[實用新型]一種射頻綜合水處理器有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201520119075.1 | 申請日: | 2015-02-28 |
| 公開(公告)號: | CN204474477U | 公開(公告)日: | 2015-07-15 |
| 發(fā)明(設計)人: | 馮磊;賈兆國;張友曉 | 申請(專利權)人: | 濟南華博換熱設備有限公司 |
| 主分類號: | C02F9/08 | 分類號: | C02F9/08 |
| 代理公司: | 濟南誠智商標專利事務所有限公司 37105 | 代理人: | 侯德玉 |
| 地址: | 250308 山東省濟南市長清*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 射頻 綜合 水處理 | ||
技術領域
本實用新型涉及水處理設備技術領域,特別涉及一種無需添加化學藥劑,的射頻綜合水處理器。
背景技術
常用的水處理有三種方法:過濾法、化學法和物理法。過濾法一般是能除去水中的顆粒物質還有一些藻類,但是對于水垢的去除效果較差,處理設備中仍然存在滋生的藻類和水垢,水處理效果不理想?;瘜W法一般是通過專用的藥劑對水進行處理,但是藥劑對水質也有一定的影響,尤其是現(xiàn)在人們對于健康飲用水的要求越來高,而且該方法處理成本也比較高。物理法即通過加壓、加磁等方式對水質進行處理,但是一般的水利都是存在固體顆粒物的,一段時間后,在水處理設備的管道內會有積垢出現(xiàn),影響設備使用壽命和處理效果。
若要獲得好的水處理效果一般都是增加水處理的工藝步驟即增加設備或者需要多次循環(huán)處理,這就造成了水處理設備的增加、費用的提高或者處理周期的延長。
實用新型內容
為克服現(xiàn)有技術中存在的問題,本實用新型提供了一種能同時實現(xiàn)過濾、吸附和排污效果的射頻綜合水處理器。
本實用新型解決其技術問題所采取的技術方案是:該種射頻綜合水處理器,其特征在于:包括射頻發(fā)生器、活性過濾層和殼體,活性過濾層置于殼體內入水口處,射頻發(fā)生器垂直殼體軸線從殼體外圓周面穿過,其發(fā)射極伸直殼體內;在射頻發(fā)生器和活性過濾層間設有阻擋層,阻擋層將殼體分為未處理腔和已處理腔;所述的阻擋層為圓盤狀,圓盤中設有連通未處理腔和已處理腔的通孔,圓盤直徑與殼體內腔直徑相當且其圓周面通過螺釘連接與殼體可拆卸的固定連接。
進一步地,所述的阻擋層上的通孔在圓盤中均布,沿通孔軸線的剖切面通孔內壁軌跡為孔徑均勻的波浪形。
進一步地,所述的阻擋層上的通孔在圓盤中均布,沿通孔軸線的剖切面通孔內壁軌跡為逐漸縮小的波浪形,且孔徑較大的一側靠近未處理腔一側,孔徑較小的一側靠近已處理腔一側。
進一步地,所述的阻擋層為多層。
綜上,本實用新型的上述技術方案的有益效果如下:一臺設備即可獲得防垢除垢、除藻滅菌、凈水水質的效果,而且不實用任何化學藥劑,對保證水質的健康。帶有波浪形孔的阻擋層在較小空間內延長了阻擋路線,增大了阻擋面積,而且保證了水流的順暢,有效的阻擋了水中的污垢,使得經(jīng)過活性過濾層的水再經(jīng)過阻擋層后進一步的凈化,有助于經(jīng)過射頻發(fā)生器后的水獲得更好的凈化效果。
附圖說明
圖1為本實用新型結構示意圖,
圖2為本實用新型阻擋層的主視圖,
圖3為實施例一圖2的A-A剖視圖,
圖4為實施例二圖2的A-A剖視圖。
圖中:1殼體,2活性過濾層,3阻擋層,31圓盤,32通孔,321均勻波浪形通孔,322非均勻波浪形通孔,4射頻發(fā)射器,41發(fā)射極,5未處理腔,6已處理腔。
具體實施方式
以下結合圖1-圖4對本實用新型的特征和原理進行詳細說明,所舉實施例僅用于解釋本實用新型,并非以此限定本實用新型的保護范圍。
實施例一:
如圖1所示,該射頻綜合水處理器,包括射頻發(fā)生器4、活性過濾層2和殼體1,活性過濾層2置于殼體內入水口處;射頻發(fā)生器4垂直殼體軸線從殼體外圓周面穿過,設置在殼體1的出水口處,射頻發(fā)生器的發(fā)射極41伸直殼體內。
在殼體內還設計有阻擋層3,阻擋層置于活性過濾層2和射頻發(fā)射器4兩者之間。阻擋層將殼體分為未處理腔5和已處理腔6兩個腔室。將阻擋層設計為圓盤狀,圓盤31的直徑與殼體內腔的直徑相當,使得圓盤的外壁剛好貼合在殼體1內腔的內壁上。阻擋層3的外圓周面可以通過螺釘與殼體可拆卸的固定連接。其中阻擋層的外圓周面與殼體內腔壁面間存有一定的間隙,但是在使用時水流還是通過通孔從未處理腔5流到已處理腔6內,而不是通過該間隙從未處理腔5流到已處理腔6內。使用一段時間后,可以將阻擋層3拆下進行徹底的清洗;或當阻擋層出現(xiàn)損壞時,可以將阻擋層拆下,換用新的的阻擋層使用。
如圖2所示,在阻擋層中設有若干水流可通過的通孔31,水流經(jīng)過未處理腔5流經(jīng)通孔31后進入到已處理腔6內(圖中箭頭方向為水流方向),通孔在圓盤中均勻分布,利于水流的順暢流動。
進一步地,為了提高阻擋凈化效率,可以在殼體1內設置多層阻擋層。
如圖3所示,對圖2中的一個通孔32進行剖切,可看到通孔的結構形式,沿著通孔的軸線,通孔的內壁軌跡為均勻變化的波浪形波浪線。定義該結構形式的通孔為均勻波浪形通孔321。
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