JPS63501773A - 水濾過システム - Google Patents
水濾過システムInfo
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- JPS63501773A JPS63501773A JP61504495A JP50449586A JPS63501773A JP S63501773 A JPS63501773 A JP S63501773A JP 61504495 A JP61504495 A JP 61504495A JP 50449586 A JP50449586 A JP 50449586A JP S63501773 A JPS63501773 A JP S63501773A
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
水濾過システム
発明の背景
(技術分野)
この発明は、概略、水濾過システムに関するものであり、特に水で冷房する空調
システムで使用される水のような高い比率で汚濁物を含有する水を濾過するため
に用いる水濾過システムに関するものである。
(従来の技術)
ここ数年のエネルギのコストの著しい上昇に伴って、エネルギの消費を減らし、
一般的には機器の作動、特に冷却システムに関する他のあらゆるコストを減らす
方法が不可欠となっている。その結果として、目ざましい改善が建物の断熱や空
気漏れなどにおいてなされてきている。
しかしながら、冷却システムにおける作動に関するコストを減らすという第1の
ねらいは、冷却システム自体にかかわっている。少しのパーセンテージの動作コ
ストの削減は可能であるとしても、著しい節約はある程度の期間かかるであろう
。
多くの空調設備や冷凍システムは冷媒が冷却器から負荷へと循環して動く閉ルー
プの冷却システムのようなものを有している。冷媒が負荷を通過する時、冷媒が
熱を吸い上げ、熱を冷却器に運ぶ。冷却器はコンプレッサと復水器を有しており
、復水器は冷媒から熱を取出し、取出した熱を消散させる。
最も住宅向きの比較的小さな冷却システムでは、復水器に空気を交差するように
移動させることにより復水器から熱を取出す。しかし最も市場に出まわっている
工業的な冷却システム装置は復水器を冷すのに水が用いられている。
前述の市場に出まわっている工業的な装置のような比較的大きな冷却システムで
は、復水器はクーリングタワー内に設置され、水がクーリングタワーの頂上に設
けられたスプレーノズルとタワーの底に設けられた集水用の水だめの間の空気中
のループ内をタワーを通って循環している。このように復水器は水が噴霧され復
水器を通るときに蒸発することにより冷される。
よく知られているように、蒸発が起る時にはいつも残りの水中の無機物の濃縮が
起り、その結果塩の混合物の沈澱が起る。沈澱した塩は復水器の熱交換器の表面
に集まり、その上に断熱コーティングを形成し、熱交換の能力を減する。クーリ
ングタワーが大気中にあるようなシステムでは埃、ごみ。
バクテリア等の大気中の汚染物も水中に集まる。これらの汚濁物はすべて復水器
を汚染し、クーリングタワーは急速にその効率を悪くする。クーリングタワーと
復水器の汚染のためほとんどの冷却システムは一方をクリーニング中、もう一方
が使用できるよう2つのクーリングタワーを有している。例えば、比較的はこり
っぽくて乾燥した地域では典型的なり−リングタワーは、−週間に一度はどクリ
ーニングのために締切らなければならない。勿論、これは労働費の面からも大変
高くつき冷却システムのトータルの作動コストを高くする。
復水器とクーリングタワーの汚染を軽減する試みで、多くのクーリングタワーが
ブリードオフシステムを備えており、このシステムはクーリングタワーから汚染
された水をいくらか抜きこの汚水を適切な処分場へ流すものである。このブリー
ドオフシステムには2つの問題がある。第1には何もしないよりはましであるが
、このブリードオフシステムは汚染をコントロールするのに効率的な方法ではな
い。第2にはブリードオフシステムはかなりの因の水と水に加えられる水質調整
用の薬品を浪費し、更にクーリングタワーに供給しなければならない。同量のメ
イクアップ水が必要である。
多くの地域で水の節約は大変重要であり、ブリードオフシステムを有するクーリ
ングタワーはタワーによって人聞の水と薬品が浪費されるので人気がなくなって
きている。水と薬品の節約に加え、水の値段も冷却システムのトータルの作動費
用につけ加えられる。
復水器とクーリングタワーの汚染に加え、水循環パイプ中に蓄積した固形物が管
路の流動抵抗を増し、運動水頭(dynamic head)をロスし、剥離し
た固形物が循環するのでシールやポンプの部品やシステムの他の部品の摩耗を増
す。
いくつかの例では水濾過システムが用いられ、濾過によればクーリングタワーや
高い比率で汚濁物を含んでいる水用の機器に固有の望ましくない要因のすべてを
減じる助けとなる。
現在いくつかのクーリングタワーにおいて最もよく用いられている水濾過システ
ムは砂による濾過タイプのものである。
このような砂によるフィルタは、前述のブリードオフシステムに比べればかなり
改善されているが、2つの欠点をもっている。第1に砂によるフィルタは濾過効
率に制限があり、約40〜50ミクロンよりも小さい浮遊物は除去することがで
きない。このように理想的にはクーリングタワーから取除かれるべき多数の浮遊
物が砂によるフィルタでは取除くことができない。第2には砂によるフィルタが
クーリングタワーに用いられると非常にしばしば逆洗をしなければならず、かな
りの量の水と薬品が逆洗のサイクルの間に浪費される。
したがって、従来のものの問題や欠点のいくつかを解消する改良型の水濾過シス
テムの必要が存在する。
〈発明の概要)
本発明に従って、改良型の水濾過システムが開示され、このシステムは冷却器シ
ステムのクーリングタワーに用いられる水の濾過および高い割合で汚濁物を含む
水の濾過の使用に理想的に適している。この改良型の濾過システムは時にカート
リッジ式の濾過システムと称されているタイプのものである。このようなシステ
ムは、砂のフィルタを通過するような浮遊物がカートリッジ式のフィルタを通過
する水から濾過できるという濾過能力があるためによく知られている。カートリ
ッジタイプの濾過システムは水泳プールの装置でよく用いられている。しかし、
冷却システムのクーリングタワーのような高い割合で汚濁物を含有する水の濾過
にこのようなシステムを用いることはカートリッジのクリーニング操作のため実
際的でなかった。
従来のカートリッジ式の濾過システムはカートリッジをクリーニングのためにフ
ィルタータンクより物理的に取外さなければならない。この逆洗の欠点やカート
リッジのクリーニングの容易さにおける他の欠点により従来のカートリッジ式の
濾過システムをクーリングタワーや高い割合で汚濁物を含む水への使用が不適切
であった。このことはクーリングタワーにおいて要求されるフィルタークリーニ
ングの頻度からみて理解されるであろう。勿論、クリーニングの頻度はフィルタ
のサイズやその地域の生水に含まれる無機物や空気中の汚濁物や蒸発率などいく
つかの周囲の要因によって定められるが、最良の条件下でも濾過システムは24
時間中に数回はクリーニングする必要がある。
本発明の改良型のカートリッジ式の濾過システムでは、濾過動作モード中の改良
した濾過方法とカートリッジのクリーニング動作中のカートリッジのクリーニン
グの仕上げ方法に方法が施されている。特別なフィルタータンクと配管とバルブ
のシステム構成とにより、濾過動作モード中にフィルタータンク内で特別な水の
流れを作り出し、タンク内ではカートリッジ体を通過した水はフィルタの全体表
面に交互するように均等に分配される。すなわち水の流れはカートリッジ体を通
過しても狭められないようになっている。これと同じシステムの部品が共に作用
