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过滤型射频处理器

阅读:1发布:2023-02-24

专利汇可以提供过滤型射频处理器专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种过滤型射频 水 处理 器,主要由罐体、排污口、过滤网、排污 阀 、旋 转轴 、射频发射极和射频发生器所构成,罐体的上、下端分别设有与给水系统相通的进水口和出水口,过滤网套装于罐体的内部,排污阀设于过滤网的中间并固定于设有操作把手的 旋转轴 上,过滤网的底部固定有排污口,数个射频发射极通过极座并列或交错 焊接 在罐体的罐壁上并与相同或不同 频率 的射频发生器相连,打开排污阀可通过过滤网对水进行过滤,并通过射频发射极对水质进行 电磁波 辐射 处理,关闭排污阀可对过滤网进行 反冲 洗和排污处理,采用该水处理器无化学污染、水处理效果好、运行可靠、处理流量大、可广泛用于给水系统的防腐、除垢和灭菌藻处理。,下面是过滤型射频处理器专利的具体信息内容。

1.一种过滤型射频处理器,主要包括罐体(1)和排污口(5),罐体(1)的上、下端分别设有进水口和出水口,该进水口和出水口分别通过法兰与给水系统相固定,其特征在于:还包括过滤网(2)、排污(3)、旋转轴(4)、射频发射极(7)和射频发生器(9);圆柱型过滤网(2)套装于罐体(1)的内部,并于上端与罐体进水口相固定,排污阀(3)设于过滤网(2)的中间,并固定于旋转轴(4)上,旋转轴(4)贯通过滤网(2)后密封连接于罐体(1)的外壁,过滤网(2)的底部固定有一盲板(6),并设有排污口(5);数个极座(8)并列或交错焊接在罐壁(2)上,射频发射极(7)呈圆筒状并由瓷材料制成,其一端封闭,另一端延伸出圆台,射频发射极(7)的内壁有金属层,一根导线焊接在内壁所镀的金属层上,与极座数目相等的射频发射极(7)安装在极座(8)上,并由一压板螺栓与极座(8)固定在一起;射频发生器(9)设在罐体(1)的外部,并通过导线与射频发射极(7)电连接。
2.根据权利要求1所述的一种过滤型射频水处理器,其特征在于:所述过滤网(2)的目数为5-120目。
3.根据权利要求1所述的一种过滤型射频水处理器,其特征在于:所述旋转轴(4)可以连接一手动操作把手,也可连接一电动操作机构。
4.根据权利要求1所述的一种过滤型射频水处理器,其特征在于:极座(8)与射频发射极(7)的数目对应为1-20个。
5.根据权利要求1所述的一种过滤型射频水处理器,其特征在于:旋转轴(4)与罐体(1)之间,以及极座(8)与射频发射极(7)之间均设有密封圈
6.根据权利要求1所述的一种过滤型射频水处理器,其特征在于:每个射频发射极(7)可独立与一个射频发生器(9)相连,也可由数个射频发射极(7)共同与一个射频发生器(9)相连接。
7.根据权利要求1或6所述的一种过滤型射频水处理器,其特征在于:射频发生器(9)主要由电源、震荡器、选频器、分频器放大器所构成,其中震荡器采用电感冷式高频震荡器,放大器采用三级丙类放大器,选频器采用串联谐振选频,经过频率调整,各射频发生器可产生的频率范围是1-750MHz。

