[go: up one dir, main page]

RU206173U1 - Водозаборный фильтр - Google Patents

Водозаборный фильтр Download PDF

Info

Publication number
RU206173U1
RU206173U1 RU2021112105U RU2021112105U RU206173U1 RU 206173 U1 RU206173 U1 RU 206173U1 RU 2021112105 U RU2021112105 U RU 2021112105U RU 2021112105 U RU2021112105 U RU 2021112105U RU 206173 U1 RU206173 U1 RU 206173U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
filter
water intake
elements
tube sheets
filter elements
Prior art date
Application number
RU2021112105U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Владимирович Ильюхин
Андрей Владимирович Смирнов
Роман Сергеевич Щеголев
Игорь Иванович Супрун
Original Assignee
Владимир Владимирович Ильюхин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Владимирович Ильюхин filed Critical Владимир Владимирович Ильюхин
Priority to RU2021112105U priority Critical patent/RU206173U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU206173U1 publication Critical patent/RU206173U1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B9/00Water-power plants; Layout, construction or equipment, methods of, or apparatus for, making same
    • E02B9/02Water-ways
    • E02B9/04Free-flow canals or flumes; Intakes
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Farming Of Fish And Shellfish (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к водозаборному фильтру для очистки природных вод, предназначенному для защиты водозаборного сооружения от попадания содержащихся в воде механических загрязнений и молоди рыб.Водозаборный фильтр, выполненный с возможностью размещения в подлежащей очистке жидкости, содержащий цилиндрический корпус (1), определяющий камеру приема очищенной жидкости, трубчатые фильтрующие элементы (10) и распределители (6) потока жидкости, отличающийся тем, что с каждой стороны корпуса (1) расположена группа трубчатых фильтрующих элементов (10), причем фильтр содержит каркас, в который съемным образом установлены фильтрующие элементы (10), при этом каждый фильтрующий элемент (10) снабжен отдельным распределителем (6) потока. 3 фиг.