して、フィルタークリーニング動作モ−ド中にフィルタータンク内を通る水の流
れを変える。周期的にフィルタータンク内のフィルタ媒体を通る水の流れの方向
を逆にすることでフィルタークリーニング中にカートリッジ式のフィルタについ
た汚濁物が完全にしかも迅速に除去され流される。これは流れを逆にしている間
のカートリッジ式のフィルタ媒体の撓み運動の助けによる除去およびフラッシン
グ作用による。この特別なフィルタのクリーニング方法により、大変短い時間で
フィルタ媒体を完全にクリーニングすることができるし、この結果フィルターク
リーニング動作モード間に水の使用を最小限に抑えることができる。
本発明の濾過システムは手動操作も装備されているが、完全に自動運転にするこ
とが望ましい。自動運転では濾過システムが予め設定した時間間隔あるいはフィ
ルタ媒体前後の圧力が予め設定した値を越えた時にクリーニングされるようにす
る。
このカートリッジ式の濾過システムを広範囲に吟味評価した結果、現在冷却シス
テムのクーリングタワーで用いられている砂のタイプの濾過システムに比べ高い
割合で水の濾過が行われることが示された。この改良型の水濾過システムは冷却
機の復水器やクーリングタワー、水の循環システムの汚染を減らし、このことよ
りクーリングタワーの効率を保ちエネルギの消耗を減らす。また、システムのク
リーニングのための休止期間も減らし機器の使用寿命も伸ばす。このような濾過
システムは最少の水の使用で周期的に清掃することができ水と薬品の節約という
観点より著しい効果が実現できる。
したがって、本発明の目的は改良型の水濾過システムを供給することである。
本発明の他の目的は、冷却システムのクーリングタワーのような高い割合で汚濁
物を含んでいる色々なタイプの水の濾過に用いることができる改良型の水濾過シ
ステムを供給することである。
また、本発明の他の目的は、濾過動作モード時にカートリッジ式のフィルタ媒体
の濾過面に交差して均等に水を供給するような特別な流れのパターンを有する改
良型の水濾過システムを供給することである。
本発明の他の目的は、カートリッジ式のフィルタ媒体のクリーニングにおいて前
述の特徴を具備するような改良型の水濾過システムを供給することである。
本発明のもう一つの目的はカートリッジ式のフィルタ媒体が特別なフィルターク
リーニング動作モードによって清掃され、クリーニング動作モードでは最少の水
の使用で汚濁物を完全にしかも迅速に除去し洗い流すために、クリーニング中周
期的に水の流れを逆にすることによりクリーニングが実施される前述の特徴を有
する改良型の水濾過システムを供給することである。
本発明のさらにもう1つの目的は、システムが手動でも完全自動でも操作できる
よう装備されている前述の特徴を有する改良型の水濾過システムを供給すること
である。
本発明の前記目的と同時に本発明のさらに他の目的は、添付の図面と合せて、以
降の記述を読むことにより、より完全に理解されるであろう。
図面の簡単な説明
第1図は2つの水源に接続された本発明の水濾過システムの斜視図である。
第2図は第1図の2−2線拡大断面図である。
第3図は第2図の3−3線部分断面図である。
第4図はコントロールバルブや配管システムの他の部品およびそれらとフィルタ
ータンクとの接続並びに2つの水源と水濾過システムの接続を示した図式的なダ
イヤグラムである。
第5図はシステムコントロール回路の各種電気部品とオプションの水源の切換用
回路を示した図式的なダイヤグラムである。
第6図はシステムコントロール回路の時間的なシーケンスを示したタイミングダ
イアグラムである。
(実施例の説明)
図面を参照しながら具体的に見ていくと、第1図は本発明の水濾過システムを示
しており、システムは番号10で示される。以下に詳細に述べるように、本シス
テム10には、−組のクーリングタワー14.16すなわち高い比率で汚濁物を
含有している水源につながっている特殊な形状のフィルタ12が、多数の流れ制
御用のバルブを有する配管システムによって取付けられている。
第2図および第3図に最もよく見られるように、フィルタ12はタンク18を有
しており、このタンク18は円筒状のものが望ましく、内部チャンバ20を有す
る。少なくとも一対の水の入口22.23がタンク18のぐるっと回った側板2
4上の直径方向正反対の位置に設けられており、これらの入口22.23におい
ては、入口22がもう一方の入口23より上方に位置するようタンクの軸方向に
隔間して設置され、タンクに垂直に立ち上がっている。一対のディフレクタ26
゜27が溶接などによりタンクの側板24の内表面に設けられており、これらの
ディフレクタは夫々入口22.23の末端のすぐ近くに設置されている。図に見
られるように各ディフレクタは扇形をした板28を有しており、この扇形をした
板28はタンクの側板24の内表面に沿って設置され、かつこの内表面から徐々
に離れていくように設置されている。入ってくる水はディフレクタの扇形をした
板28に衝突し、そして偏流され、出口の開口部を通ってタンク18の内部チャ
ンバ20内のほぼ旋回流となる。扇形をした板28は偏流作用に加え、その形状
およびこれと一体に作られたその側面の囲い用の支持板30により入ってきた水
がタンク18中で旋回流になるにつれて扇形に広がるようにする。
分岐部32がタンク18の底部端に適切な方法で設けられており、この分岐部3
2は多数の分岐管34を有する。これらの分岐管は中央のハブ部35から放射状
に広がり、この717部35より内側にねじを切ったボス36が下方に下がって
いる。適当な水のバイブライン38がこのねじを切ったボス36につながれ、パ
イプライン38がタンクの支持ベース42に設けられた開口部40を通ってタン
ク18の下より円周方向に伸びることができるようエルボ39を有する。分岐管
34は夫々上方に伸びる穴のあいたバイブ44とつながれており、この穴のあい
たバイブ44は45で示されるようなニップルのようなもので上端を塞がれてい
る。穴のあいたバイブ44は夫々その上に3数のカートリッジ式のフィルターエ
レメント46が装着され、図示された実施例ではこのようなフィルターエレメン
トの3つのグループが各穴のあいたバイブ44上に積み重ねるように配置されて
いる。
通例のように、カートリッジ式のフィルターエレメント46は軸方向に貫通して
伸びている穴47を有する円筒状をしており、そして穴のあいたバイブ44がフ
ィルターエレメント46のこれらの穴47の中を貫通している。カートリッジ式
のフィルターエレメント46は従来のもののようにひだがついており、ポリエス
テルのような適当な編物で作られて、端はリング形状をした部材48により閉じ
られている。リテーナ板50が多数のフィルターエレメントの頂上に設置されて
おり、適当な結束用の固定用棒およびボルトの組52がリテーナ板50を固定す
るのに用いられており、このようにしてカートリッジ式のフィルターエレメント
46が適切な位置に設置される。ここに図示されている配列されたカートリッジ
式のフィルターエレメント46や穴のあいたバイブ44や分岐部32はカートリ
ッジ式のフィルタで通常用いられる従来からの部品であり、これらの働きの詳細
な記述はよく知られているので必要ないと思われる。
ここに図示され述べられているフィルタ12は、この種のフィルタの典型的なも
のであり、本発明を制限するものではない。例えば分岐部32は必ずしもよく知
られたカートリッジ式のフィルタで示されたり、述べられているようなものでな
くてもよいし、フィルター・エレメントの数や配置はユニット毎に異なるであろ
う。
本発明の特別なフィルタ12と従来のよく知られているものとの違いは、一つの
入口が通常であるのに対立するものとしての上に述べた複数の入口22,23、
水の流れディフレクタ26,27、特別なドレイン出口の取付部54およびドレ
ンバイブライン56である。ここに述べた相異点の目的および利点は以降に詳細
