目次
3.スクレーパータイプのセルフクリーニングフィルターの作業原理
5。さまざまな種類のセルフクリーニングフィルターの作業原則の比較
産業および民間畑の重要なフィルタリング装置として、セルフクリーニングフィルターは、液体の不純物を効果的に除去し、システムと製品の品質の安定した動作を確保することができます。テクノロジーの開発により、セルフクリーニングフィルターはさまざまなタイプに進化し、さまざまな労働条件やニーズに適応しています。さまざまな種類のセルフクリーニングフィルターの作業原則を理解することは、機器の合理的な選択と使用に非常に重要です。この記事では、ブラシタイプ、スクレーパータイプ、吸引タイプなどの一般的なセルフクリーニングフィルターの作業原則を詳細に紹介します。

●構造構成
ブラシタイプのセルフクリーニングフィルターは、主にモーター、電気制御ボックス、コントロールパイプライン(コントロールバルブ、差圧送信機を含む)、メインパイプアセンブリ、フィルター要素アセンブリ、ステンレス鋼ブラシ、フレームアセンブリ、トランスミッションシャフト、インレットおよびアウトレット接続フランジ。フィルター要素アセンブリは通常、フィルターのコアコンポーネントであるステンレス鋼フィルタースクリーンを使用します。モーターは電力を供給し、ステンレス鋼ブラシを駆動してトランスミッションシャフトを介して回転します。電気制御ボックスと制御パイプラインは一緒に制御部品を構成します。これは、自動洗浄と下水排出のプロセスを実現するために使用されます。
●通常のろ過プロセス
処理される水が水の入口から体に入ると、フィルター要素アセンブリを通り抜け始めます。このプロセス中、水中の不純物はステンレス鋼フィルタースクリーンに徐々に堆積します。ステンレス鋼フィルタースクリーンには特定の開口部があり、開口部よりも大きい不純物粒子を傍受できますが、水はフィルタースクリーンをスムーズに通過し、水面から流れ出て通常のフィルタリング機能を実現します。
●クリーニングトリガーメカニズム
この機器は、差動圧力スイッチを介してリアルタイムで入口とアウトレットの間の圧力差を監視します。水中の不純物がフィルター画面に堆積し続けると、フィルター画面の両側の圧力差が徐々に増加します。圧力差がプリセット値に達すると、フィルター表面の不純物がある程度蓄積され、フィルターの通常のフィルタリング性能に影響があることを意味します。この時点で、圧力差スイッチは信号を電子コントローラーに送信します。
●クリーニングプロセス
圧力差スイッチから信号を受信した後、電子コントローラーはすぐに油圧コントロールバルブと駆動モーターに信号を送信し、一連のアクションをトリガーします。ドライブモーターは、ブラシを駆動して回転し始めます。回転中、ブラシはフィルター要素の表面と密接に接触し、フィルター要素の表面に堆積した不純物をブラッシングします。同時に、油圧制御バルブが開き、不純物がコントロールバルブを通って下水チャネルに流れ込み、最終的にフィルターから排出され、クリーニングプロセスが完了しました。クリーニングプロセス全体には通常、数秒しかかかりません。クリーニングが完了すると、制御バルブが閉じられ、モーターが回転し、システムは初期状態に戻り、次のフィルタリングプロセスに入り続けます。
●アプリケーションシナリオ
ブラシタイプのセルフクリーニングフィルターは、フィルタリングの精度が極端に高くない場合に適していますが、削除された不純物の量には特定の要件があります。たとえば、一部の産業用循環水システムでは、システムに不純物が蓄積し、機器の動作効率に影響を与えるのを防ぐために、水中の懸濁液を除去するために使用されます。一部の小さな下水処理システムでは、下水のより大きな粒子不純物を最初にろ過するためにも使用できます。
3.スクレーパータイプのセルフクリーニングフィルターの作業原理
●構造構成