Description

Область техники
Полезная модель относится к водозаборному фильтру для очистки природных вод, предназначенному для защиты водозаборного сооружения от попадания содержащихся в воде механических загрязнений и молоди рыб.
Уровень техники
Водозаборные фильтры являются неотъемлемой частью систем водоснабжения. Для осуществления бесперебойной подачи воды потребителю такие фильтры должны предотвращать попадание в водозаборное сооружение механических загрязнений и молоди рыб, обеспечивая при этом необходимую производительность по очищенной воде.
Конструкции известных фильтров предусматривают наличие фильтрующих воду элементов, имеющих сетчатые, перфорированные или жалюзийные поверхности,
Известны водозаборные фильтры, включающие в себя фильтрующие элементы, как правило, в виде щелевых решеток или сеток, распределители для выравнивания потока в щелях решеток, приемную камеру и патрубок отвода очищенной воды.
Распределители потока подобных фильтров представляют собой трубку или несколько последовательно установленных трубок определенного диаметра и длины, при этом расположение их сечений для всасывания очищенной воды предполагает равномерный по оси фильтрующего элемента захват потока и приблизительно равную скорость движения очищенной воды в щелях.
Например, из источника /1/ RU 2 478154, опубликованного 27.08.2012, известен водозаборный фильтр, содержащий цилиндрический корпус, выполненный с возможностью размещения в потоке подлежащей очистке жидкости и два трубчатых фильтрующих элемента, представляющих собой щелевые решетки в форме цилиндрической спирали из высокоточного профиля V-образной формы, неподвижно закрепленные с двух сторон корпуса. Фильтрующие элементы закреплены на корпусе с помощью сварки и являются несущими элементами конструкции.
Кроме того, из источника /2/ RU 2476640, опубликованного 27.02.2013, известен водозаборный фильтр, содержащий цилиндрический корпус, выполненный с возможностью размещения в потоке подлежащей очистке жидкости и два трубчатых фильтрующих элемента, представляющих собой щелевые решетки в форме цилиндрической спирали из высокоточного профиля V-образной формы, неподвижно закрепленные с двух сторон корпуса. Фильтр также содержит распределительное устройство, состоящее из двух концентрических труб, при этом труба меньшего диаметра расположена внутри трубы большего диаметра. Указанное техническое решение выбрано заявителем в качестве наиболее близкого аналога (прототипа) полезной модели.
Фильтры подобных конструкций имеют ограниченные габариты, и для получения желаемой производительности по очищенной воде зачастую возникает необходимость использовать несколько таких фильтров, что требует наличия достаточно большой площади для их установки и влечет за собой дополнительные затраты на обвязку и обслуживание. Кроме того, в подобных конструкциях фильтрующие элементы закреплены на корпусе с помощью сварки, что не позволяет быстро и простым образом производить замену фильтрующих элементов. В случае повреждения или сильного засорения поверхности фильтрующих элементов необходимо извлекать фильтр целиком, чтобы произвести его очистку, ремонт или замену.
Таким образом, имеется необходимость в водозаборном фильтре, позволяющем повысить эффективность фильтрования при уменьшении временных и финансовых затрат на организацию и обслуживание системы фильтрации.
Раскрытие сущности полезной модели
Указанная техническая проблема решена посредством водозаборного фильтра, выполненного с возможностью размещения в подлежащей очистке жидкости, содержащего цилиндрический корпус, определяющий камеру приема очищенной жидкости, трубчатые фильтрующие элементы и распределители потока жидкости.
Согласно полезной модели с каждой стороны корпуса расположена группа трубчатых фильтрующих элементов, причем фильтр содержит каркас, в который съемным образом, установлены фильтрующие элементы, при этом каждый фильтрующий элемент снабжен отдельным распределителем потока.
Применение группы, включающей в себя несколько фильтрующих элементов с каждой стороны фильтра, позволяет увеличить поверхность фильтрации по сравнению с известными фильтрами, содержащими всего один или два фильтрующих элемента и, таким образом, один предложенный фильтр может заменить несколько фильтров с одним или двумя одиночными фильтрующими элементами, обеспечивая необходимую расчетную производительность.
Кроме того, уменьшение диаметра фильтрующих элементов повышает эффективность фильтрования. Наличие отдельного распределителя потока в каждом фильтрующем элементе позволяет повысить равномерность скорости потока через фильтрующие элементы, что также повышает эффективность фильтрования.
Основным несущим компонентом предложенного фильтра является корпус, а фильтрующие элементы установлены съемным образом, благодаря чему они могут быть легко извлечены по одному и заменены или очищены непосредственно под водой без полного демонтажа фильтра, что существенно снижает временные и финансовые затраты на обслуживание фильтра.
Таким образом, фильтр согласно полезной модели обеспечивает необходимую расчетную производительность, имея повышенную эффективность фильтрации при уменьшении общих временных и финансовых затрат на организацию и обслуживание системы фильтрации.
Согласно варианту полезной модели, распределители потока представляют собой трубки, в которых выполнены отверстия, равномерно распределенные по поверхности трубки с заданным шагом.
Диаметр трубок распределителей, их длина, общее количество отверстий и шаг их расположения обеспечивают расчетную и равномерную скорость потока очищенной воды в щелях фильтрующих элементов, независимо от их пространственного расположения относительно входа во всасывающий трубопровод.
Согласно варианту полезной модели, трубчатые фильтрующие элементы, представляют собой щелевые решетки в форме цилиндрической спирали из высокоточного профиля V-образной формы с антиадгезионным биологически инертным покрытием.
Такое покрытие является безвредным для организма человека и дополнительно позволяет предотвратить образование наледи на фильтрующих элементах.
Согласно варианту полезной модели, корпус содержит две торцевые трубные решетки, закрепленные с каждой стороны корпуса, при этом распределители потока вставлены в отверстия торцевых трубных решеток.
Согласно варианту полезной модели, каркас содержит трубу, проходящую вдоль продольной оси фильтра, на концах которой посредством сварки закреплены крайние трубные решетки, выполненные с возможностью размещения в них вторых концов фильтрующих элементов, при этом труба каркаса проходит через торцевые трубные решетки корпуса и жестко соединена с ними.
