当前位置: 首页 > 专利查询>浙江大学专利>正文

吸附分离一体化处理微污染水的装置制造方法及图纸

技术编号:1453360 阅读:239 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及处理微污染水的装置,主要包括污水桶、预涂桶、泵、预涂膜过滤器和空气压缩机,预涂膜过滤器中具有与壳体相隔的由滤网围成的滤元,泵的进水口并接有两条进水管,泵的出水口并接有两条出水管,预涂桶的出口经第一阀与泵的一条进水管相连,泵的一条出水管经第二阀与预涂膜过滤器底部的进水管相连,预涂膜过滤器顶部的出水管经第三阀与预涂桶的进口相连通,污水桶的出水口经第四阀与泵的另一条进水管相连,滤元底部的水管分二路,其中一路经第五阀及流量计与污水桶的进口相连通,另一路经第六阀与泵的另一条出水管相连,滤元底部的通气管与空气压缩机相通。该装置结构紧凑简单,可实现吸附与同液分离同步完成,处理效率高。(*该技术在2015年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种处理微污染水的装置。技术背景常规水处理工艺能有效去除原水中的悬浮物和胶体物质,但不能有效去除有机污染物和消毒副产品。面对水源污染的不断加重,特别是形成致突变物和三卤甲烷的有机化合物和能被微生物作为碳源的可溶性有机化合物的存在,促使人们研究和开发去除这类化合物的新工艺。吸附法能有效去除水中可溶性有机物,成为给水处理中的有效措施之一。粉末状的膨润土对含有可溶性的有机物的微污染水具有很好的吸附处理效果,但是由于膨润土是一种粉末状粘土,经水浸泡后易发生溶胀,形成分散悬浮的泥浆,导致固液分离十分困难。目前很多固液分离采用混凝沉淀或者砂滤工艺。混凝沉淀需要投加化学药剂,处理成本比较高,容易引起二次污染;而采用砂滤工艺,容易堵塞,反冲洗比较困难,出水水质差。而且吸附和分离在不同的处理单元里分别进行,大大增加了占地面积,因此不适合规模较小的水处理厂使用。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种结构紧凑,处理效率较高的吸附分离一体化处理微污染水的装置。本技术的吸附分离一体化处理微污染水的装置,其特征在于它主要包括污水桶、预涂桶、泵、预涂膜过滤器和空气压缩机,预涂膜过滤器的底部有进水管,顶部设有出水管和压力表,预涂膜过滤器中具有与壳体相隔的由滤网围成的滤元,滤元的底部接有水管和通气管,泵的进水口并接有两条进水管,泵的出水口并接有两条出水管,预涂桶的出口经第一阀与泵的一条进水管相连,泵的一条出水管经第二阀与预涂膜过滤器底部的进水管相连,预涂膜过滤器顶部的出水管经第三阀与预涂桶的进口相连通,污水桶具有出水口,出水口经第四阀与泵的另一条进水管相连,滤元底部的水管分二路,其中一路经第五阀及流量计与污水桶的进口相连通,另一路经第六阀与泵的另一条出水管相连,通气管与空气压缩机相通。该装置工作时,首先在预涂桶中加入硅藻土(硅藻土的粒径为5-30微米),开启第一阀、第二阀和第三阀,由预涂桶、泵和预涂膜过滤器形成的循环预涂系统开始循环预涂,在滤元上形成厚为1-5毫米的硅藻土过滤层。然后在污水桶中投加膨润土(80-200目的粉末),将微污染水与粉末状的膨润土混合形成的悬浮液,切换阀门,将第一阀和第三阀关闭,第四阀和第五阀开启,这时污水桶、泵和预涂膜过滤器形成循环过滤系统,悬浮液泵入预涂膜过滤器后,经涂有硅藻土的过滤层进入滤元,从滤元底部的水管流出,经管道回流到污水桶进行吸附分离一体化循环处理,微污染水中的有机物不断被膨润土吸附,而膨润土被硅藻土预涂膜截留,滤元内外两侧的压力降不断增加,设循环水中悬浮物浓度为零时的压力降为过滤的极限值,当压力降达到极限值时表明固液分离完成,停止过滤。利用压缩空气反吹,把积在预涂膜过滤器滤元上的硅藻土和膨润土形成的滤饼吹脱,再关闭第二阀,开启第六阀,用少量水反冲洗。微污染水处理结束,排放清水,又重新开始新一轮的吸附分离一体化周期。本技术把膨润土的高效吸附性能和硅藻土预涂膜过滤技术有机结合起来,由于硅藻土能在滤元表面形成很容易被吹脱的过滤预涂膜层,有效截留膨润土悬浮液,从而成功的解决了吸附法处理微污染水中可溶性有机物时固液分离困难的技术难题。本技术装置结构紧凑简单,可实现把吸附和固液分离过程集成在一个处理装置同时进行,减少了占地面积,而且硅藻土预涂膜可以反复预涂,膨润土原土和硅藻土价廉易得,处理效率高。试验表明,高锰酸盐指数为6.8mg/L的原水经过吸附分离一体化技术处理后,出水降到3.2mg/L。微污染水经本技术装置处理后完全可以达到饮用水水源水质标准。本技术适合小型的水处理厂使用。附图说明图1是吸附分离一体化处理微污染水的装置示意图;图2是一种滤元结构示意图。具体实施方式参照图1,本技术的吸附分离一体化处理微污染水的装置主要包括污水桶1、预涂桶3、泵11、预涂膜过滤器13和空气压缩机10,预涂膜过滤器13的底部有进水管17,顶部设有出水管5和压力表6,预涂膜过滤器13中具有与壳体相隔的由滤网围成的滤元7,滤元7可以如图2所示,由前后两片金属滤网23和框架22固定组成的矩形腔体,滤元7的底部接有水管16和通气管8,泵11的进水口并接有两条进水管,泵的出水口并接有两条出水管,预涂桶3的出口经第一阀18与泵11的一条进水管相连,泵的一条出水管经第二阀19与预涂膜过滤器13底部的进水管17相连,预涂膜过滤器13顶部的出水管5经第三阀14与预涂桶3的进口相连通,污水桶1具有出水口4,出水口4经第四阀15与泵11的另一条进水管相连,滤元7底部的水管16分二路,其中一路经第五阀21及流量计9与污水桶1的进口相连通,另一路经第六阀20与泵11的另一条出水管相连,通气管8与空气压缩机10相通。图中2、12分别为电动搅拌机。权利要求1.吸附分离一体化处理微污染水的装置,其特征在于它主要包括污水桶(1)、预涂桶(3)、泵(11)、预涂膜过滤器(13)和空气压缩机(10),预涂膜过滤器(13)的底部有进水管(17),顶部设有出水管(5)和压力表(6),预涂膜过滤器(13)中具有与壳体相隔的由滤网围成的滤元(7),滤元(7)的底部接有水管(16)和通气管(8),泵(11)的进水口并接有两条进水管,泵的出水口并接有两条出水管,预涂桶(3)的出口经第一阀(18)与泵(11)的一条进水管相连,泵的一条出水管经第二阀(19)与预涂膜过滤器(13)底部的进水管(17)相连,预涂膜过滤器(13)顶部的出水管(5)经第三阀(14)与预涂桶(3)的进口相连通,污水桶(1)具有出水口(4),出水口(4)经第四阀(15)与泵(11)的另一条进水管相连,滤元(7)底部的水管(16)分二路,其中一路经第五阀(21)及流量计(9)与污水桶(1)的进口相连通,另一路经第六阀(20)与泵(11)的另一条出水管相连,通气管(8)与空气压缩机(10)相通。2.根据权利要求1所述的吸附分离一体化处理微污染水的装置,其特征在于滤元(7)由前后两片金属滤网(23)和框架(22)固定组成的矩形腔体。专利摘要本技术涉及处理微污染水的装置,主要包括污水桶、预涂桶、泵、预涂膜过滤器和空气压缩机,预涂膜过滤器中具有与壳体相隔的由滤网围成的滤元,泵的进水口并接有两条进水管,泵的出水口并接有两条出水管,预涂桶的出口经第一阀与泵的一条进水管相连,泵的一条出水管经第二阀与预涂膜过滤器底部的进水管相连,预涂膜过滤器顶部的出水管经第三阀与预涂桶的进口相连通,污水桶的出水口经第四阀与泵的另一条进水管相连,滤元底部的水管分二路,其中一路经第五阀及流量计与污水桶的进口相连通,另一路经第六阀与泵的另一条出水管相连,滤元底部的通气管与空气压缩机相通。该装置结构紧凑简单,可实现吸附与同液分离同步完成,处理效率高。文档编号C02F1/28GK2776961SQ20052010104公开日2006年5月3日 申请日期2005年3月18日 优先权日2005年3月18日专利技术者雷乐成, 周明华, 邵振华 申请人:浙江大学本文档来自技高网...

