JP2000005522A - Filter - Google Patents

Filter

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JP2000005522A
JP2000005522A JP10175537A JP17553798A JP2000005522A JP 2000005522 A JP2000005522 A JP 2000005522A JP 10175537 A JP10175537 A JP 10175537A JP 17553798 A JP17553798 A JP 17553798A JP 2000005522 A JP2000005522 A JP 2000005522A
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Japan
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filter
magnetic
support
filtration
filter medium
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Application number
JP10175537A
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Japanese (ja)
Inventor
Hajime Miyata
肇 宮田
Izumi Yamaura
泉 山浦
Yasuyuki Nukina
康之 貫名
Koji Oka
浩二 岡
Nobuo Ganji
伸夫 元治
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the increase of pressure loss in a filter layer and the clogging of a supporting material by using a soft magnetic material as the supporting material for supporting magnetic powder of a filter media, magnetizing the supporting material by a magnetization device at the time of filtration and holding the magnetic powder of the filter media with the magnetic force. SOLUTION: A filter casing 8 is provided with the filter media composed of the magnetic powder on the supporting material 11 provided between a water feed port 9 and a water discharge port 10 and the soft magnetic material is used as the supporting material 11. Sewage to be filtered enters into the filter casing 8 from the water feed port 9 and is filtered through the filter layer of the soft ferrite powder of the filter media 12 before discharged from the water discharge port 10. At this time, because the filter media 12 is leaked from the supporting material 11 to be discharged from the water discharge port 10 with the filtrate, the soft ferrite particles are stuck to each other to prevent the leakage from the filter casing 8 by applying soft weak current to a coil 14 of an electromagnet to generate weak magnetic field and magnetizing the supporting material 11 by the magnetic field.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は家庭用の風呂水の浄
化再利用、上水の濁りの除去、固形物の微粒子の除去
等、小型化と自動化が必要な水浄化分野の固液分離機器
を主たる用途とする技術分野に属する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a solid-liquid separation apparatus in the field of water purification requiring miniaturization and automation, such as purification and reuse of household bath water, removal of turbidity of clean water, and removal of fine particles of solid matter. Belongs to the technical field whose main application is.

【0002】[0002]

【従来の技術】固液分離法としては、重力沈降や遠心沈
降の沈降分離法、浮力を用いる浮上分離法、固形浮遊物
を篩い取る濾過法等がある。このうち濾過法は比較的小
型の装置で大きな処理流量の得られる方法であり、汎用
されている。
2. Description of the Related Art Solid-liquid separation methods include sedimentation methods such as gravity sedimentation and centrifugal sedimentation, flotation methods using buoyancy, and filtration methods for sieving solid suspended matter. Among them, the filtration method is a method that can obtain a large processing flow rate with a relatively small device, and is widely used.

【0003】濾過法は、多孔性の膜表面に孔径より大き
な固形物を捕捉する単層濾過と、積層した粉体や繊維、
3次元の網目構造体等の層状の濾過層を用い、その内部
の間隙に固形物を捕捉する重層濾過に大別される。いず
れの方法も、濾過を続けるうちに、捕捉された固形物に
より濾材が閉塞するため、濾材の交換、または濾材から
固形物を剥離する再生法が必要となる。
[0003] The filtration method comprises a single-layer filtration for trapping a solid substance having a pore size larger than the pore diameter on a porous membrane surface, and a lamination of powder or fiber.
It is roughly classified into multi-layer filtration in which a layered filtration layer such as a three-dimensional network structure is used, and solid matter is captured in gaps inside the filtration layer. In any of the methods, while the filtration is continued, the filter medium is clogged by the captured solid matter, so that a replacement method of the filter medium or a regeneration method of peeling the solid matter from the filter medium is required.

【0004】これらの濾過法のうち、大粒の粉体をカラ
ム状に充填して用いる重層濾過は砂濾過と呼ばれる。砂
濾過には、逆洗と呼ばれる濾過層の再生法が一般的に付
属する。すなわち濾過層を水流で巻き上げ、捕捉した固
形物を水流で洗い流し、さらに重力沈降を用いて濾材を
積層させるものであり、流路の切り替えだけで再生が可
能である点が優れており、汎用される濾過形式である
が、砂濾過は、粒径がμm程度の固形物を濾別し、さら
に濾過層を薄くして装置の小型化を図ろうとすると、濾
材の粒径は被濾過物の粒径近くまで小さくならざるを得
ない。このような微粒子の濾材は、重力沈降の速度が遅
く、従って重力沈降速度の差をもって、被濾過物の粒子
と分別し、さらに濾材を沈降成層させる従来の逆洗は成
り立たない。そこでこのような微粒子の精密濾過を行
い、かつ逆洗再生の行える濾過方式としては、磁性体を
濾材として用い、重力沈降だけでは速度差が生じないた
め、逆洗時の濾材の剥離と、被濾過物粒子の分別に磁力
を用いた濾過装置が発明されている。
[0004] Among these filtration methods, multi-layer filtration using a large-sized powder packed in a column is called sand filtration. Sand filtration is generally accompanied by a method of regenerating a filtration layer called backwashing. In other words, the filter layer is wound up with a water stream, the captured solids are washed away with the water stream, and the filter medium is laminated using gravity sedimentation.It is excellent in that it can be regenerated only by switching the flow path, and is widely used. In the case of sand filtration, if the size of the filter medium is reduced by filtering out solid matter having a particle size of about It must be reduced to near the diameter. Such a particulate filter medium has a low rate of gravity sedimentation. Therefore, a conventional backwashing method in which the filter medium is separated from particles to be filtered with a difference in gravity sedimentation rate and further the sedimentation and stratification of the filter medium cannot be established. Therefore, as a filtration method capable of performing microfiltration of such fine particles and performing backwashing regeneration, a magnetic material is used as a filter medium, and there is no speed difference only by gravity sedimentation. There has been invented a filtering device using magnetic force to separate filtered particles.