に述べられる。
第1図および第4図を再び参照する。ここには配管と制御バルブが最もよく示さ
れている。水濾過システム10は、通常の濾過システムで用いられているタイプ
の適切なポンプ58を有する。このポンプ58は電動機60により駆動され、入
口すなわち吸込口62および出口64を有する。ストレーナ65が通常のものと
同様にポンプ58の吸込口62とポンプ本体との間に設置されている。
ポンプ58の出口64はパイプライン66により第1の電動の三方バルブ68の
入口67につながっている。このような弁は通常に購入することができ、アメリ
カ合衆国92683カリフオルニア、ウエストミンスタ、モーラン・ストリート
14902にあるブレックス・プール・プログクツ・インコーホレーテッド(
Purex Pool Products、Inc、)の−社であるオルテガ・
バルブ・アンド・エンジニアリング・カンパニ(o、rtegaValve a
nd Engineering Co、 )製造の電動弁、オルテガ■(ort
eoa I[)と同等のものである。三方バルブ68は、第1の位置にすると入
口67に供給された水は第1の出口69に向い、第2の位置にすると水は第2の
出ロア0に向う。三方バルブ68の第1の出口69は、パイプライン72によっ
てチー(tee−fittina ) 73につながれており、チー73はそれ
に供給された水を2つのパイプライン74.75に分ける。パイプライン74は
フィルタ12の入口22につながれパイプライン75はフィルタ12の入口23
につながれている。
三方バルブ68の第2の出ロア0はパイプライン76により第2の電動の三方バ
ルブ80の第1の出入ロア8につながっている。この第2の三方バルブ80は前
述の三方バルブ68と同じタイプのものであり、それ故第2の出入口81および
第3の出入口82が夫々互いに内部でつながる第1の位置と第1の出入ロア8が
第2の出入口81とつながる第2の位置をもつ。電動の三方バルブ80の第2の
出入口81はパイプライン38によりフィルタ12の分岐部32(第2図)につ
ながれ、三方バルブ80の第3の出入口82は以下に述べられるように水の戻り
のパイプライン84が接続されている。
特別なドレインバイブライン56は、フィルタ12のうち従来のものとは異なっ
た部分であると前に述べたが、第3の電動の分岐バルブ86を有する。この電動
の分岐バルブ86は、前述の供給源から入手することができ、この分岐バルブ8
6は三方バルブではなく三方バルブである点で前述の三方バルブ68.80と異
なっている。このように第3の電動の分岐バルブ86はドレインバイブライン5
6を閉じる第1の位置とドレインバイブライン56を開ける第2の位置を有する
。
ポンプ58の吸込口62は供給用のパイプライン88により第4の電動の三方バ
ルブ90の第1の出入口89につながれているのが示されている。この第4の電
動の三方バルブ90は前述の三方バルブ68.80と同型のものであり、したが
って、第1の出入口89が第2の出入口91に内部でつながる第1の位置と、第
1の出入口89が第3の出入口92に内部でつながる第2の位置を有する。三方
バルブ90の第2の出入口91はパイプライン94により第1のクーリングタワ
ー14の出口95につながれ、第3の出入口92も同様にパイプライン96によ
り第2のクーリングタワー16の出口97につながれている。
前述の水の戻りのパイプライン84は第5の電動の三方バルブ100の第1の出
入口98につながれており、この三方バルブ100は前述の三方バルブ68.8
0.90と同型のものである。第5の電動の三方バルブ100は第1の出入口9
8が内部で第2の出入口101につながる第1の位置と、第1の出入口98が同
様に第3の出入口102とつながる第2の位置を有する。三方バルブ100の第
2の出入口101は、パイプライン103により第1のクーリングタワー14の
入口104につながれており、第3の出入口102は同様にパイプライン105
により第2のクーリングタワー16の入口106につながれている。
前述の記載より、第4の三方バルブ90および第5の三方バルブ100は水源の
切換用バルブであり、これらのバルブにより本発明の水濾過システム10は、2
つの水源、すなわち第1のクーリングタワー14と第2のクーリングタワー16
からくる水を選択して濾過することができることがわかる。
水濾過システム10は単一の水源につないでも使用可能であるし、あるいはさら
にバルブをつけ加えて多数の水源とつないでも使用可能なので水源の切換用の三
方バルブ90.100は随意であることがわかる。
水濾過システムの動作はこの2つの部分にわけて以下に述べられ、最初は水濾過
動作モードであり、2番目は2段階のフィルタークリーニング動作モードである
。
木棗i藝立土二上
水濾過動作モードにおいては、ポンプ58が第1の電動の三方バルブ68に水を
圧送する。このとき三方バルブ68は水がフィルタ12の入口22.23に供給
されるよう第1の位置にある。フィルタのタンク18の内部チャンバ20に入っ
た水は前述したように旋回流でしかも扇状に広がる流れに偏流され、このため水
は各カートリッジ式のフィルターエレメント46の間を均等に流れる。フィルタ
ーエレメント46に入った後、水は穴のあいたパイプ44の内に流れ込み、そし
て分岐部32へ流れ込む。濾過された水はパイプライン38を経て分岐部32か
ら流れ出て第2の三方バルブ80を通過する。第2の立方バルブ80は濾過され
た水が戻りのパイプライン84に流入するよう第1の位置にある。この水濾過動
作モード中は第3の分岐バルブ86はドレインパイプライン56が閉じられるよ
うに第1の位置にあることがわかる。
これにより濾過された水はクーリングタワーに戻る。
フィルタークリーニン 蚤 モー゛
前述のように、フィルタークリーニング動作モードは、2段階の動作モードより
なっており、2つの別々の段階で説明される。最初の段階は以降フラッシング段
階と呼ばれ、第2の段階は逆洗段階と呼ばれる。
水濾過システム10は手動で起動することができるが、ある一定の時間1間隔あ
るいは前もって設定した背圧を越えたら水濾過動作モードからフィルタークリー
ニング動作モードへ自動的に切換ねるようにしておくのが望ましい。
フラッシング段階では第2の三方バルブ80は水の戻りのパイプライン84を閉
じる第2の位置に動き、第3の分岐バルブ86はドレインパイプライン56を開
く第2の位置に肋く。フラッシング段階ではポンプ58からの水は第1の三方バ
ルブ68を通ってフィルタのタンク18の入口22.23に流れ込む。戻りのパ
イプライン84が閉じられているので・フィルタのタンク18の内部チャンバに
流入した水はカートリッジ式のフィルターエレメント46の外表面から汚濁物を
洗い流し、これらの汚濁物をタンク18の底にたまった固形物と一緒にドレイン
パイプライン56に流し込む。これら汚濁物は適当な処分m(図示されていない
)へ導かれる。このフラッシング段階は後述するように予め定められた時間の間
行なわれると、水濾過システム10は自動的に逆洗段階に切換えられる。
逆洗段階では、もし前述のフラッシング段階のため第1の三方バルブ68が第2
の位置に、また第2の三方バルブ80も同様に第2の位置になければ、夫々第2
の位置に切換えられる。このように切換えられた後、ポンプ58により圧力をか
けられた水は第1の三方バルブ68および第2の三方バルブ80を通りパイプラ
イン38に流れ込み、タンク18の底に設けられた分岐部32(第2図)に流入
する。水は分岐部32から穴のあいたパイプ44の内を上方に流れ、カートリッ
ジ式のフィルターエレメント46を逆洗方向、すなわち水濾過動作モード時の通
常の流れ方向と反対の方向に通過する。
フィルターエレメント46の外周面から水が流れ出てくるので、水は除去された
汚濁物と一緒にフィルタのタンク18の内部チャンバ20に流れ込みドレイン出