スクレーパータイプのセルフクリーニングフィルターは、主に水の入口、粗いスクリーン、細かいスクリーン、モーター、スクレーパー、その他の部品で構成されています。粗い画面と細かい画面は、フィルタリング機能を実現するための重要なコンポーネントです。粗いスクリーンにはより大きな開口部があり、最初に水中の不純物の大きな粒子を除外するために使用されます。微細なスクリーンは開口部が小さく、水中の細かい汚れや不純物をさらに傍受することができます。モーターは、スクレーパーの回転に電力を供給します。
●通常のフィルタリングプロセス
水が水の入口からフィルターに入ると、最初に粗いスクリーンを通過します。粗いスクリーンは、枝、葉、砂、砂利など、水中の不純物のより大きな粒子を傍受して、最初に水の流れが精製されるようにします。粗い画面を通過した水が微細な画面に入り、細かい画面が機能し始め、水の汚れや不純物をさらにろ過して傍受します。フィルタリングプロセスが続くと、不純物は微細なフィルターの表面に徐々に蓄積し、フィルターの不純物層を形成します。
●クリーニングトリガーメカニズム
不純物層が細かいフィルター内に蓄積し続けると(細かい画面)、内側と外側の圧力差がファインフィルターの両側に形成されます。この圧力差がプリセット値に達すると、それは細かいフィルターの表面に不純物が多すぎることを意味し、これがフィルタリング効果と水流の透過性に影響します。この時点で、清掃プログラムがトリガーされます。
●クリーニングプロセス
フィルターの圧力差がプリセット値に達すると、モーターはスクレーパーを駆動し始めて回転し始めます。スクレーパーは回転し、細かいフィルターの表面に沿って擦り付けて、細かいフィルターの表面に蓄積された不純物をこすり落とします。スクレイプされた不純物は、水の流れとともに排水ポートを介してフィルターから排出され、それによりフィルター要素が清掃されます。クリーニングが完了すると、モーターが回転し、スクレーパーがリセットされ、フィルターは通常のフィルタリング作業を実行し続けます。
●アプリケーションシナリオ
スクレーパーセルフクリーニングフィルターは、水質の高品質が高く、水中の不純物粒子サイズの幅広い分布を持つ場所でよく使用されます。たとえば、一部の大型植物では、原水を前処理し、水中のさまざまな不純物を除去し、その後の治療プロセスの通常の操作を確保するために使用されます。電子チップ製造の過程での純水の調製など、工業生産における高精度の水使用リンクでは、最初に水中の不純物をフィルタリングして、不純物が生産装置や製品の品質に影響を与えるのを防ぐこともできます。
●構造構成
吸引セルフクリーニングフィルターは、主に圧力制御バルブ、フィルターチャンバー、吸引パイプ、モーター、その他の成分で構成されています。圧力制御バルブは、フィルターチャンバーの圧力を制御するために使用されます。フィルターチャンバーは、フィルタリングする液体を収容し、フィルタリングプロセスを実現するためのスペースです。吸引パイプは、不純物を吸収するための重要なコンポーネントです。モーターは、吸引パイプの動きに電力を供給します。
●通常のフィルタリングプロセス
フィルター処理された液体がフィルターチャンバーに入ると、フィルター画面からろ過されます。フィルター画面は液体の不純物を傍受し、きれいな液体がフィルター画面を通って流れ出て通常のフィルタリングプロセスを完了することができます。フィルタリングプロセス中、不純物は徐々にフィルター画面の表面に付着します。時間が経つにつれて、フィルター画面の表面の不純物が増加し、フィルター画面の両側の圧力差が徐々に増加します。
●クリーニングトリガーメカニズム
フィルターの圧力差がプリセット値に達すると、フィルター画面の表面の不純物がある程度蓄積され、フィルタリング効率と効果に影響を与え、自動洗浄プロセスがこの時点でトリガーされることを示します。洗浄プロセス全体では、システムの通常の動作を確保するために、きれいな給水が中断されません。
●クリーニングプロセス