【0005】図9、図10を参照して上記濾過装置につ
いて説明する。図9、図10において1は濾過器ケーシ
ングであり、その内部に磁性粉体である濾材2とそのサ
ポート層である支持材3を有する。被濾過物である固体
粒子を含む水は、原水室給水口4から入り、被濾過物粒
子は、濾材2が形成する濾過層内の間隙に捕捉され、濾
過処理された水は処理室排水口5より、濾過器ケーシン
グ1外に排出される。
Referring to FIGS. 9 and 10, the filtering device will be described. 9 and 10, reference numeral 1 denotes a filter casing, in which a filter medium 2 which is a magnetic powder and a support material 3 which is a support layer thereof are provided. The water containing the solid particles, which is the material to be filtered, enters through the water supply port 4 of the raw water chamber, and the particles to be filtered are trapped in the gap in the filtration layer formed by the filter medium 2. 5 discharges to the outside of the filter casing 1.

【0006】濾過を続けるうちに、捕捉された固形物に
より濾材が閉塞するため濾過層再生の逆洗を行う場合、
図10に示すように磁化コイル6に通電し、鉄芯7を磁
化させ、その磁力でもって、濾材2を誘因し支持材3よ
り剥離させ、鉄芯7の表面に捕集する。このとき、水は
逆に処理室排水口5より流し、被濾過物である固体粒子
と剥離し崩れた磁性粉体である濾材2を洗って、原水室
給水口4より排出される。この間、被濾過物粒子は水と
共に、流し出される。この水は流路を切り替えて廃棄す
ればよい。
[0006] When the filtration is continued, when the filter medium is clogged with the captured solids and the backwashing of the filtration layer is performed,
As shown in FIG. 10, the magnetizing coil 6 is energized to magnetize the iron core 7, and the magnetic force causes the filter medium 2 to be separated from the support material 3 and collected on the surface of the iron core 7. At this time, the water flows in the reverse direction from the treatment chamber drain port 5 to wash the solid particles, which are the objects to be filtered, and the filter medium 2, which is a magnetic powder that has been separated and broken, and is discharged from the raw water chamber water supply port 4. During this time, the particles to be filtered are flushed out together with the water. This water may be discarded by switching the flow path.

【0007】次に、水を止め、磁化コイル6への通電を
止めると、濾材2は鉄芯7を離れ、重力落下して、支持
材3の上に積り、再び濾過層を形成する。
Next, when the water is stopped and the power supply to the magnetizing coil 6 is stopped, the filter medium 2 leaves the iron core 7, drops by gravity, and is piled on the support member 3 to form a filter layer again.

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の
構成においては次の課題を有している。
However, the above configuration has the following problems.

【0009】磁性粉体の濾材2を支える濾過層の支持材
3は、濾過層を形成する濾材2である磁性粉体を通過さ
せてしまってはいけないので濾過層の支持材3の孔径
は、磁性粉体の粒径よりも小さいことが必要がある。精
密濾過の場合磁性粉体の粒径自体が微小であり、従って
濾過層の支持材3の孔径も微小であることが必要で、そ
の分濾過装置としての圧損が大きくなり、使用するポン
プやシステムが大きくなるとともに、使用する消費電力
も多くなるという問題を生じる。
[0009] Since the supporting material 3 of the filtering layer that supports the filtering material 2 of the magnetic powder must not pass through the magnetic powder that is the filtering material 2 forming the filtering layer, the pore size of the supporting material 3 of the filtering layer is as follows. It must be smaller than the particle size of the magnetic powder. In the case of microfiltration, the particle size of the magnetic powder itself is very small, so that the pore size of the support material 3 of the filtration layer also needs to be very small, which increases the pressure loss of the filtration device and the pump or system used. And the power consumption increases.

【0010】本発明はこのような課題を解決するもので
あり、濾過層での圧損増加や支持材の目詰まりを起こさ
ない濾材支持手段を提供することにある。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to solve such a problem, and an object of the present invention is to provide a filter medium supporting means which does not cause an increase in pressure loss in a filtration layer or clogging of a support material.

【0011】[0011]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、本発明は、濾材である磁性粉体を支持する支持材と
して軟磁性体材料を用い、前記支持材を磁化装置により
濾過時に磁化させ磁力により濾材である磁性粉体を保持
する構成として、濾過を行うこととした。
In order to solve the above problems, the present invention uses a soft magnetic material as a support for supporting a magnetic powder as a filter medium, and magnetizes the support at the time of filtration by a magnetizing device. Filtration was performed in such a manner that the magnetic powder as a filter medium was held by the magnetic force.