口の取付部54からドレインパイプライン56、問いた分岐バルブ86を通過し
て流れ出る。
第1に最もよく見られるように、三方バルブ68.80および分岐バルブ86、
そしてもし水濾過システム10が水源を切換えるようになっていれば三方バルブ
90,100は夫々バルブ本体にハンドル108を有している。このようなバル
ブに関してよく知られているように、このハンドル108は2つの機能をもって
いる。第1番目の機能はバルブの位置、したがってバルブを通る流れの方向を目
で見えるよう指示することである。第2番目の機能はバルブを手で操作可能にす
ることである。
したがって、前述のフィルタークリーニング動作モードは、もし望めば手動で終
了させることができる。しかし、フィルタークリーニング動作モードは後で詳細
を述べるように、定められた時間間隔によって自動的に終了させるのが望ましい
。
フィルタークリーニング動作モードが手動で終了したか自動で終了したかにかか
わらず、前述のフラッシング段階と逆洗段階は各フィルタークリーニング動作サ
イクルのなかで交互に繰り返して行なわれるのが望ましく、後に詳細を述べる自
動のフィルターコントロール回路110が本水濾過システム10に、このような
機能を与える。このフラッシング段階と逆洗段階を交互に繰り返し切り換える理
由は、こうすることによってフィルターエレメント46に撓み運動とでも呼ぶこ
とができるような動きを引き起すからである。このようなフイルターエレメント
46の撓み運動により、汚濁物の完全な除去およびフラッシングがより確実にな
る。
第5図を参照すると、フィルターコントロール回路110が模式的に描かれてい
る。i i 0VACのような電源が適当な導線112.113によりフィルタ
ーコントロール回路110に供給されており、電源は同時にタイマ114および
3つの変圧器Tl、T2.T3にも供給されている。電源はまた同時に後に述べ
られる圧力スイッチ116にも接続されている。
タイマ114は、よく知られている時計で動作するスイッチング機器あるいはそ
れと同じ機能をもつもので、常時間であり、調節可能な設定された時間間隔でス
イッチ118を閉じる。水の濾過システム10の水濾過動作モード中は、タイマ
114は通常の位置すなわちスイッチ118が開の状態にある。
変圧器T1の低圧出力は、導線120により第1のリレーR1のコンタクト12
1.122に供給され、変圧器T2からの低圧出力は導線124により第2のリ
レーR2のコンタクト125,126に供給されており、変圧器T3からの低圧
出力は同様に導線128により第3のリレーR3のコンタクト129,130に
つながれている。水濾過動作モード時、すなわちタイマのスイッチ118が開の
時は、第1のリレーR1は第1あるいは通常の位置にあり、この時モータM1の
第1のターミナル133につながれている導線132に低圧出力をつなぎ、第2
のリレーR2は第1の位置にあり、導線134を介して低圧出力を第2のモータ
M2の第1のターミナル136につなぎ、そして第3のリレーは第1の位置にあ
り導線138を介して低圧出力を第3のモータM3の第1のターミナル139に
つなぐ。
第1のモータM1は第1の電動の三方バルブ68に組付各ノられているモータで
あり、低圧出力がターミナル133に加えられた時、バルブ68は第1の位置に
駆動保持される。これは水濾過システム10の濾過動作モードおよびフラッシン
グ段階中の適切な位置である。モータM2は第2の電動の三方バルブ80に組付
けられており、低圧出力が第1のターミナル136に加えられた時、三方バルブ
80は第1の位置に駆動保持される。これは水濾過システム10の濾過動作モー
ド時の適切な位置である。第3のモータM3は第3の分岐バルブ86に組付けら
れており、第1のターミナル139に低圧出力が加えられた時、分岐バルブ86
は第1の位置に駆動保持される。これは水濾過システム10の濾過動作モード中
にドレインパイプライン564閉じる。
タイマ114がフィルタークリーニング動作モードを開始するためにスイッチ1
18を閉じると、電圧が導線140によりパワーリレー142に加わる。パワー
リレー142は組み込みの設定可能な遅延回路143を有する常時開のラッチン
グリレーである。導線140は同時に電圧を設定可能な遅延回路を通してパワー
リレー142のコイル144およびパワーリレー142のコンタクト145に加
える。これによりパワーリレー142のコンタクト145に加わっている電圧が
コンタクト146へも加えられるようパワーリレー142が励磁される。パワー
リレー142は遅延回路143の前もってセットされた設定時間の間、励磁され
た状態を保持する。
嵐や水の蒸発が通常よりも早い相対湿度の低い時などの場合、水濾過システム1
0により濾過された水が通常よりも早く汚濁する。もしこのようなことが起った
ら、フィルタ12はタイマ114によりフィルタークリーニング動作モードに切
換えられる前に過度に汚れてしまう。このような状況を何とかするために水濾過
システム10は、前述したような圧力スイッチ116を有する。第1図および第
4図に見られるように、圧力スイッチ116はフィルタ12の頂上に設置されて
おり、フィルタ12のタンク18の内部の圧力を検出している。圧力スイッチ1
16は常時開で前もって設定した値をフィルタ12内の圧力が越えた時に閉じる
。第5図に見られるように、圧力スイッチ116は電源の供給用の導線112と
タイマ114からパワーリレー142への出力の導線140の間につながれてい
る。したがって圧力スイッチ116はタイマ114と並列になっている。このよ
うに水濾過システム10は前もって設定した時間間隔か、あるいはフィルタ12
内の状態が間欠時間中でもフィルタのクリーニングが必要となった時のいずれか
でフィルタークリーニング動作モードに切換えられる。
どちらの場合でも、供給電圧がパワーリレー142のコンタクト146に加わり
、したがって電圧が導線148により第3のリレーR3のコイル150に加わり
、リレーR3を第2の位置に励磁する。リレーR3の第2の位置ではモータM3
のターミナル139につながっている低電圧回路は開き、!JL/−R3(7)
コンタクト130に加わっている低電圧がコンタクト152と内部でつながる。
リレーR3のコンタクト152に加わる低電圧は導線154によりモータM3の
第2のターミナル156につながり、モータM3が分岐バルブ86を第2の位置
に駆動してドレインパイプライン56を開くようモータM3を作動させる。
導線148によりリレーR3につながる供給電源は同時に導線158により第2
のリレーR2のコイル160につながり、リレーR2を第2の位置に励磁する。
リレーR2の第2の位置ではモータM2のターミナル136に加わっていた低電
圧回路は開かれ、リレーR2のコンタクト126に加わっている低電圧はコンタ
クト162に加わる。リレーR2のコンタクト162に加わる低電圧は導線16
4によりモータM2の第2のターミナル166に加わり、モータM2が三方バル
ブ80を第2の位置に駆動し、水濾過システム10からクーリングタワーへの水
の戻りのパイプライン84を閉じるようモータM2を作動させる。
リレーR3のコイル150およびリレーR2のコイル160に加わる電源電圧は
それぞれ同時に1167により第4のリレーR4につながり、導線168により
第5のリレーR5につながる。
第4のリレーR4および第5のリレーR5は対になった遅延器TO−IおよびT
D−Iにつながっており、タイマ114で開始されるフィルタークリーニング動
作モードのサイクル中にフラッシング段階と逆洗段階を交互に切換える。
リレーR4は通常のコイル170を有しており、無励磁の閉の状態が示されてお
り、第1のコンタクト172および第2のコンタクト174はそれぞれ電気的に
つながっている。
リレーR5は通常のコイル176を有し、無励磁の通常の開の状態が示されてお