まず、洗浄バルブを開きます。この時点で、洗浄室と吸引装置の水圧が大幅に低下します。フィルターカートリッジと吸引パイプの間の圧力差を使用することにより、吸引パイプと吸引ノズルを介してクリーニングチャンバーの間に強い吸引力が生成され、吸引プロセスが形成されます。同時に、電気モーターは吸引パイプを駆動し、軸方向に沿ってらせん状の動きをします。吸引装置の軸方向の動きと回転運動の組み合わせにより、フィルター表面全体の不純物が完全に洗浄されるようにします。吸い出された不純物は、吸引パイプから排水チャネルに入り、最終的にフィルターから排出されます。フラッシングプロセス全体には通常、数十秒しかかかりません。洗浄が完了すると、排水バルブが閉じられ、フィルターが次のフラッシングサイクルの準備を開始します。
●アプリケーションシナリオ
吸引セルフクリーニングフィルターは、ろ過精度が高いため、ろ過精度に関する厳密な要件を持つ場合に適しています。たとえば、製薬業界では、注射などの薬物の生産プロセスのろ過に使用され、薬物に不純物がないことを確認します。食品および飲料業界では、製品の品質と安全性を確保するために、生産水の高精度ろ過に使用されています。一部のハイエンド電子製造業では、超純水の準備プロセスのろ過に使用され、小さな不純物が電子製品を損傷するのを防ぎます。
5。さまざまな種類のセルフクリーニングフィルターの作業原則の比較
●ろ過精度の比較
ブラシタイプのセルフクリーニングフィルターのろ過精度は一般に比較的低く、100〜3000ミクロンの間の一般的なろ過精度があり、これは不純物のより大きな粒子をフィルタリングするのに適しています。スクレーパータイプのセルフクリーニングフィルターのろ過精度は中程度であり、約50〜1000ミクロンの一般的な精度範囲で、比較的小さな不純物の粒子をフィルタリングできます。吸引型のセルフクリーニングフィルターのろ過精度は比較的高く、通常は30〜500ミクロンの精度範囲で、小さな不純物を正確にフィルタリングできます。
●クリーニング効果の比較
ブラシタイプのセルフクリーニングフィルターは、回転ブラシを使用して不純物を磨き、強い接着を備えた不純物を徹底的に清掃できない場合があります。スクレーパータイプのセルフクリーニングフィルターは、スクレーパーを使用してフィルターの表面をこすります。これにより、フィルターの表面に蓄積された不純物を効果的に除去できますが、フィルターの奥深くの不純物に対するクリーニング効果は制限されています。吸引型のセルフクリーニングフィルターは、吸引ノズルの強力な吸引と吸引パイプのスパイラル運動を通じて、表面およびフィルターの内部の不純物をより包括的にきれいにすることができ、洗浄効果は比較的良好です。
●該当する労働条件の比較
ブラシタイプのセルフクリーニングフィルターは、ろ過精度の要件が高くなく、不純物粒子が大きく、コンテンツが高く、工業用循環水の主要なろ過などが高くなる場合に適しています。スクレーパータイプのセルフクリーニングフィルターは、水中の不純物粒子が広く分布しており、水植物の前処理など、ろ過精度に特定の要件がある場合に適しています。吸引タイプのセルフクリーニングフィルターは、ろ過精度要件が非常に高い場合に適しています。不純物の含有量は低いですが、医薬品および電子産業の高精度ろ過リンクなど、徹底的な除去が必要です。
さまざまな種類のセルフクリーニングフィルターは、構造、作業原則、ろ過精度、清掃効果、および適用可能な労働条件が異なります。ブラシタイプのセルフクリーニングフィルターは、比較的単純な構造を持ち、一般的なフィルタリングの機会に適しています。スクレーパータイプのセルフクリーニングフィルターは、より複雑な水質条件に適応できます。吸引型のセルフクリーニングフィルターは、高精度のろ過と良好な洗浄効果により、ハイエンドフィールドで重要な役割を果たします。実際のアプリケーションでは、ユーザーは特定のニーズと労働条件に応じて適切なタイプのセルフクリーニングフィルターを合理的に選択して、最良のろ過効果と経済的利益を達成する必要があります。同時に、テクノロジーの継続的な開発と革新により、セルフクリーニングフィルターのパフォーマンスと実用的な原則が引き続き最適化され、改善され、さまざまな分野での生産と生活をより信頼できる保護を提供します。