【0012】[0012]

【発明の実施の形態】本発明は各請求項に記載した構成
を実施形態とすることができるので、その構成の作用を
以下に述べる。すなわち請求項1に記載した発明は、給
水口から流入する水は支持材上に成層した磁性粉体の濾
材によって構成した濾過層によって濾過され、排水口か
ら排出されるもので、支持材は軟磁性材料で構成されこ
れを磁化させるための手段として逆洗時に使用する電磁
石の能力を切換え使用し、濾過時は支持材の孔径が磁性
粉体の大きさより大きくても磁力により保持し漏れ出な
いようにするものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Since the present invention can be implemented with the configuration described in each claim, the operation of the configuration will be described below. That is, according to the invention described in claim 1, the water flowing from the water supply port is filtered by the filtration layer composed of the filter material of the magnetic powder layered on the support material and discharged from the drain port, and the support material is soft. As a means for magnetizing the magnetic material, the ability of the electromagnet used at the time of backwashing is switched and used.At the time of filtration, even if the pore size of the support material is larger than the size of the magnetic powder, it is retained by magnetic force and does not leak out Is to do so.

【0013】また、請求項2に記載した発明は、給水口
から流入する水は支持材上に成層した磁性粉体の濾材に
よって構成した濾過層によって濾過され、排水口から排
出されるもので、支持材は軟磁性材料で構成されこれを
磁化させるための手段として逆洗時に使用する専用の電
磁石を使用し、濾過時は支持材の孔径が磁性粉体の大き
さより大きくても磁力により保持し漏れ出ないようにす
るものである。
According to a second aspect of the present invention, the water flowing from the water supply port is filtered by a filtration layer composed of a magnetic powder filter material layered on the support material and discharged from the drain port. The support material is made of a soft magnetic material.As a means for magnetizing it, a special electromagnet used for backwashing is used.At the time of filtration, the support material is held by magnetic force even if the pore size of the support material is larger than the size of the magnetic powder. This is to prevent leakage.

【0014】また、請求項3に記載した発明は、濾材で
ある磁性粉体を保持するための支持材を磁化させるため
の手段として、永久磁石を配置し、この磁力で支持材を
磁化させるものである。また前記永久磁石の位置制御手
段により濾過時、逆洗時にその取り付け位置を変えるこ
とができるものである。
According to a third aspect of the present invention, a permanent magnet is disposed as means for magnetizing a support for holding magnetic powder as a filter medium, and the support is magnetized by this magnetic force. It is. Further, the mounting position can be changed at the time of filtration or backwashing by the position control means of the permanent magnet.

【0015】また、請求項4に記載した発明は、非磁性
材料より構成される支持材の表面に軟磁性材料の粉体を
塗布し、付随された磁石等により前記軟磁性材料の粉体
を磁化し、支持材の孔径が磁性粉体の大きさより大きく
ても支持材の持つ磁力により保持し漏れ出ないようにす
るものである。
According to a fourth aspect of the present invention, a powder of a soft magnetic material is applied to the surface of a support made of a non-magnetic material, and the powder of the soft magnetic material is applied by a magnet or the like attached thereto. It is magnetized so that even if the hole diameter of the support is larger than the size of the magnetic powder, the support is held by the magnetic force of the support to prevent leakage.

【0016】また、請求項5に記載した発明は、支持材
は非磁性材料より構成される支持材の表面に軟磁性材料
製の織物濾材を一体に成形して構成し、付随された磁石
等により前記織物濾材を磁化することにより、支持材の
孔径が磁性粉体の大きさより大きくても支持材の持つ磁
力により保持し漏れ出ないようにするものである。
According to a fifth aspect of the present invention, the support member is formed by integrally forming a woven filter medium made of a soft magnetic material on the surface of the support member made of a non-magnetic material, and the accompanying magnet or the like. By magnetizing the woven filter material, the support material is held by the magnetic force of the support material to prevent leakage even if the pore size of the support material is larger than the size of the magnetic powder.

【0017】このように濾過層を形成する磁性粉体から
なる濾材を支持するために軟磁性材料で支持材を形成
し、前記支持材に外部磁場を与え磁化させるための磁化
装置を設け、支持材の磁力により前記磁性粉体を吸着
し、支持材から磁性粉体が漏れ出ないようにし、逆洗時
においては外部磁場を除去し、磁性粉体が吸着される力
を無くし、速やかに洗い流されるようにでき、被濾過物
に対する捕捉性能を上げるため粒径のより小さい濾材を
用いても、濾材である磁性粉体の支持材の目開きを大き
くし、濾過装置としての圧損も小さくでき、使用するポ
ンプの能力も小さくてすみ、使用する消費電力も低くす
ることができ、また支持材への磁性粉体の濾材や汚れに
よる目詰まりを防止することができる。
In order to support the filter medium made of magnetic powder forming the filtration layer, a support material is formed of a soft magnetic material, and a magnetizing device for applying an external magnetic field to the support material to magnetize the support material is provided. The magnetic powder is adsorbed by the magnetic force of the material, so that the magnetic powder does not leak from the support material, the external magnetic field is removed during backwashing, the power to attract the magnetic powder is eliminated, and the magnetic powder is quickly washed away. Even if a filter medium having a smaller particle size is used to increase the trapping performance for the object to be filtered, the aperture of the support material of the magnetic powder as the filter medium can be increased, and the pressure loss as a filtration device can be reduced, The capacity of the pump to be used can be small, the power consumption to be used can be reduced, and clogging of the support material with the filter material and dirt of the magnetic powder can be prevented.