Конструкция каркаса определяет основную жесткость водозаборного фильтра согласно полезной модели. В отличие от известных фильтров с одним или двумя одиночными фильтрующими элементами, в фильтре согласно полезной модели фильтрующие элементы не являются основным несущим элементом конструкции, благодаря чему уменьшаются нагрузки на рабочую поверхность фильтра, а, следовательно, и вероятность его повреждения или полного выхода из строя.
Согласно варианту полезной модели, распределители потока вставлены в торцевые трубные решетки корпуса.
Согласно варианту полезной модели, крайние трубные решетки каркаса дополнительно соединены друг с другом стяжками.
Краткое описание чертежей
Далее более подробно описан вариант осуществления полезной модели со ссылками на приложенные чертежи, на которых:
- на фиг. 1 в аксонометрии показан водозаборный фильтр согласно полезной модели;
- на фиг. 2 в аксонометрии показан водозаборный фильтр с фиг. 1 с удаленными фильтрующими элементами;
- на фиг. 3 показан вариант использования водозаборного фильтра в блоке, содержащем несколько водозаборных фильтров согласно полезной модели.
Осуществление полезной модели
На фиг. 1 в аксонометрии показан водозаборный фильтр согласно варианту осуществления полезной модели, предназначенный для защиты водозаборного сооружения от попадания содержащихся в воде механических загрязнений и молоди рыб. Фильтр содержит цилиндрический корпус 1, определяющий камеру приема очищенной жидкости, к которому при помощи сварки присоединен патрубок 2 отвода очищенной жидкости с установочным листом 3. Жесткость соединения патрубка 2 отвода очищенной воды с установочным листом 3 обеспечивают ребра 5, в одном из которых выполнено отверстие для строповки фильтра.
С каждой стороны корпуса расположены торцевые трубные решетки, при этом вдоль оси фильтра проходит центральная труба 7, на концах которой закреплены крайние трубные решетки 8. Таким образом, корпус 1 фильтра, торцевые трубные решетки и крайние трубные решетки 8 объединены в единый сварной каркас. Для обеспечения общей жесткости конструкции торцевые трубные решетки 8 соединены стяжками 9 с соответствующими крайними трубными решетками.
Согласно полезной модели с каждой стороны корпуса расположена группа трубчатых фильтрующих элементов 10, например в количестве 18 с каждой стороны как показано на фиг. 1. Согласно рассматриваемому варианту полезной модели указанные трубчатые фильтрующие элементы 10 представляют собой щелевые решетки в форме цилиндрической спирали из высокоточного профиля V-образной формы с антиадгезионным биологически инертным покрытием.
Шаг навивки высокоточного профиля обеспечивает постоянный размер кольцевой щели, определяющий степень фильтрации. Размеры шага навивки выбираются такими, чтобы молодь рыбы не могла проникнуть внутрь устройства через фильтрующие элементы (размер). Таким образом, V-образный профиль каждого фильтрующего элемента создает гладкий жесткий экран с продольными щелями строго определенного размера с допуском до ±15 мкм. Размер щелей может составлять, например от 300 до 3000 мкм.
Диаметр фильтрующих элементов предпочтительно равен 50-200 мм. Значение диаметра может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации, требований к габаритам фильтра и расходу фильтруемой воды.
Предпочтительно, минимальное количество фильтрующих элементов в каждой группе фильтрующих элементов составляет от 3 до 18 шт. и варьируется в зависимости от условий эксплуатации, требований к габаритам фильтра и расходу фильтруемой воды.
Фильтрующие элементы 10 съемным образом установлены в описанный выше каркас между торцевыми и крайними трубными решетками с каждой стороны корпуса.
Крайние трубные решетки 8 закрыты крышками 11, фиксируя фильтрующие элементы 10 в осевом направлении.
Каждый фильтрующий элемент 10 снабжен распределителем 6 потока в виде трубки, в которой выполнены отверстия заданного диаметра, равномерно распределенные по поверхности трубки с заданным шагом. Распределители 6 потока предназначены для обеспечения равномерной скорости потока в осевом направлении каждого фильтрующего элемента 10.
Поток очищенной воды, всасывается как через отверстия, так и через торцовое сечение распределителя 6 потока. Диаметр, длину и количество отверстий распределителей 6 потока и шаг их расположения выбирают таким образом, что скорость потока в щелях фильтрующих элементов, как в зоне расположения отверстий, так и в зоне открытого торца распределителя 6 потока имеет примерно одинаковое расчетное значение.
Согласно одному из вариантов полезной модели сверху и снизу корпуса 1 могут быть расположены опорные элементы 4, предназначенные для установки фильтров друг на друга с получением блока фильтров, показанного на фиг. 3. Каждый из таких опорных элементов 4 выполнен с возможностью соединения с аналогичным опорным элементом другого водозаборного фильтра согласно полезной модели.
Благодаря наличию дополнительных опорных элементов 4, а также опорного установочного листа 3 фильтры могут быть установлены друг на друга без дополнительных приспособлений, образуя компактную блочную конструкцию, что позволяет значительно сэкономить пространство при необходимости обеспечить высокие расходы фильтруемой воды.
Из вышеприведенного описания водозаборного фильтра согласно полезной модели понятно, что все его компоненты соединены друг с другом посредством сборочных операций с использованием известных средств крепления и находятся в функционально-конструктивном единстве.
Водозаборный фильтр согласно полезной модели работает следующим образом.
Включение насоса, входящего в состав системы фильтрации, инициирует поток воды под действием перепада давлений, который проходит через щелевые зазоры фильтрующих элементов 10 снаружи внутрь. При этом распределители 6 потока обеспечивают равномерное распределение скорости потока в фильтрующих элементах 10.
При прохождении воды сквозь фильтрующие элементы 10 различные загрязнения задерживаются на их наружной поверхности и удерживаются на ней под действием перепада давления.
Очищенная вода через отверстия в торцевых трубных решетках попадает в камеру, образованную корпусом фильтра, и отводится через патрубок 2 для отвода воды.
В случае необходимости очистки или замены фильтрующего элемента или нескольких элементов, соответствующий элемент(ы) извлекают из каркаса, предварительно отсоединив крышку 11.
Очистка фильтрующих элементов 10 происходит механическим способом после извлечения фильтрующих элементов 10 из каркаса, либо непосредственно под водой. Конструкция щелевой поверхности фильтрующих элементов 10 позволяет очищать фильтры обратным током очищенной воды.

