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一种有机物分解过滤器制造技术

技术编号:1451533 阅读:181 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种有机物分解过滤器,属于污水处理设备技术领域。现在使用的有机物分解过滤器由于固体颗粒和絮状物与有机物的分解过滤没有分开,影响有机物的分解过滤。该实用新型专利技术的技术方案为:主罐体19内分别设置有物理过滤部21和生物过滤部20,过滤罐4设置在物理过滤部21中,污水泵2的出污水管道插入过滤罐4中,在主罐体19内下部设置有与物理过滤部21相通的下水通道10和与生物过滤部20相通的上水通道15,在生物过滤部20中设置有树脂好氧细菌滤芯16,在生物过滤部20的罐体设置有出水管17;逆洗泵14分别连接过滤罐4和生物过滤部20。它的优点是:物理过滤与化学分解过滤分开,过滤效果好,效率高。(*该技术在2015年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及污水处理设备
,更具体的讲是一种有机物分解过滤器
技术介绍
现在使用的有机物分解过滤器由于固体颗粒和絮状物与有机物的分解过滤没有分开,会致使过滤材料堵塞,影响有机物的分解过滤,且固体颗粒及絮状物过滤装置不可拆卸,在长期过滤后会影响过滤效果,缩短整个过滤装置的使用寿命。
技术实现思路
为克服上述缺点,本技术的目的是设计一种有机物分解过滤器。它的技术方案为主罐体19内分别设置有物理过滤部21和生物过滤部20,固体及絮状体过滤罐4设置在物理过滤部21中,污水泵2的出污水管道插入过滤罐4中,在过滤罐4中上部装有水位传感器3;过滤罐4周边有过滤网5,其内装有离心分离器23;分离器23由几组出水孔7和阻隔扇叶6组成;在过滤罐4内下部设置有搅水盘8,电机9通过传动机构连接搅水盘8;在主罐体19内下部设置有下水通道10和上水通道15,缓冲管24与下水通道10和上水通道15相通,缓冲沉降室11与缓冲管24通过螺纹连接固定,下水通道10与物理过滤部21相通,上水通道15与生物过滤部20相通,在生物过滤部20中设置有两边有支撑板22的树脂好氧细菌滤芯16,在生物过滤部20的罐体分别设置有氧气通道18和出水管17;物理过滤部逆洗管12和生物过滤部逆洗管13一端连接逆洗泵14,它们的另一端分别连接固体及絮状体过滤罐4和生物过滤部20,污水进水管1连接污水泵2。该技术的优点是结构设计科学合理实用,构思新颖巧妙独特,该过滤器物理过滤与化学分解过滤分开,使得过滤的效果好,效率高,减少了清洗次数。物理过滤部可拆卸,使得物理过滤部的清洗更为彻底,延长了整个装置的使用寿命,整个过滤器可定期反洗有利于更好的处理污水。附图说明图1主视图,图2为在图1A向上的视图,图3为电器控制图。附图中1、污水进水管,2、污水泵,3、水位传感器,4、固体及絮状体过滤罐,5、过滤网,6、阻隔扇叶,7、出水孔,8、搅水盘,9、电机,10、下水通道,11、缓冲沉降室,12、物理过滤部逆洗管,13、生物过滤部逆洗管,14、逆洗泵,15、上水通道,16、树脂好氧细菌滤芯,17、出水管,18、氧气通道,19、主罐体,20、生物过滤部,21、物理过滤部,22、支撑板,23、离心分离器,24、缓冲管。具体实施方式主罐体19内分别设置有物理过滤部21和生物过滤部20,固体及絮状体过滤罐4设置在物理过滤部21中,污水泵2的出污水管道插入过滤罐4中,在过滤罐4中上部装有水位传感器3;过滤罐4周边有过滤网5,其内装有离心分离器23;分离器23由几组出水孔7和阻隔扇叶6组成;在过滤罐4内下部设置有搅水盘8,电机9通过传动机构连接搅水盘8;在主罐体19内下部设置有下水通道10和上水通道15,缓冲管24与下水通道10和上水通道15相通,缓冲沉降室11与缓冲管24通过螺纹连接固定,下水通道10与物理过滤部21相通,上水通道15与生物过滤部20相通,在生物过滤部20中设置有两边有支撑板22的树脂好氧细菌滤芯16,在生物过滤部20的罐体分别设置有氧气通道18和出水管17;物理过滤部逆洗管12和生物过滤部逆洗管13一端连接逆洗泵14,它们的另一端分别连接固体及絮状体过滤罐4和生物过滤部20,污水进水管1连接污水泵2。污水通过污水进水管1由污水泵2泵入固体及絮状体过滤罐4,当污水水位低于水位传感器3时,污水泵2启动,当污水水位高于水位传感器3时,污水泵2暂停工作。