【0018】[0018]

【実施例】(実施例1)以下本発明の実施例1について
説明する。図1は本実施例の構成を示す説明図である。
図1において8は、濾過器ケーシングであり、水を流入
する給水口9と、水を排水する排水口5と、給水口4と
排水口5との間に設けた軟磁性材料の支持材11上に成
層した磁性粉体からなる濾材12を備えている。支持材
11としては、本実施例では、軟フェライトの粉体の表
面を樹脂コーティングして焼結したものを使用すること
としたが、支持材11は軟磁性を有するものであればよ
く、例えば金網または、非磁性である樹脂の粉末と磁性
体の粉末の焼結材等を使用することも可能である。また
濾材12となる磁性粉体としては、フェライト、マグネ
タイト、パーマロイの粉体、鉄、ニッケル、クロム等の
粉体、ネオジウム等の希土類等を使用している。また濾
過器ケーシング8内には、鉄芯13にコイル14を巻い
た電磁石が具備されている。なおこの電磁石へは、駆動
回路15により通電する電流の量を変え、電磁石の強度
を変えることができる。
(Embodiment 1) Embodiment 1 of the present invention will be described below. FIG. 1 is an explanatory diagram showing the configuration of the present embodiment.
In FIG. 1, reference numeral 8 denotes a filter casing, which is a water inlet 9 for inflowing water, a drain 5 for draining water, and a soft magnetic material support 11 provided between the water inlet 4 and the drain 5. A filter medium 12 made of magnetic powder layered thereon is provided. In the present embodiment, as the support material 11, a material obtained by sintering the surface of soft ferrite powder with resin coating is used. However, the support material 11 may be any material having soft magnetism. It is also possible to use a wire mesh or a sintered material of a nonmagnetic resin powder and a magnetic powder. Further, as the magnetic powder to be the filter medium 12, ferrite, magnetite, permalloy powder, powder of iron, nickel, chromium or the like, rare earth such as neodymium or the like is used. An electromagnet in which a coil 14 is wound around an iron core 13 is provided in the filter casing 8. The amount of current supplied to the electromagnet by the drive circuit 15 can be changed to change the strength of the electromagnet.

【0019】濾過される汚水は、給水口9より濾過ケー
シング8に入り、濾材12の軟フェライト粉体の濾過層
を通り濾過された後、排水口10より排出される。ここ
で支持材11の目開きは、濾材12である軟フェライト
粉体の粒径よりも大きいものであり、このままでは濾材
12が支持材11から漏れ出て排水口10より濾過水と
ともに排出されてしまうため、前記電磁石のコイル14
に軟弱電流を流し、弱い磁界を発生させ、この磁場によ
り軟磁性を有する支持材11は、磁化され、支持材11
の表面に接する濾材12である軟フェライト粉体は、自
己凝集して個々の粒子がくっつきあうため、支持材11
を通過することができず濾過器ケーシング8から漏れ出
るのを防ぐ。
The filtered sewage enters the filter casing 8 through the water supply port 9, is filtered through the soft ferrite powder filter layer of the filter medium 12, and is discharged through the drain port 10. Here, the opening of the support material 11 is larger than the particle size of the soft ferrite powder as the filter material 12, and the filter material 12 leaks out of the support material 11 and is discharged from the drain port 10 together with the filtered water as it is. The coil 14 of the electromagnet
A soft current is caused to flow through the support member 11 to generate a weak magnetic field.
The soft ferrite powder, which is the filter material 12 in contact with the surface of the support material 11, self-aggregates and individual particles adhere to each other.
To prevent the filter from leaking out of the filter casing 8.

【0020】本濾過装置における逆洗時においては、図
2に示すように排水口10より注入される逆洗水により
濾材12である軟フェライト粉体及び濾材12上に捕獲
された汚物は、濾過器ケーシング8内で分離され給水口
9より押し出されるが、濾過器ケーシング8内に設けら
れた電磁石のコイル14に濾過時より、大電流を通電す
ることにより強力な磁力を発生し、磁性粉体の濾材12
を電磁石上に捕獲するため、濾過された汚れのみ給水口
9より排出される。
At the time of back washing in the present filtration apparatus, as shown in FIG. 2, the soft ferrite powder as the filter medium 12 and the dirt trapped on the filter medium 12 by the backwash water injected from the drain port 10 are filtered. It is separated in the filter casing 8 and pushed out from the water supply port 9, but when a large current is applied to the coil 14 of the electromagnet provided in the filter casing 8 from the time of filtration, a strong magnetic force is generated, and the magnetic powder is generated. Filter media 12
Is captured on the electromagnet, and only the filtered dirt is discharged from the water supply port 9.

【0021】(実施例2)次に本発明の実施例2につい
て図3、図4をもとに説明する。
(Embodiment 2) Next, Embodiment 2 of the present invention will be described with reference to FIGS.

【0022】なお、図3、図4において示す構成部分の
うち実施例1の構成部分と同じものは図1の符号と同一
符号を付与する。
3 and 4, the same components as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those of FIG.

【0023】水を流入する給水口9と、水を排水する排
水口10と、給水口9と排水口10との間に設けた軟磁
性材料の支持材11上に成層した磁性粉体からなる濾材
12を備えている。また濾過器ケーシング8内の原水室
側には、濾過用電磁石鉄芯16に濾過用電磁石コイル1
7を巻き、処理室側には逆洗用電磁石鉄芯18に逆洗用
電磁石コイル19を巻いて構成した磁界発生用の2つの
電磁石が具備されている。
A water inlet 9 for inflowing water, a drain 10 for draining water, and a magnetic powder layered on a soft magnetic material support 11 provided between the water inlet 9 and the drain 10. A filter medium 12 is provided. Further, on the raw water chamber side in the filter casing 8, a filtration electromagnet coil 1 is attached to the filtration electromagnet iron core 16.
7, and two electromagnets for generating a magnetic field, which are configured by winding a backwashing electromagnet coil 19 around a backwashing electromagnet iron core 18 on the processing chamber side.