り、第1のコンタクト178および第2のコンタクト180はそれぞれ開いてお
り、すなわち電気的につながっていない。
遅延器TD−Iは“閉遅延”機器であって、通常は開であり、第1のターミナル
182に電圧が加わると予め設定した調節可能な遅延時間をはかり始める。遅延
時間が完了したら遅延機器TD−Iは閉じ、そして閉じることによって第1のタ
ーミナル182に加わっている電圧が内部的に第2のターミナル184に加えら
れる。調節可能な遅延時間の完了の後、機器をリセットし第1のターミナル18
2に次の電圧が加えられるのに備えるために第1のターミナルから電圧を取除く
まで遅延機器TD−Iは閉じたまま保持される。
遅延機器TD−IIは“間遅延”機器であって、通常は閉じており、最初第1の
ターミナル186に加えられた電圧が第2のターミナル188に内部的につなが
っている。最初に加えられていた電圧が遅延機器TD−I[の第1のターミナル
186より取除かれると、遅延機器TO−nは開き、予め設定した調節可能な遅
延時間をはかり始める。遅延機器TD−IIは第1のターミナル186に電圧が
かがっていようがいまいが関係なく遅延時間の間は開のままである。遅延時間が
完了すると、遅延機器TD−IIは閉の状態に戻り、電圧が再び第1のターミナ
ル186から取除かれるまで導通した状態である。
遅延機器TD−1,TD−IIは市販品であり、アメリカ合衆国11788ニユ
ーヨーク、ハウバーブ(HauppauOe ) 、ピーオーボックス255に
あるモータ・アンド・アーマチュア・インコーホレーテッド・カンパニー (M
otors and Armatures。
Inc、 Company )より購入することができる。遅延タイマはマース
(Hars)という商品名で市場に出ており、TD−Iは部品番号685744
−32391と同等品であり、TD−IIは部品番号685744−32392
と同等品である。
第4のリレーR4の第2のコンタクト174は導線190により遅延様器TD−
I[の第1のターミナル186につながれており、リレーR5の第2のコンタク
ト180は同様に導線192により遅延機器192の第1のターミナル182に
つながれている。遅延機器TD−Iの第2のターミナルすなわち出力のターミナ
ル184は導線194によりリレーR4のコイル170につながれている。遅延
機器TD−I[の第2のターミナルすなわち出力のターミナル188も同様に導
線196によりリレーR5のコイル176につながれており、また他の導線19
8により前述の第1のリレーR1のコイル200にもつながれている。
電圧がリレーR1のコイル200に導線198によって加えられると、リレーR
1は励磁されて第2の状態になる。リレーR1の第2の状態において、モータM
1のターミナル133につながっている低電圧の回路は開き、リレーR1のコン
タクト122とコンタクト202とが電気的につながる。
リレーR1のコンタクト202に加わっている低電圧は適当な導線206によっ
てモータM1の第2のターミナル204に加えられている。これによりモータM
1が三方バルブ68を第2の位置に駆動する。前述したように第2の位置はフィ
ルタークリーニング動作モードの逆洗段階時の位置である。
第5図に加え、第6図に示されているタイミングダイヤグラムも参照する。第6
図は動作の順をはっきりさせる手助けとなる。
タイマ114が閉じフィルタークリーニング動作モードを始めると、供給電源は
同時に導線167.168を経てリレーR4,R5に加わり、この瞬間がタイミ
ングダイヤグラムでtlで示されている。tlの時リレーR4は閉じており、T
D−Uは閉じており、R5は開いており、TD−Iは開いており、R1は励磁さ
れていない状態である。リレーR5が閉じると電圧がTD−IIの第1のターミ
ナル186に加わり、TD−IIの内部を通って第2のターミナル188とつな
がる。
TD−IIの第2のターミナル186に加わった供給電圧は同時にそれぞれリレ
ーR5,R1のコイル176.200に加わる。伝播時間のためこれらのリレー
はtlよりほんの少し後に作動し、リレーR5を閉じた状態に励磁し、リレーR
1を第2の状態に励磁する。R1がこのように励磁されるとモータM1は三方バ
ルブ68を第2の位置に駆動し、これによって前述したようにフィルタークリー
ニング動作モードの逆洗段階が始まる。R1と同時にR5が励磁されると、電源
電圧がTD−Iの第1のターミナル182に加わる。前述したようにTD−Iは
通常開いており、この遅延時間は第1のターミナル182に電圧が加えられた時
にはかり始められる。
したがって、時刻t1ではこれ以上何も起らず(伝播時間は直後である)、水濾
過システム10はTD−Iの調節可能な遅延時間の間逆洗段階のままである。
TD−Iが遅延時間の終りに閉じるときには、第6図の時刻t2およびその後の
伝播時間のところに示されているようなことが起る。TD−Iが閉じると電源電
圧は第2のターミナル184に加わり、したがって導線194によりR4のコイ
ル170に供給される。このようにしてR4はTD−Iが閉じるのに続いて僅か
な伝播時間だけ遅れて開いた状態に励磁される。このようにしてR4が開くと、
TD−IIの第1のターミナル186から電圧が取除かれ、TD−I[は開き遅
延時間がはかり始められる。このようにTD−IIが開かれることによって、R
5は励磁をとかれ通常の開の状態により、R1は同時に励磁をとかれ第1の状態
になる。R5が無励磁になるとTD−Iの第1のターミナル182より電圧が取
除かれTD−Iは開の状態に戻り、次の電圧が加えられるようリセットする。R
5の例示がとかれた結果としてTO−Iが開くと、R4のコイル170より電圧
が取除かれR4は開いたわずか後に閉じる。しかし、TD−IIは開いており、
遅延時間がはかられており、R4が閉じた結果としてこの時刻には何も起らない
。TO−I[がt2よりも少し後に開くと、R1のコイル200からも電圧が取
除かれ、前述のようにR1は励磁をとかれる。Rloが無励磁になると、モータ
M1は三方バルブ68を元の位置に戻し、これによりフィルタークリーニング動
作モードのフラッシング段階が始まり、水濾過システム10はTD−I[の調節
可能な遅延時間の間フラッシング段階に保たれる。
TO−I[の遅延時間が第6図のt3で示されるように完了すると、TD−II
は閉じ入力のターミナル186に加わっている電圧が出力のターミナル188に
加わり、これによりR5が第2の状態に励磁される。R5の励磁により電圧がT
D−Iにかかり、遅延時間がはかり始められ、R1の励磁により水濾過システム
10は逆洗段階に戻り、TD−Iが閉じるまでの遅延時間の間このままの状態に
保たれる。
第6図のタイミングダイヤグラムを調べてみるとt3はtlと同じでありt2は
t4と同じであることがわかる。したがって上述のシーケンスはタイマ114あ
るいは圧力スイッチ116が電源電圧をリレーR4,R5に加えている間中リレ
ーR1を第1と第2の状態の間で切り換えるサイクルを続け、水濾過システム1
0はフィルタークリーニング動作モードのフラッシング段階と逆洗段階を切換え
る。
タイマ114が開くと、リレーR1はもし励磁状態になくても励磁をとかれ、リ
レーR2,R3も水濾過システム10が濾過動作モードに戻るよう励磁をとかれ
る。
前述したように、本発明の水濾過システム10は単一の水源につないでもよいし
、2つ以上の水源の水を濾過することも任意にできる。例を図示、記述するため
に、第1図および第4図には、前に詳しく述べたような方法でクーリングタワー
14.16のような2つの水源に水濾過システム10がつながれている様子を示
しである。この中で、第4の電動の三方バルブ90および第5の電動の三方バル
ブ100は水源を切換えるバルブとして用いられる。また電源を切換える回路は
これら2つのバルブの動作を制御するために用いられる。
この回路は参照番号210で示されている。