Claims (6)

1. Водозаборный фильтр, выполненный с возможностью размещения в подлежащей очистке жидкости, содержащий цилиндрический корпус (1), определяющий камеру приема очищенной жидкости, трубчатые фильтрующие элементы (10) и распределители (6) потока жидкости, отличающийся тем, что с каждой стороны корпуса (1) расположена группа трубчатых фильтрующих элементов (10), причем фильтр содержит каркас, в который съемным образом установлены фильтрующие элементы (10), при этом каждый фильтрующий элемент (10) снабжен отдельным распределителем (6) потока.
2. Водозаборный фильтр по п. 1, отличающийся тем, что распределители (6) потока представляют собой трубки, в которых выполнены отверстия, равномерно распределенные по поверхности трубки с заданным шагом.
3. Водозаборный фильтр по п. 1 или 2, отличающийся тем, что трубчатые фильтрующие элементы (10) представляют собой щелевые решетки в форме цилиндрической спирали из высокоточного профиля V-образной формы с антиадгезионным биологически инертным покрытием.
4. Водозаборный фильтр по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что корпус (1) содержит две торцевые трубные решетки, закрепленные с каждой стороны корпуса (1), при этом распределители (6) потока вставлены в отверстия торцевых трубных решеток.
5. Водозаборный фильтр по п. 4, отличающийся тем, что каркас содержит трубу (7), проходящую вдоль продольной оси фильтра, на концах которой закреплены крайние трубные решетки (8), выполненные с возможностью размещения в них концов фильтрующих элементов (10), при этом труба (7) каркаса проходит через торцевые трубные решетки корпуса и жестко соединена с ними.
6. Водозаборный фильтр по п. 5, отличающийся тем, что крайние трубные решетки дополнительно соединены друг с другом стяжками.
RU2021112105U 2021-04-27 2021-04-27 Водозаборный фильтр RU206173U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021112105U RU206173U1 (ru) 2021-04-27 2021-04-27 Водозаборный фильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021112105U RU206173U1 (ru) 2021-04-27 2021-04-27 Водозаборный фильтр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU206173U1 true RU206173U1 (ru) 2021-08-26