【0024】濾過される汚水は、給水口9より濾過器ケ
ーシング8内に入り、濾材12の軟フェライト粉体の濾
過層を通り濾過された後、排水口10より排出される。
ここで支持材11の目開きは、濾材12の粒径よりも大
きいものであり、このままでは濾材12の軟フェライト
粉体が支持材11から漏れ出て排水口10より濾過水と
ともに排出されてしまうため、前記濾過用電磁石コイル
17に通電し、磁界を発生させ、この磁場により軟磁性
を有する支持材11は、磁化されるため、支持材11近
傍の濾材12である軟フェライト粉体は、吸着や自己凝
集のため、濾過器ケーシング8から漏れ出るのを防ぐ。
The filtered sewage enters the filter casing 8 through the water supply port 9, is filtered through the soft ferrite powder filter layer of the filter medium 12, and is discharged through the drain port 10.
Here, the opening of the support material 11 is larger than the particle size of the filter medium 12, and the soft ferrite powder of the filter medium 12 leaks out of the support material 11 and is discharged together with the filtered water from the drain port 10 as it is. Therefore, the filter electromagnet coil 17 is energized to generate a magnetic field, and the magnetic field magnetizes the soft magnetic support 11, so that the soft ferrite powder as the filter medium 12 near the support 11 is adsorbed. And leak out of the filter casing 8 due to self-coagulation.

【0025】本濾過装置における逆洗時においては、図
4に示すように前記濾過用電磁石への通電は止め排水口
10より注入される逆洗水により濾材12及び濾材12
上に捕獲された汚物は、濾過器ケーシング8内で分離さ
れ給水口9より押し出されるが、逆洗用電磁石コイル1
9に電流を通電することにより強力な磁力を発生し、磁
性粉体である濾材12を電磁石上に捕獲するため、濾過
された汚れのみ給水口9より排出される。
At the time of backwashing in the present filtration apparatus, as shown in FIG.
The dirt trapped on the upper side is separated in the filter casing 8 and pushed out from the water supply port 9.
A strong magnetic force is generated by applying a current to the electromagnet 9, and the filter medium 12, which is a magnetic powder, is captured on the electromagnet, so that only the filtered dirt is discharged from the water supply port 9.

【0026】なお、逆洗時に濾過用電磁石への通電を止
める代わりに逆洗用電磁石の発生する磁界を支持材11
上では、濾過用電磁石が打ち消すようなキャンセル磁界
を発生するような構成となっていてもよい。
In addition, instead of stopping the power supply to the electromagnet for filtration during the backwashing, the magnetic field generated by the electromagnet for backwashing is applied to the supporting material 11.
Above, it may be configured to generate a canceling magnetic field that is canceled by the filtering electromagnet.

【0027】(実施例3)本発明の実施例3について図
5、図6を参照して説明する。なお、図5、図6におい
て示す構成部分のうち実施例1の構成部分と同じものは
図1の符号と同一符号を付与する。
Embodiment 3 Embodiment 3 of the present invention will be described with reference to FIGS. 5 and FIG. 6, the same components as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those of FIG.

【0028】濾過器ケーシング8の内部に 濾材12で
ある軟フェライト粉体が軟磁性を有する支持材11に積
層されている。
A soft ferrite powder as a filter material 12 is laminated on a support material 11 having soft magnetism inside a filter casing 8.

【0029】濾過される汚水は、給水口9より濾過器ケ
ーシング8内に入り、濾材12の軟フェライト粉体の層
を通り濾過された後、排水口10より排出される。ここ
で支持材11の目開きは、軟フェラトイト粉体の粒径よ
りも大きいものであり、このままでは濾材12の軟フェ
ライト粉体が支持材11を通過し排水口10より濾過水
とともに排出されてしまうのを防ぐため排水口10の外
周部に永久磁石20を隣接して配置し、この磁力で支持
材11を磁化させ、濾材12である軟フェライト粉体を
吸着、あるいは濾材12自身の自己凝集により濾過器ケ
ーシング8から漏れ出るのを防ぐ。また永久磁石20は
必要に応じて位置を可変可能な位置制御機構を有してい
る。本実施例の位置制御機構では、モータ21を用いそ
の回転でクランパ22を介して永久磁石20を位置制御
している。濾過時には永久磁石20を支持材11近傍に
支持し、後述する逆洗時には支持材11から離すように
位置制御する。なおこの位置制御機構の駆動方法として
は、プランジャ及びバネその他の方式で可能である。
The filtered sewage enters the filter casing 8 through the water supply port 9, is filtered through the soft ferrite powder layer of the filter medium 12, and is discharged from the drain port 10. Here, the aperture of the support material 11 is larger than the particle size of the soft ferriteite powder. In this state, the soft ferrite powder of the filter medium 12 passes through the support material 11 and is discharged from the drain port 10 together with the filtered water. Permanent magnets 20 are arranged adjacent to the outer periphery of the drain port 10 to prevent the magnets, and the support 11 is magnetized by this magnetic force to adsorb the soft ferrite powder as the filter medium 12 or self-agglomerate the filter medium 12 itself. Prevents leakage from the filter casing 8. Further, the permanent magnet 20 has a position control mechanism capable of changing the position as needed. In the position control mechanism of this embodiment, the position of the permanent magnet 20 is controlled via the clamper 22 by the rotation of the motor 21 using the motor 21. At the time of filtration, the permanent magnet 20 is supported in the vicinity of the support 11, and at the time of backwashing described later, the position is controlled so as to be separated from the support 11. The position control mechanism can be driven by a plunger, a spring, or another method.