第5図に見られるように、三方バルブ90,100の電源を切り換える回路21
0は、適当な導線212により前述の電源につながれている。電源電圧は導線2
15によりタイマ214につながれ同時に2つのステップダウン用の変圧器T4
、■5にもつながれている。
変圧器T4からの低電圧出力は導線216によりリレーR6の第1のコンタクト
217および第2のコンタクト218につながれており、変圧器T5の低電圧出
力も同様に導線220によりもう1つのリレーR7の第1のコンタクト221お
よび第2のコンタクト222につながれている。
リレーR6は通常の状態すなわち励磁されていない状態が示されており、この状
態では第1のコンタクト217に加えられた低電圧は第3のコンタクト224に
リレーにより電気的につながっている。リレーR6の第3のコンタクト224に
加わっている低電圧は、モータM4の第1のターミナル228に導線226によ
りつながれている。リレーR6が励磁されると、以降に述べるように、第2のコ
ンタクト218に加わっている低電圧はリレーR6の第4のコンタクト230に
電気的に接続され、第1のコンタクト217および第3のコンタクト224間は
開く。リレーR6の第4のコンタクト230に加わる低電圧はリレーR6が励磁
された時、導線232によりモータM4の第2のターミナル234につながる。
モータM4は第4の電動の三方バルブ90に取付けられており、ターミナル22
8に電圧が加えられた時、三方バルブ90は第1の位置に駆動される。三方バル
ブ90はリレーR6によりモータM4の第1のターミナル228から第2のター
ミナル234に低電圧が切換えられるまで第1の位置を保持する。
リレーR6の場合と同じように、リレーR7も通常の状態すなわち励磁されてい
ない状態が示されており、この状態では第1のコンタクト221に加えられてい
る低電圧は、リレーにより第3のコンタクト236に電気的に接続されている。
リレーR7の第3のコンタクト236に加わっている低電圧は導線238により
モータM5の第1のターミナル240につながれている。リレーR7が励磁され
ると以降に述べるように、リレーR7の第2のコンタクト222に加わっている
低電圧はリレーR6の第4のコンタクト242に電気的に接続され、第1のコン
タクト221および第3のコンタクト236の間は開く。リレーR7の第4のコ
ンタクト242に加わる低電圧は、リレーR7が励磁された時には、モータM5
の第2のターミナル246に導線244によりつながれる。
モータM5は三方バルブ100に組み込まれているモータであり、ターミナル2
40に電圧が加えられると三方バルブ100は第1の位置に駆動される。リレー
R7によりモータM5の第1のターミナル240から第2のターミナル246に
低電圧が切換えられるまで、三方バルブ100は第1の位置を保持する。
タイマ214はよく知られている時計でスイッチを開閉する鍬器、あるいはそれ
と同様の機能をするものでよく、2つの動作状態すなわち内部スイッチ248が
開と閉の状態を有する。タイマ214は調節可能な設定された時間間隔で開と閏
の動作状態を切換える。タイマ214が閉の状態にあるとき、内部スイッチ24
8に加わっている電源電圧は導線250によりオン−オフスイッチ表示灯回路2
52を通ってリレ−R6のコイル254に供給され、同時にリレーR7のコイル
256にも供給される。したがって、タイマ214が開の時にはリレーR6,R
7の双方とも無励磁の状態にありタイマ214が閉の時、これらのリレーR6,
R7は励磁される。
リレーR6,R7が無励磁のとき、低電圧は夫々モータM4の第1のターミナル
228およびモータM5の第1のターミナル240に加わり、組付けられている
三方バルブ90゜100は、第1の位置にある。前に詳細を述べたように、三方
バルブ90,100が第1の位置にあるときには第1のクーリングタワー14か
らの水が本発明の水濾過システム10により濾過される。同様に、リレーR6,
R7が励磁された時にはモータM4.M5の双方は組付けられた三方バルブ90
.100を第2の位置に駆動し、第2のクーリングタワー16からの水が本発明
の水濾過システムにより濾過される。
本発明の本質が図示された実施例により明らかにされたが、本発明の本質から離
れることがなければ特別な環境や操作上の要求により、構造や配置、比率、要素
、材料、部品などの変更は可能である。特許請求項目が特許の範囲を定めるもの
であって、本発明の精神を逸脱しない限りなおいて変更して実施できる。
国際調査報告
Claims (32)
- (1)a)内部チャンバ20の境界を限定し頂上部と底部と側板18を有するタ ンク12と、b)前記タンク12の頂上部と底部の間の側板18上に位置する水 の入口部22,23と、c)前記タンク12の内部チャンバ20内に設けられた カートリッジ式のフィルターエレメント部46と、d)前記タンク12の側板1 8の内側表面に位置するディフレクタ部26,27とから成り、前記入口部22 ,23が濾過する水を受け入れてその水を前記タンク12の内部チャンバ20に 導き、前記カートリッジ式のフィルターエレメント部46がこのカートリッジ式 フィルターエレメント部46を囲む空間を形成するために側板18より内側に離 間して設置され、前記ディフレクタ部26,27が前記水の入口部22,23に より受け入れられた水を前記カートリッジ式のフィルターエレメント部46を囲 む空間内で広げて旋回流を形成するように備流するために、前記水の入口部22 ,23の内側に配置されていることを特徴とする水のフィルタ。
- (2)前記ディフレクタ部26,27が、そこから延びる支持壁30を有する板 28を含み、前記支持壁30が前記水の入口部22,23の内側端に対して内側 に離間した関係を保って前記板28を支持するように前記タンク12の側板18 の内側表面に取付けられ、前記板28および前記支持壁30は、水が前記板28 によって偏流された後に前記タンク12の内部チャンバ20に流れ込む時通過す る出口開口部を形成することを特徴とする請求の範囲第1項記載の水のフィルタ 。
- (3)前記板28と前記支持壁30は、板28が前記水の入口部22,23から 前記板28と前記支持壁30で形成される出口開口部へ向って延びるとともに、 前記タンク12の側板18に対して発散状に延びるように形づくられていること を特徴とする請求の範囲第2項記載の水のフィルタ。
- (4)前記板28が扇形をしており、前記板28と前記支持壁30により形成さ れる出口開口部にむいて板28が大きな端部を有することを特徴とする請求の範 囲第2項記載の水のフィルタ。
- (5)前記水の入口部22,23が、前記タンク12の側板の反対側に配置され た第1および第2の入口部からなることを特徴とする請求の範囲第1項記載の水 のフィルタ。
- (6)前記水の入口部22,23が、前記タンク12の頂上と底部の間の異なっ た距離に位置する第1および第2の水の入口部から成ることを特徴とする請求の 範囲第1項記載の水のフィルタ。
- (7)a)前記カートリッジ式のフィルターエレメント部46がこのフィルター エレメント部46の周囲の空間に面する外側表面と内側面とを有し、b)タンク 内にドレイン口56が設けられ、このドレイン口56が前記カートリッジ式のフ ィルターエレメント部46の周囲の空間に開口しており、かつc)前記タンク1 2内に水の流れ口38が設けられ、水の流れ口38がこの水の流れ口38と前記 カートリッジ式のフィルターエレメント部46の内側とを接続するための装置3 2とを有することを特徴とする請求の範囲第1項記載の水のフィルタ。