说明书全文

过滤型射频处理器

技术领域

本实用新型涉及一种水处理装置,尤其是指一种带过滤网和射频发射极的水处理器。

背景技术

给水系统主要存在以下问题:腐蚀及腐蚀引起的二次污染问题;结垢问题;菌藻问题以及水质问题。目前的处理方式一般采用化学方法,即向水中加入一定量的化学药剂,以达到灭菌、缓蚀、防垢和除垢的目的。但化学处理方法有些本身无法克服的缺陷:其一是,化学处理后的水质容易污染环境,特别是在环保越来越受到人们重视的今天,更使这种方法受到了极大的制约。其二是,化学处理方法的运行成本高,维护和管理复杂,有时在实践中不易做到精确的计量或达不到稳定的处理效果。其三是,在化学处理过程中,化学药剂对设备有二次腐蚀作用,降低了设备的使用寿命,且于操作不当时,容易发生事故。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种纯物理方式的水处理器,它通过具有反冲洗结构的过滤网对水进行过滤,并由射频发射极对水进行电磁波辐射,将其安装在给水系统中不需要添加任何药剂,可以达到防垢、除垢、防腐、杀菌和灭藻的显著效果。
为达到此目的所采取的技术方案是:它主要包括罐体、排污口、过滤网、排污、旋转轴、射频发射极和射频发生器。罐体的上、下端分别设有进水口和出水口,并分别通过法兰与给水系统相固定。过滤网套装于罐体的内部,并于上端与罐体进水口相固定,排污阀设于过滤网的中间,并固定于旋转轴上,旋转轴贯通过过滤网后密封连接于罐体的外壁,旋转轴上可以连接一手动操作把手或一电动操作机构。过滤网的底部固定有一盲板,并设有排污口。数个极座并列或交错焊接在罐壁上,与极座数目相等的射频发射极安装在极座上,并由一压板螺栓与极座固定在一起。射频发生器设在罐体的外部,并通过导线与射频发射极电连接,射频发射极可独立或数个共同与一个射频发生器相连接。
本实用新型的目的还可以通过以下技术方案实现:射频发生器主要由电源、震荡器、选频器、分频器放大器所构成,其中震荡器采用电感冷式高频震荡器,放大器采用三级丙类放大器,选频器采用串联谐振选频,每个射频发生器的频率可以相同或不同,经过频率调整,各射频发生器可产生的频率范围是1-750MHz。
现有技术相比本实用新型的优点是:1、污水处理效果好、无化学污染:由于在罐体中安装有过滤网,可有效将污水中的杂质过滤并排出;又由于在罐体上安装有射频发射极,可将不同频率的电磁波通过换能器溃散给水介质,达到理想的除垢、防腐、杀菌和灭藻目的,没有化学污染。
2、结构简单、反冲洗方便:由于在过滤网的中部设有可以自由翻转的排污阀,改变其阀面的方向,可以方便地使过滤网处于过滤或反冲洗状态。
3、材料性能好、可靠性高:由于射频发射极采用瓷材料做成,使其绝缘和耐腐蚀性能好、强度高、输出电参数稳定,运行可靠。
4、处理流量大、可耐高温:与其它污水处理装置相比,这种水处理器不仅工作原理先进,而且容易制作出大容积罐体和大面积过滤网,也便于增加射频发射极的数量,材料耐高温,因此大大增加了处理流量。
5、应用范围广、发展前景广阔:它不仅适用于饮用和锅炉用水,还适用于制造业、食品加工业、电子行业、造纸业和火发电等与水相关的领域,发展前景广阔。
附图说明
图1为本实用新型中排污阀关闭时组合剖视图。
图2为本实用新型中排污阀打开时组合剖视图。
图3为本实用新型中射频发生器电路图。

具体实施方式

如图1、图2所示的一种小型过滤型射频水处理器,主要包括罐体(1)、过滤网(2)、排污阀(3)、旋转轴(4)、排污口(5)、射频发射极(7)和射频发生器(9)。罐体(1)的上端为锥形并与进水口焊接在一起,罐体(1)的下端为圆形并与出水口焊接在一起,该罐体的进水口和出水口分别通过法兰与给水系统相连接。过滤网(2)套装于罐体(1)的内部,并于上端与罐体进水口相固定,过滤网的目数为30目,排污阀(3)设于过滤网(2)的中间,并固定于旋转轴(4)上,旋转轴(4)贯通过滤网(2)后密封连接于罐体(1)的外壁,旋转轴的一端连接一手动操作把手。过滤网(2)的底部固定有一盲板(6),并设有排污口(5)。2个极座(8)于同一水平面与罐壁(2)焊接在一起,2个射频发射极(7)呈圆筒状并由高频磁瓷材料制成,其一端封闭,另一端延伸出圆台,射频发射极(7)的内壁有金属层,一根导线焊接在内壁所镀的金属层上,射频发射极(7)安装在极座(8)上,并由一压板经螺栓与极座(8)固定在一起。射频发射极的瓷材料除选用高频瓷,此外还可以是75瓷、80瓷、85瓷、90瓷或95瓷,与其它可制做射频发射极的材料相比,瓷材料具有绝缘和耐腐蚀性能好、强度高、耐高温、输出电参数稳定的特性,2个射频发生器(9)设在罐体(1)的外部,并通过导线分别与2个射频发射极(7)电连接,其中一个射频发生器的发射频率为35Mhz,另一个为55Mhz,可分别达到除垢和灭菌的针对性效果。在旋转轴(4)与罐体(1)之间,以及极座(8)与射频发射极(7)之间均设有密封圈
图3所示的是射频发生器电路方块图,射频发生器主要由电源、震荡器、选频器、分频器和放大器所构成,其中震荡器采用电感冷式高频震荡器,放大器采用三级丙类放大器,选频器采用串联谐振选频,经过频率调整,各射频发生器可产生的频率范围是1-750MHz。
如图1所示,使用本实用新型时,首先通过把手将过滤阀(3)打开,并处于图1所示的与过滤网(2)相互平行位置,此时含有杂质的水从进水口流入罐体内的过滤网(2),水流经过滤网过滤后流入过滤网与罐体(1)之间的间隙,然后汇集于罐体的下部,在罐体下部由射频发射极对过滤水进行电磁波换能辐射,起到防腐和灭菌作用,处理后的净水从出水口流入给水系统。如图2所示,本处理器经长时间使用后,会在过滤网(2)的网面上结成污垢,此时需要关闭排污阀,使其处于与过滤网垂直的位置,对过滤网进行反冲洗。关闭排污阀后由于水流流入过滤网后受到阻挡,便通过过滤网(2)与罐体(1)之间的间隙反冲流入过滤网(2)的下部空间,对其进行反冲洗。由于在过滤网的底部设有盲板(6)和排污口(5),污垢经盲板阻挡后,在罐体内、外的压差作用下由排污口排出。
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