【0030】本濾過装置における逆洗時においては、図
6に示すように永久磁石20を位置制御機構により排水
口10よりに支持材11より遠隔に配置することで、磁
場が弱くなり、支持材11で濾材12が保持される力は
なくなり、排水口10より注入される逆洗水により濾材
12及び捕獲された濾過物は、濾過器ケーシング8内で
撹拌され給水口9に押し出されるが、電磁石のコイル1
4に通電することにより磁力を発生し、濾材12を捕獲
するため、濾過された汚れのみ給水口9より排出され
る。
At the time of back washing in the present filtration apparatus, as shown in FIG. 6, the magnetic field is weakened by disposing the permanent magnet 20 farther than the drain 11 from the support 11 by the position control mechanism. At 11, the force for holding the filter medium 12 is lost, and the filter medium 12 and the captured matter are agitated in the filter casing 8 and pushed out to the water supply port 9 by the backwash water injected from the drain port 10. Coil 1
When a current is applied to the filter 4, a magnetic force is generated and the filter medium 12 is captured, so that only filtered dirt is discharged from the water supply port 9.

【0031】(実施例4)次に本発明の実施例4につい
て図7を参照して説明する。なお図7において示す構成
部分のうち実施例1の構成部分と同じものは図1の符号
と同一符号を付与する。
(Embodiment 4) Next, Embodiment 4 of the present invention will be described with reference to FIG. 7, the same components as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those of FIG.

【0032】図7において支持材11が非磁性体であっ
ても表面に軟磁性粉体23を塗布することにより、上記
説明した磁化装置により支持材11の表面が磁化される
ので、支持材11の孔径が濾材12の大きさより大きく
ても支持材11の持つ磁力により保持し漏れ出ないよう
にするものである。本発明のその他の構成及び動作につ
いては、実施例1と重複するので説明を省略する。
In FIG. 7, even if the support material 11 is a non-magnetic material, the surface of the support material 11 is magnetized by the magnetizing device described above by applying the soft magnetic powder 23 on the surface. Even if the hole diameter is larger than the size of the filter medium 12, it is held by the magnetic force of the support material 11 to prevent leakage. Other configurations and operations of the present invention are the same as those of the first embodiment, and thus the description is omitted.

【0033】本発明では表面に塗布する軟磁性粉体23
として軟フェライトを用い金網である支持材11に焼結
して固着させているが、軟磁性粉体23としては、その
他パーマロイ、ステンレス球等でも使用可能である。
In the present invention, the soft magnetic powder 23 applied to the surface
, Which is sintered and fixed to the supporting material 11 which is a wire mesh, but other soft magnetic powders 23 such as permalloy and stainless steel balls can also be used.

【0034】(実施例5)次に実施例5について図8を
参照して説明する。なお図8において示す構成部分のう
ち実施例1の構成部分と同じものは図1の符号と同一符
号を付与する。支持材11が非磁性体であっても表面に
軟磁性材料よりなる織物濾材24を一体に成形された支
持材11でもって、上記説明した磁化装置により、支持
材11の孔径が濾材12の大きさより大きくても支持材
11の持つ磁力により保持し漏れ出ないようにするもの
である。本発明のその他の構成及び動作については、実
施例1と重複するので説明を省略する。
Fifth Embodiment Next, a fifth embodiment will be described with reference to FIG. 8, the same components as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those of FIG. Even if the support material 11 is a non-magnetic material, the support material 11 in which a woven fabric filter material 24 made of a soft magnetic material is integrally formed on the surface, and the pore size of the support material 11 Even if it is larger, it is held by the magnetic force of the support member 11 to prevent leakage. Other configurations and operations of the present invention are the same as those of the first embodiment, and thus the description is omitted.

【0035】本発明では織物濾材24としてステンレス
線で編んだメッシュを金網と焼結固着し支持材として用
いている。
In the present invention, a mesh knitted with a stainless steel wire as the woven filter medium 24 is sintered and fixed to a wire net and used as a support material.

【0036】[0036]

【発明の効果】上記説明から明らかなように、請求項1
に記載した発明によれば、被濾過物を捕捉する濾過層を
形成する濾材として磁性粉体と、軟磁性を有する支持材
よりなる濾過層支持材及び支持材を磁化させるために磁
場を作る磁場発生装置を持ち、濾過時においては、支持
材が磁化され、濾材である磁性粉体を磁力で吸着して保
持し、濾過器ケーシングからは、漏れ出ないようにする
ものであり、被濾過物に対する捕捉性能を上げるため粒
径のより小さい濾材を用い、さらに濾材よりも孔径の大
きい多孔の支持材を用いることができ、濾過装置として
の圧損も小さくでき、使用するポンプの能力も小さくて
すみ、使用する消費電力も低くすることができる。
As is apparent from the above description, claim 1
According to the invention described in (1), a magnetic powder as a filter medium for forming a filtration layer that captures an object to be filtered, a filtration layer support made of a support having soft magnetism, and a magnetic field for generating a magnetic field for magnetizing the support It has a generator, and during filtration, the support material is magnetized, magnetic powder as the filter material is attracted and held by magnetic force, and it does not leak out from the filter casing, and the material to be filtered is In order to improve the trapping performance, a filter medium with a smaller particle size can be used, and a porous support having a larger pore diameter than the filter medium can be used, the pressure loss as a filtration device can be reduced, and the capacity of the pump used can be reduced. In addition, power consumption can be reduced.