【技术保护点】
吸附分离一体化处理微污染水的装置,其特征在于它主要包括污水桶(1)、预涂桶(3)、泵(11)、预涂膜过滤器(13)和空气压缩机(10),预涂膜过滤器(13)的底部有进水管(17),顶部设有出水管(5)和压力表(6),预涂膜过滤器(13)中具有与壳体相隔的由滤网围成的滤元(7),滤元(7)的底部接有水管(16)和通气管(8),泵(11)的进水口并接有两条进水管,泵的出水口并接有两条出水管,预涂桶(3)的出口经第一阀(18)与泵(11)的一条进水管相连,泵的一条出水管经第二阀(19)与预涂膜过滤器(13)底部的进水管(17)相连,预涂膜过滤器(13)顶部的出水管(5)经第三阀(14)与预涂桶(3)的进口相连通,污水桶(1)具有出水口(4),出水口(4)经第四阀(15)与泵(11)的另一条进水管相连,滤元(7)底部的水管(16)分二路,其中一路经第五阀(21)及流量计(9)与污水桶(1)的进口相连通,另一路经第六阀(20)与泵(11)的另一条出水管相连,通气管(8)与空气压缩机(10)相通。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:雷乐成周明华邵振华
申请(专利权)人:浙江大学
类型:实用新型
国别省市:86[中国|杭州]

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1