启动电机9带动搅水盘8搅动污水使较重固体沉降,絮状物被过滤网5过滤,由于有阻隔扇叶6,故一部分较小固体也可被在过滤罐4中过滤,污水及较小固体于出水孔7通过过滤网5流入物理过滤部21进入下水通道10,在缓冲沉降室11中较小固体颗粒沉降,污水再由上水通道15进入生物过滤部20。在生物过滤部20中,污水进入树脂好氧细菌滤芯16进行有机物降解,树脂好氧细菌滤芯16的上下端面由透水透气的支撑板22固定,过滤后成为洁净水由出水管17流出。氧气通道18供给好氧细菌氧气。过滤一段时间后如过滤速度及质量降低,则要对其进行逆洗。启动逆洗泵14将洁净水分别通过物理过滤部逆洗管12、生物过滤部逆洗管13泵入物理过滤部21及生物过滤部20中,并将缓冲沉降室11取下,使逆洗后的水流出。过滤罐4可取下对其进行个别清洗。权利要求1.一种有机物分解过滤器,其特征是主罐体(19)内分别设置有物理过滤部(21)和生物过滤部(20),固体及絮状体过滤罐(4)设置在物理过滤部(21)中,污水泵(2)的出污水管道插入过滤罐(4)中,在过滤罐(4)中上部装有水位传感器(3);过滤罐(4)周边有过滤网(5),其内装有离心分离器(23);分离器(23)由几组出水孔(7)和阻隔扇叶(6)组成;在过滤罐(4)内下部设置有搅水盘(8),电机(9)通过传动机构连接搅水盘(8);在主罐体(19)内下部设置有下水通道(10)和上水通道(15),缓冲管(24)与下水通道(10)和上水通道(15)相通,缓冲沉降室(11)与缓冲管(24)通过螺纹连接固定,下水通道(10)与物理过滤部(21)相通,上水通道(15)与生物过滤部(20)相通,在生物过滤部(20)中设置有两边有支撑板(22)的树脂好氧细菌滤芯(16),在生物过滤部(20)的罐体分别设置有氧气通道(18)和出水管(17);物理过滤部逆洗管(12)和生物过滤部逆洗管(13)一端连接逆洗泵(14),它们的另一端分别连接固体及絮状体过滤罐(4)和生物过滤部(20),污水进水管(1)连接污水泵(2)。专利摘要一种有机物分解过滤器,属于污水处理设备
现在使用的有机物分解过滤器由于固体颗粒和絮状物与有机物的分解过滤没有分开,影响有机物的分解过滤。该技术的技术方案为主罐体19内分别设置有物理过滤部21和生物过滤部20,过滤罐4设置在物理过滤部21中,污水泵2的出污水管道插入过滤罐4中,在主罐体19内下部设置有与物理过滤部21相通的下水通道10和与生物过滤部20相通的上水通道15,在生物过滤部20中设置有树脂好氧细菌滤芯16,在生物过滤部20的罐体设置有出水管17;逆洗泵14分别连接过滤罐4和生物过滤部20。它的优点是物理过滤与化学分解过滤分开,过滤效果好,效率高。文档编号C02F3/10GK2764770SQ200520081599公开日2006年3月15日 申请日期2005年3月4日 优先权日2005年3月4日专利技术者吴凡, 丁文娟, 闫健 申请人:吴凡本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种有机物分解过滤器,其特征是:主罐体(19)内分别设置有物理过滤部(21)和生物过滤部(20),固体及絮状体过滤罐(4)设置在物理过滤部(21)中,污水泵(2)的出污水管道插入过滤罐(4)中,在过滤罐(4)中上部装有水位传感器(3);过滤罐(4)周边有过滤网(5),其内装有离心分离器(23);分离器(23)由几组出水孔(7)和阻隔扇叶(6)组成;在过滤罐(4)内下部设置有搅水盘(8),电机(9)通过传动机构连接搅水盘(8);在主罐体(19)内下部设置有下水通道(10)和上水通道(15),缓冲管(24)与下水通道(10)和上水通道(15)相通,缓冲沉降室(11)与缓冲管(24)通过螺纹连接固定,下水通道(10)与物理过滤部(21)相通,上水通道(15)与生物过滤部(20)相通,在生物过滤部(20)中设置有两边有支撑板(22)的树脂好氧细菌滤芯(16),在生物过滤部(20)的罐体分别设置有氧气通道(18)和出水管(17);物理过滤部逆洗管(12)和生物过滤部逆洗管(13)一端连接逆洗泵(14),它们的另一端分别连接固体及絮状体过滤罐(4)和生物过滤部(20),污水进水管(1)连接污水泵(2)。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:吴凡丁文娟闫健
申请(专利权)人:吴凡
类型:实用新型
国别省市:88[中国|济南]

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