【0037】また請求項2に記載した発明によれば、磁
化させるための手段として逆洗時に使用する専用の電磁
石を使用し、濾過時は支持材の孔径が濾材である磁性粉
体の大きさより大きくても磁力により保持し漏れ出ない
ようにするものであり、専用の電磁石を使用することに
より、構成の余裕度が増し、被濾過物に対する捕捉性能
を上げるため粒径のより小さい濾材を用い、さらに濾材
よりも孔径の大きい多孔の支持材を用いることができ、
濾過装置としての圧損も小さくでき、使用するポンプの
能力も小さくてすみ、使用する消費電力も低くすること
ができる。
According to the second aspect of the present invention, as a means for magnetizing, a dedicated electromagnet used at the time of back washing is used, and at the time of filtration, the pore size of the support material is larger than the size of the magnetic powder as the filter material. Even if it is large, it is held by magnetic force so as not to leak out.By using a special electromagnet, the margin of configuration is increased, and a filter material with a smaller particle size is used to increase the trapping performance against the material to be filtered. , A porous support material having a larger pore diameter than the filter medium can be used,
The pressure loss as a filtration device can be reduced, the capacity of a pump used can be reduced, and the power consumption used can be reduced.

【0038】また請求項3に記載した発明によれば、支
持材の磁化のための磁化装置として永久磁石とその位置
を制御する機構を設けることで濾材を保持することによ
り、被濾過物に対する捕捉性能を上げるため粒径のより
小さい濾材を用い、さらに濾材よりも孔径の大きい多孔
の支持材を用いることができ、濾過装置としての圧損も
小さくでき、使用するポンプの能力も小さくてすみ、使
用する消費電力も低くすることができる。さらに濾材保
持用電磁石が必要なくその分消費される電力も節約でき
る。
According to the third aspect of the present invention, a permanent magnet and a mechanism for controlling the position of the permanent magnet are provided as a magnetizing device for magnetizing the support material, so that the filter medium is held, thereby capturing the object to be filtered. In order to improve performance, a filter medium with a smaller particle size can be used, and a porous support material having a larger pore diameter than the filter medium can be used, the pressure loss as a filtration device can be reduced, and the capacity of the pump used can be reduced. Power consumption can be reduced. Further, since no electromagnet for holding the filter medium is required, the power consumed can be saved accordingly.

【0039】また請求項4に記載した発明によれば、非
磁性よりなり表面に軟磁性体の粉体を塗布した支持材を
用いることにより、磁化装置により支持材表面を磁化す
ると濾材である磁性粉体は支持材表面で保持されるた
め、支持材内部への磁性粉体の濾材が入り込みことが少
なく、被濾過物に対する捕捉性能を上げるため粒径のよ
り小さい濾材を用い、さらに濾材よりも孔径の大きい多
孔の支持材を用いることができ、濾過装置としての圧損
も小さくでき、使用するポンプの能力も小さくてすみ、
使用する消費電力も低くすることができるとともに、ま
た支持材の選択度が増す。
According to the fourth aspect of the present invention, by using a support made of non-magnetic material and coated with a soft magnetic material powder on the surface, the surface of the support is magnetized by a magnetizing device to form a magnetic material which is a filter material. Since the powder is held on the surface of the support material, the filter material of the magnetic powder is less likely to enter the inside of the support material. A porous support material having a large pore diameter can be used, the pressure loss as a filtration device can be reduced, and the capacity of a pump used can be reduced.
The power consumption used can be reduced and the selectivity of the support material is increased.

【0040】また請求項5に記載した発明によれば、非
磁性材料よりなる支持材表面に軟磁性材料よりなる織物
濾材を一体に成形された支持材とすることにより、磁化
装置により支持材表面を磁化すると濾材である磁性粉体
は支持材表面で保持されるため、支持材内部への磁性粉
体の濾材が入り込みことが少なく、被濾過物に対する捕
捉性能を上げるため粒径のより小さい濾材を用い、さら
に濾材よりも孔径の大きい多孔を有する支持材を用いる
ことができ、濾過装置としての圧損も小さくでき、使用
するポンプの能力も小さくてすみ、使用する消費電力も
低くすることができるとともに、また支持材の選択度が
増す。
According to the fifth aspect of the present invention, the support member made of a non-magnetic material is used as a support member integrally formed with a woven filter medium made of a soft magnetic material. When the magnetic powder is magnetized, the magnetic powder, which is a filter material, is held on the surface of the support material, so that the filter material of the magnetic powder is less likely to enter the inside of the support material. In addition, it is possible to use a support material having a pore having a larger pore size than the filter medium, to reduce the pressure loss as a filtration device, to use only a small capacity of a pump to be used, and to reduce the power consumption to be used. At the same time, the selectivity of the support material increases.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の実施例1における濾過装置の構成を示
す説明図
FIG. 1 is an explanatory diagram illustrating a configuration of a filtration device according to a first embodiment of the present invention.