- (8)前記水の入口部22,23、前記ドレイン口56および前記水の流れ口3 8に接続されている操作装置110を有し、前記操作装置110は、水の濾過動 作モードを行う第1の状態を有し、この状態においては前記ドレイン口56は閉 じ濾過される水が前記入口部22,23に加えられ、濾過された水が前記水の流 れ口38から取り出され、また前記操作装置110がフィルタのクリーニング操 作の第1段階を行う第2の状態を有し、この状態においては、前記ドレイン口5 6は開き、前記水の流れ口38は閉じ、水は前記カートリッジ式のフィルターエ レメント部46の外側表面およびこのフィルターエレメント部46の周囲の空間 をフラッシングするために前記水の入口部22,23を通って前記タンク12の 内部チャンバ20に流れ込み、フラッシングした水は前記ドレイン口56を通っ て前記タンク12より流出し、さらに前記操作装置110はフィルタのクリーニ ング動作モードの第2段階を行う第3の状態を有し、この状態では前記水の入口 部22,23は閉じられ、水は前記水の流れ口38を通って前記カートリッジ式 のフィルターエレメント部46の内側に流れ込み、逆洗方向に通過して前記カー トリッジ式フィルターエレメント部46の周囲の空間へ流れ出し、逆洗した水は 前記ドレイン口54を通って外へ出ることを特徴とする請求の範囲第7項記載の 水のフィルタ。
- (9)a)水のフィルタータンク12と、b)前記タンク12中の少なくとも1 つのカートリッジ式のフィルターエレメント部46と、c)前記タンク12につ ながれ、濾過される水源と接続するための配管システムとから成り、前記配管シ ステムは水濾過モードを実現する第1の位置を有するバルブ装置を有し、水濾過 モードでは水は前記フィルターエレメント部46を通り濾過方向に流れるよう前 記タンク12に流入し、かつ前記タンク12から取出されて水源に戻され、前記 バルブ装置はフィルタークリーニングモードを実現する第2および第3の位置を 有し、このバルブ装置が第2の位置にあれば、フィルタークリーニングモードの フラッシング段階が実現され、水は前記水源14,16から前記タンク12へ向 って流れ、前記フィルターエレメント部46にフラッシングするよう衝突した後 、処分のために前記タンク12から流出し、また前記バルブ装置が第3の位置に あればフィルタークリーニングモードの逆洗段階が実現され、水は水源14,1 6から前記タンク12へ流れ、前記フィルターエレメント部46を逆洗した後、 処分のために前記タンク12より流れ出ることを特徴とする水濾過システム。
- (10)前記配管システムの前記バルブ装置に接続される制御部を有し、この制 御部は水濾過システムをフィルタの濾過モードとクリーニングモードに周期的に 切換え、さらに前記バルブ装置をフィルタークリーニングモードの間第2の位置 と第3の位置に切換えることを特徴とする請求の範囲第9項記載の水濾過システ ム。
- (11)前記配管システムの前記バルブ装置に接続される制御部を有し、この制 御部は調節可能な予め設定された時間間隔で濾過モードとフィルタークリーニン グモードとを交互に切換え、前記バルブ装置をフィルタークリーニングモードの 間調節可能な設定された時間間隔で第2の位置と第3の位置とを交互に切換える ことを特徴とする請求の範囲第9項記載の水濾過システム。
- (12)a)前記タンク12に組付けられ、タンク内の圧力が予め設定された値 を越えると信号を発生する圧力検出器116と、b)前記配管システムの前記バ ルブ装置および前記圧力検出器116と接続されている制御部110を有し、こ の制御部110は前記圧力検出器116からの信号を受信することにより、水濾 過システムをフィルタークリーニングモードに切換え、かつ前記制御部110は 水濾過システムのフィルタークリーニングモード中、前記バルブ装置を第2の位 置と第3の位置とに交互に切換えることを特徴とする請求の範囲第9項記載の水 濾過システム。
- (13)前記配管システムに接続されている水源切換装置210を有し、この水 源切換装置210には少なくとも2つの濾過される水源が接続され、また前記水 源切換装置210は前記配管システムと水源とを一度に連通させており、水源を 周期的に交互に切換えることを特徴とする請求の範囲第9項記載の水濾過システ ム。
- (14)前記フィルタータンク12がさらにa)水濾過システムの濾過モードお よびフィルタークリーニングモードのフラッシング段階の間に前記配管システム から水を受け入れるための水の入口部22,23と、b)水濾過システムのフィ ルタークリーニングモードのフラッシングおよび逆洗段階の間に前記タンク12 から流出する水を通過させるドレイン口56と、c)水濾過システムのフィルタ ークリーニングモードの逆洗段階の問には前記配管システムから水を取込み、濾 過モードの間には前記フィルタータンク12から水を取りだすための水の流れ口 38とから成ることを特徴とする請求の範囲第9項記載の水濾過システム。
- (15)前記タンク12中の前記水の入口部22,23のすぐ近くにあるディフ レクタ部26,27を有し、このディフレクタ部26,27によって、流入した 水が前記フィルタータンク12内で広がる旋回流に偏流されることを特徴とする 請求の範囲第14項記載の水濾過システム。
- (16)前記水の入口部が少なくとも一対の入口22,23を含み、この入口が 前記タンク12の頂上と底部の間の側板の反対側に位置することを特徴とする請 求の範囲第14項記載の水濾過システム。
- (17)a)内部チャンバ20を有するフィルタータンク12と、b)フィルタ ータンク12の内部チャンバ20にある少なくとも1つのカートリッジ式のフィ ルターエレメント部46と、c)配管システムとから成る水濾過システムであっ て、フィルタータンク12は水の入口部27,28と水の流れ口38とドレイン 口56とを有し、前記カートリッジ式のフィルターエレメント部46は前記タン ク12の水の流れ口38に接続されている内側と前記タンク12のチャンバ20 にさらされている外側面を有し、前記配管システムは、濾過される水の水源と接 続されるとともに、前記タンクの入口部22,23、水の流れ口38およびドレ イン口56に接続され、この配管システムは水濾過システムを水濾過動作モード にするための第1の位置を有するバルブ装置を含み、水濾過動作モードにおいて は、水源からの水は前記タンク12の入口部22,23に導かれ、水の流れ口3 8から流出した後、水源に戻り、前記バルブ装置は水濾過システムをフィルター クリーニング動作モードにするための第2の位置および第3の位置を有し、フィ ルタークリーニング動作モードにおいては、前記バルブ装置の第2の位置はフィ ルタークリーニング動作モードのフラッシング段階を実現し、このフラッシング 段階では、水源からの水は前記タンク12の入口部22,23へ向って流れ、前 記フィルターエレメント部46の外側表面をフラッシングするよう衝突した後、 処分のために前記タンクのドレイン口56から流出し、前記バルブ装置の第3の 位置はフィルタークリーニング動作モードの逆洗段階を実現し、この逆洗段階で は水源からの水は、前記フィルターエレメント部46の内側から外側表面に流れ るよう前記タンク12の流れ口38に流入し、さらに処分のため前記タンクのド レイン口56から流出することを特徴とする水濾過システム。
- (18)前記配管システムに接続される制御部110を有し、この制御部110 は前記水濾過システムを濾過動作モードとフィルタークリーニング動作モードと に交互に切換え、この水濾過システムがフィルタークリーニング動作モードにあ る時には、フラッシング段階と逆洗段階とに交互に切換えることを特徴とする請 求の範囲第17項記載の水濾過システム。
- (19)前記配管システムに接続された制御部110を有し、この制御部110 は予め設定された時間間隔で水濾過システムを濾過モードとフィルタークリーニ ングモードとに交互に切換え、水濾過システムがフィルタークリーニングモード の間、予め設定された時間間隔でフラッシング段階と逆洗段階とを交互に切換え ることを特徴とする請求の範囲第17項記載の水濾過システム。