Family

ID=77460569

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021112105U RU206173U1 (ru) 2021-04-27 2021-04-27 Водозаборный фильтр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU206173U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2776834C1 (ru) * 2021-10-15 2022-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» Система питания камеры судоходного шлюза

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006011921A2 (en) * 2004-03-10 2006-02-02 Gordon Construction, Inc. Method and system for filtering sediment-bearing fluids
RU2476640C1 (ru) * 2011-10-21 2013-02-27 Владимир Владимирович Ильюхин Погружной водозаборный фильтр
RU2480265C1 (ru) * 2011-11-21 2013-04-27 Соломонов Сергей Александрович Водозаборный фильтр
US10214871B2 (en) * 2011-05-27 2019-02-26 Aqseptence Group, Inc. Screen intake flow control and support device

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006011921A2 (en) * 2004-03-10 2006-02-02 Gordon Construction, Inc. Method and system for filtering sediment-bearing fluids
US10214871B2 (en) * 2011-05-27 2019-02-26 Aqseptence Group, Inc. Screen intake flow control and support device
RU2476640C1 (ru) * 2011-10-21 2013-02-27 Владимир Владимирович Ильюхин Погружной водозаборный фильтр
RU2480265C1 (ru) * 2011-11-21 2013-04-27 Соломонов Сергей Александрович Водозаборный фильтр

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2776834C1 (ru) * 2021-10-15 2022-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» Система питания камеры судоходного шлюза
RU214778U1 (ru) * 2022-07-28 2022-11-14 Ильюхин Владимир Владимирович Водозаборный фильтр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2638002C (en) Airflow reducing and redirecting arrangement for industrial baghouse
US20100025315A1 (en) Filter medium for strainers used in nuclear reactor emergency core cooling systems
JP5024802B2 (ja) フィルタ装置
AU2012249398B2 (en) Manifold arrangement, filter arrangement, and methods of bulk fluid filtration
JP2019510632A5 (ru)
HU217227B (hu) Vízszűrő berendezés atomerőművek biztonsági hűtőrendszeréhez
JP2010521303A5 (ru)
CN204671971U (zh) 进水过滤器
KR20130105424A (ko) 펄스 카트리지 삼각대 상에 장착된 프리-필터 또는 코어레서
CN112533684A (zh) 先进的无源楔形金属丝筛网进口
RU206173U1 (ru) Водозаборный фильтр
RU2709275C1 (ru) Блочно-модульная фильтрационная установка
JPS62254815A (ja) 自浄式フイルタ−及びかかるフイルタ−を有する蒸気凝縮器の流入口ウオ−タ−ボツクス
CN111905410A (zh) 一种大流量紧凑型聚水滤器
KR101131700B1 (ko) 스트레이너
CN112090149A (zh) 过滤器单元和过滤系统
RU2480265C1 (ru) Водозаборный фильтр
RU2352381C1 (ru) Фильтр патронный
RU2838448C1 (ru) Сетчатый фильтр
RU2483033C1 (ru) Водозаборный фильтр
RU2476640C1 (ru) Погружной водозаборный фильтр
RU61153U1 (ru) Фильтр для очистки жидкостей
CN119838426B (zh) 一种超滤膜组件
RU120758U1 (ru) Система очистки теплоносителя в циркуляционном контуре
KR20110051648A (ko) 오염물질 처리장치