提高整个子系统的运行可靠性。本技术结构简单,工程造价的成本低,使用和维护费用较低,适合于广泛应用。附图说明为了使本技术自动除污过滤格栅的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合具体附图及具体实施例,对本技术自动除污过滤格栅进行进一步详细说明。图I为本技术自动除污过滤格栅的一个实施例的示意图; 图2为如图I所示的自动除污过滤格栅的背面示意图;图3为如图I所示的自动除污过滤格栅的工程应用示意图;图4为本技术自动除污过滤格栅的另一实施例的示意图;图5为本技术自动除污过滤格栅的又一实施例的示意图。具体实施方式本技术的自动除污过滤格栅的一个实施例,如图I至图3所示。本技术自动除污过滤格栅,包括电机I、主动链轮2、链条3、除污耙链轮4、驱动轴5、除污耙6和过滤面7;所述电机I连接所述主动链轮2,所述电机I可驱动所述主动链轮2旋转;所述主动链轮2通过所述链条3连接所述除污耙链轮4,所述主动链轮2可通过所述链条3驱动所述除污耙链轮4旋转;所述除污耙链轮4通过所述驱动轴5连接所述除污耙6,所述除污耙链轮4可通过所述驱动轴5驱动所述除污耙6旋转;所述除污耙6紧贴所述过滤面7,所述除污耙6可紧贴所述过滤面7旋转。在工程应用中,本技术自动除污过滤格栅被安装在引水管的头部,用于取代原有的粗格栅,除污耙6 —面位于水源侧。工作状态下,电机操作室中的所述电机I驱动所述主动链轮2旋转,通过所述链条3驱动所述除污耙链轮4旋转,从而带动同样与所述驱动轴5连接的所述除污耙6转动,所述除污耙6与所述过滤面7紧贴,通过所述除污耙6不断的360°循环旋转,将所述过滤面7上贴附的悬挂污物和软垢刮除,同时清除下来的污垢又会被干渠的水流冲走,实现初效过滤的技术效果。较佳地,作为一个实施例,所述除污耙链轮4和所述除污耙6设置在所述过滤面7的两侧,所述驱动轴5穿过所述过滤面7的中心,连接联动所述除污耙链轮4和所述除污耙6。较佳地,作为一个实施例,所述过滤面7上设置有过滤孔8,所述过滤孔8为直径40mm至120_的圆孔。现有工艺上采用的粗格栅由于考虑防堵,过滤孔8径一般较大,常用规格有80mmX80mm或者IOOmmX 100mm,只能过滤掉粒径大于80mm或者IOOmm的污物,其下游设备仍有较大的防堵负荷。技术自动除污过滤格栅的所述过滤孔8可缩小至40_,由于减小了所述过滤面7的过滤孔8的孔径,增强了初效过滤的能力,可以明显的减小下游设备(缓冲池、防阻机、换热设备)的堵塞概率,减少人工维护的频率,大大提高整个子系统的运行可靠性。较佳地,作为一个实施例,所述除污耙6上设置有一排耙钉9,所述耙钉9朝向所述除污耙6运动的方向。所述耙钉9可使除污耙6更高效的刮除过滤面7上贴附的悬挂污物和软垢刮除,同时保护所述除污耙6。较佳地,作为一个实施例,所述电机I为减速电机。 较佳地,作为一个实施例,所述除污耙6为一字型,如图I所示。较佳地,作为一个实施例,所述除污耙6为十字形,如图4所示。较佳地,作为一个实施例,所述除污耙6为三叉形,所述三叉形的夹角为120°,如图5所示。较佳地,作为一个实施例,本技术自动除污过滤格栅不仅可用于污水源热泵的污水取水中,还可广泛应用于江湖湖泊等地表水、海水、城市排水等取水工程中。本技术自动除污过滤格栅,能够有效解决原生污水源热泵系统中取水的初效格栅堵塞现象,大大提高了初效过滤的能力,较为明显的减小下游设备除污压力。本技术自动除污过滤格栅同时实现了自动除污,减少人工维护的频率,大大提高整个子系统的运行可靠性。本技术结构简单,工程造价的成本低,使用和维护费用较低,适合于广泛应用。以上所述实施例仅表达了本技术的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本技术专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本技术的保护范围。因此,本技术专利的保护范围应以所附权利要求为准。权利要求1.一种自动除污过滤格栅,其特征在于,包括电机、主动链轮、链条、除污耙链轮、驱动轴、除污耙和过滤面; 所述电机连接所述主动链轮; 所述主动链轮通过所述链条连接所述除污耙链轮; 所述除污耙链轮通过所述驱动轴连接所述除污耙; 所述除污耙紧贴所述过滤面。2.根据权利要求I所述的自动除污过滤格栅,其特征在于,所述除污耙链轮和所述除污耙设置在所述过滤面的两侧,所述驱动轴穿过所述过滤面的中心,连接联动所述除污耙链轮和所述除污耙。3.根据权利要本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种自动除污过滤格栅,其特征在于,包括电机、主动链轮、链条、除污耙链轮、驱动轴、除污耙和过滤面;所述电机连接所述主动链轮;所述主动链轮通过所述链条连接所述除污耙链轮;所述除污耙链轮通过所述驱动轴连接所述除污耙;所述除污耙紧贴所述过滤面。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:毛健罗苏瑜
申请(专利权)人:珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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