- (20)a)圧力検出器116と、b)制御部110とを有し、圧力検出器11 6はタンク内の圧力を検出するために、前記フィルタータンク12に組付けられ 、検出した圧力が予め設定された値を越えると信号を発生し、制御部110は前 記圧力検出器116からの信号を受信して、その信号に基づいて水濾過システム を濾過動作モードからフィルタークリーニング動作モードに切換えできるように 前記配管システムに接続され、かつ前記制御部110は、水濾過システムがフィ ルタークリーニング動作モードにある時、フラッシング段階と逆洗段階とを交互 に切換えるための機器を有することを特徴とする請求の範囲第17項記載の水濾 過システム。
- (21)前記配管システムが、a)ポンプ58と、b)第1のバルブ68と、c )第2のバルブ80と、第3のバルブ86とからなり、ボンブ58は濾過される 水の源に接続される吸込口62と出口64とを有し、第1のバルブ68は前記ポ ンプ58の出口64に接続された第1の出入口67と前記フィルタータンク12 の入口部22,23に接続された第2の出入口69と第3の出入口70とを有し 、この第1のバルブ68は第1の出入口67と第2の出入口69とが互いに連通 される第1の位置と第1の出入口67と第3の出入口70とが互いに連通される 第2の位置とを有し、第2のバルブ80が前記第1のバルブ68の第3の出入口 80と接続される第1の出入口78と、前記フィルタータンク12の水の流れ口 38と接続される第2の出入口81と、濾過された水を戻すために水源14,1 6に接続された第3の出入口81とを有し、この第2のバルブ80は第2の出入 口81及び第3の出入口81が互いに連通される第1の位置と、第1の出入口7 8と第2の出入口81が互いに連通される第2の位置とを有し、第3のバルブ8 6が前記フィルタータンク12のドレイン口56に接続される第1の出入口と、 前記フィルタータンク12の排水のための第2の出入口とを有し、この第3のバ ルブ86は第1の出入口と第2の出入口が互いに連通されない第1の位置と、第 1の出入口と第2の出入口が互いに連通される第2の位置とを有することを特徴 とする請求の範囲第17項記載の水濾過システム。
- (22)前記第1のバルブ68、第2のバルブ80及び第3のバルブ86が電動 モータを備えたバルブであることを特徴とする特徴とする請求の範囲第21項記 載の水濾過システム。
- (23)a)制御用電気回路110と、b)第1の時間調節器114と、c)第 2の時間調節器とを有し、制御用電気回路110は前記第1のバルブ68、第2 のバルブ80及び第3のバルブ86に接続されて各バルブの位置をコントロール し、第1の時間調節器114は開と閉の状態を有するとともに制御用電気回路1 10に組付けられており、この時間調節器114が、予め決められた時間の間、 開の状態にあり、このとき前記第1のバルブ68、第2のバルブ80及び第3の バルブ86は第1の位置にあり、水濾過動作モードが実現され、時間調節器11 4がフィルタークリーニング動作モードを実現するため予め決められた時間の間 閉じた状態にあり、この時前記第2のバルブ80及び第3のバルブ86は第2の 位置に動き、第2の時間調節器は、前記第1の時間調節器114に接続され、前 記第1の時間調節器114が閉の状態にある間第1の状態と第2の状態を交互に 切換え、この第2の時間調節器は前記制御用電気回路110に組込まれ、第2の 時間調節器が第1の状態にある間第1のバルブ68をその第1の位置に動かし、 第2の時間調節器が第2の状態にある間第1のバルブ68を第2の位置におくこ とを特徴とする請求の範囲第22項記載の水濾過システム。
- (24)前記第1の時間調節器114が開状態と閉状態にある時間を任意に設定 できることを特徴とする請求の範囲第23項記載の水濾過システム。
- (25)前記第2の時間調節器が、第1の状態にある時間の長さ及び第2の状態 にある時間の長さをそれぞれ任意に設定することができることを特徴とする請求 の範囲第23項記載の水濾過システム。
- (26)常時開の圧力で作用するスイッチ116を有し、このスイッチ116は フィルタータンク12内の圧力を検出するためにフィルタータンクにつながれ、 検出された圧力が予め設定した値を越えた時に閉じ、この圧力で作用するスイッ チ116が前記制御回路110に接続され、検出された圧力が設定した値を越え ると前記第1の時間調節器114を無視して水濾過システムをフィルタークリー ニング動作モードに切換え、検出された圧力が設定した値を下まわると水濾過シ ステムを濾過動作モードに戻すことを特徴とする請求の範囲第23項記載の水濾 過システム。
- (27)前記配管システムがさらに、a)第4のバルブ90と、b)第5のバル ブ100と、c)水源の切換装置210とを有し、第4のバルブ90は濾過する 水を供給するために前記ポンプ58の吸入口62に接続された第1の出入口89 と、濾過する水の第1の水源14と接続された第2の出入口91と、濾過する水 の第2の水源16と接続するための第3の出入口92とを有し、さらにこの第4 のバルブは第1の出入口89と第2の出入口91が互いに連通される第1の位置 及び第1の出入口89と第3の出入口92が互いに連通される第2の位置を有し 、第5のバルブ100は、濾過された水を受取るよう前記第2のバルブ80の第 3の出入口82に接続される第1の出入口98と、第1の水源14と接続される 第2の出入口101と、濾過される水の第2の水源16に接続される第3の出入 口102とを有し、さらにこの第5のバルブ100は、第1の出入口98と第2 の出入口101が互いに連通される第1の位置及び第1の出入口98と第3の出 入口102が互いに連通される第2の位置を有し、水源の切換装置210は、前 記第4のバルブ90及び第5のバルブ100に接続されており、周期的にしかも 同時に第4のバルブ90と第5のバルブ100を第1の位置と第2の位置の間で 切換えることを特徴とする請求の範囲第21項記載の水濾過システム。
- (28)前記第4のバルブ90及び第5のバルブ100が電動モータを備えたバ ルブであることを特徴とする請求の範囲第27項記載の水濾過システム。
- (29)前記水源の切換装置210が電気回路であり、この回路は第4のバルブ 90及び第5のバルブ100の位置をコントロールするために第4のバルブ90 及び第5のバルブ100のモータに接続されるとともに、時間調節器214を有 し、この時間調節器214はスイッチで切換えることができる開と閉の状態があ り、予め設定された時間の間、この時間調節器214は開の状態にあり、この時 前記第4のバルブ90及び第5のバルブ100が第1の位置にあり、また予め設 定された時間の間、この時間調節器214は閉の状態にあり、この時前記第4の バルブ90および第5のバルブ100が第2の位置にあることを特徴とする請求 の範囲第28項記載の水濾過システム。
- (30)前記水源の切換装置210の時間調節器214が、開の状態にある時間 の長さと閉の状態にある時間の長さを任意に設定することができることを特徴と する請求の範囲第29項記載の氷濾過システム。
- (31)前記フィルタータンク12の入口部22,23が少なくとも2つの入口 より成り、フィルタータンク12の頂上と底部の間で側板上の反対の位置に配置 されることを特徴とする請求の範囲第17項記載の水濾過システム。
- (32)一対のディフレクタ部27,28を有し、この一対のディフレクタ部2 7,28は、前記フィルタータンク12内に設置され、それぞれ前記の2つの入 口の一つと組合わされ、前記配管システムにより導かれた水を前記フィルタータ ンク12につくられる内部チャンバ20内で拡がる旋回流に偏流することを特徴 とする請求の範囲第31項記載の水濾過システム。
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