【図2】同逆洗時の構成を示す説明図FIG. 2 is an explanatory diagram showing a configuration at the time of the backwashing.

【図3】本発明の実施例3における濾過装置の構成を示
す説明図
FIG. 3 is an explanatory diagram illustrating a configuration of a filtration device according to a third embodiment of the present invention.

【図4】同逆洗時の構成を示す説明図FIG. 4 is an explanatory view showing a configuration at the time of the backwashing.

【図5】本発明の実施例3における濾過装置の構成を示
す説明図
FIG. 5 is an explanatory diagram illustrating a configuration of a filtration device according to a third embodiment of the present invention.

【図6】同逆洗時の構成を示す説明図FIG. 6 is an explanatory diagram showing a configuration at the time of the backwashing.

【図7】本発明の実施例4における濾過装置の構成を示
す説明図
FIG. 7 is an explanatory diagram showing a configuration of a filtration device according to a fourth embodiment of the present invention.

【図8】本発明の実施例5における濾過装置の構成を示
す説明図
FIG. 8 is an explanatory diagram showing a configuration of a filtration device according to a fifth embodiment of the present invention.

【図9】従来例の濾過装置の構成を示す説明図FIG. 9 is an explanatory view showing a configuration of a conventional filtration device.

【図10】同逆洗時の構成を示す説明図FIG. 10 is an explanatory diagram showing a configuration at the time of the backwashing.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

8 濾過器ケーシング 9 給水口 10 排水口 11 支持材 12 濾材 13 鉄芯 14 コイル 16 濾過用電磁石鉄芯 17 濾過用電磁石コイル 20 永久磁石 21 モータ 22 クランパ 23 軟磁性粉体 24 織物濾材 Reference Signs List 8 filter casing 9 water supply port 10 drain port 11 support material 12 filter material 13 iron core 14 coil 16 electromagnet iron core for filtration 17 electromagnet coil for filtration 20 permanent magnet 21 motor 22 clamper 23 soft magnetic powder 24 fabric filter material

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) B01D 29/08 540A 35/02 J (72)発明者 貫名 康之 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 岡 浩二 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 元治 伸夫 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 Fターム(参考) 4D019 AA03 BA02 BA13 BA18 BB02 BB06 BB07 BB10 BB12 BB18 BC02 CB09 4D061 AA07 AB05 AB16 AC06 BA18 BC01 BC06 BC11 BC18 BC19 CA13 4D064 AA11 BF32 BF36 BF40 DC05 DC09 ──────────────────────────────────────────────────の Continued on the front page (51) Int.Cl. 7 Identification FI FI Theme Court ゛ (Reference) B01D 29/08 540A 35/02 J (72) Inventor Yasuyuki Nuki 1006 Odakadoma, Kadoma City, Osaka Matsushita Electric Industrial Inside (72) Inventor Koji Oka 1006 Kadoma, Kadoma, Osaka Prefecture Inside Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (72) Inventor Nobuo Motoji 1006, Kadoma, Kadoma, Osaka Pref. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. F-term (reference) 4D019 AA03 BA02 BA13 BA18 BB02 BB06 BB07 BB10 BB12 BB18 BC02 CB09 4D061 AA07 AB05 AB16 AC06 BA18 BC01 BC06 BC11 BC18 BC19 CA13 4D064 AA11 BF32 BF36 BF40 DC05 DC09

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 水を流入する給水口と、水を排水する排
水口を有する濾過器ケーシング内に軟磁性材料より構成
された多孔を有する支持材と、前記支持材上に積層し濾
過層を形成する磁性粉体の濾材と、濾過時には前記支持
材の多孔の孔径が前記濾材の大きさよりも大きくても前
記支持材の磁化により濾材が保持される機能をする磁力
発生装置を備えた濾過装置。
1. A support member having a porosity made of a soft magnetic material in a filter casing having a water supply port for inflowing water and a drain port for draining water, and a filtration layer laminated on the support member. A filter device comprising a filter material of a magnetic powder to be formed and a magnetic force generator having a function of holding the filter material by magnetization of the support material even if the pore size of the porous material of the support material during filtration is larger than the size of the filter material. .
【請求項2】 複数の磁力発生装置を有する請求項1記
載の濾過装置。
2. The filtering device according to claim 1, further comprising a plurality of magnetic force generating devices.
【請求項3】 支持材を磁化して支持材上に濾材を保持
する永久磁石と、前記永久磁石の位置を移動して前記支
持材への磁力を変化させる駆動機構より構成される磁力
発生装置を有する請求項1記載の濾過装置。
3. A magnetic force generating apparatus comprising: a permanent magnet for magnetizing a support material to hold a filter medium on the support material; and a drive mechanism for moving a position of the permanent magnet to change a magnetic force on the support material. The filtration device according to claim 1, comprising:
【請求項4】 非磁性材料により構成されていて表面上
に軟磁性材料を塗布した支持材を有する請求項1ないし
3のいずれか1項に記載の濾過装置。
4. The filtering apparatus according to claim 1, further comprising a support made of a non-magnetic material and having a surface coated with a soft magnetic material.
【請求項5】 非磁性材料より構成されていて表面上に
軟磁性材料の織物濾材を一体化した支持材を有する請求
項1ないし3のいずれか1項に記載の濾過装置。
5. The filtration device according to claim 1, further comprising a support made of a non-magnetic material and having a surface on which a woven filter medium of a soft magnetic material is integrated.
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