一种新型长纤维滤池过滤及反冲洗方法技术

技术编号:17527903 阅读:66 留言:0更新日期:2018-03-24 03:53
本发明专利技术涉及一种新型过滤及反冲洗方法,属水处理技术领域。一种新型纤维滤池过滤及反冲洗方法包括进水、配水单元、长纤维滤元过滤单元、出水及反冲洗排泥单元。所述配水单元在进水过程中,能有效保证各滤室进水量相同。所述过滤单元将进水经长纤维滤元过滤并流至清水池,所述出水单元为收集过滤后清水过清水渠经排水口排出。所述反冲洗排泥单元为自动化过程,即所述长纤维滤元随过滤进行纳污量逐渐增多,过滤效率降低,滤室水位升高,液位计反馈信号经PLC输出打开液压池底排泥阀及进气阀门,启动排泥及自动化反吹系统,并吹扫长纤维滤元。本发明专利技术过滤效率高、出水水质好、纳污能力强、运行操方便且反冲洗简单,所述方法可为池体也可为一体化设备。

A new method of filtering and backwashing for long fiber filter

The present invention relates to a new method of filtering and backwashing, which belongs to the technical field of water treatment. A new filtering and backwashing method of fiber filter consists of water intake, water distribution unit, long fiber filter element filter unit, effluent and backwash sludge discharge unit. In the process of water intake, the water distribution unit can effectively ensure the same amount of water in each filter chamber. The filter unit filters the water through the long fiber filter element and flows to the clear water pool, and the effluent unit is discharged after collecting and filtering the water through the drainage channel of the clear water channel. The backwashing sludge discharge unit for automatic process, in which the long fiber filter element for filtering with the quantity of pollutants gradually increased, the filtration efficiency is reduced, the filter chamber water level gauge, the feedback signal is output by PLC to open the hydraulic tank bottom mud valve and inlet valve, mud and automatic cleaning system and start. Purge long fiber filter element. The invention has the advantages of high filtration efficiency, good water quality, strong sewage disposal capability, convenient operation and backwash, and the method can be pool body or integrated equipment.

【技术实现步骤摘要】
一种新型长纤维滤池过滤及反冲洗方法
本专利技术主要涉及原水净化处理
,尤指一种新型长纤维滤池过滤及反冲洗方法。
技术介绍
在城市给水及中水回用等众多水处理工艺中,过滤是一种常用的技术方法。无论是给水处理还是尾水排放,水处理标准均在逐步提高,作为原水深度处理的过滤技术此时就显得尤为重要。过滤,不仅能去除原水中固体悬浮颗粒物,还能降低原水浊度,并一定程度减少原水中化学需氧量、色度、总氮、总磷等,提高水质。对于过滤工艺,最早可追溯到18世纪,在长期的使用过程中,该领域技术人员不断总结探索,发展至今,过滤方式多种多样,有按过滤流向分类,如下向流、上向流、双向流和辐射流等,有按滤料和滤料组合分类,如单层滤料滤池、双层滤料滤池以及三层滤料滤池等,有按运行方法分类,如间歇过滤和连续过滤等,有按冲洗方法分类的,如水反洗、气水反洗和水反洗与表面冲洗等,滤室滤料有石英砂、无烟煤、陶粒、泡沫塑料或活性炭颗粒等。不难看出,虽过滤方式及滤料选择上略有差别,但基本构思仍无多大创新与变化。具体而言,目前常用的滤池或过滤设备,大多由池体、滤层及反冲洗配套设施等,由于构造简单,滤料单一,所以过滤周期短,纳污量小、滤层容易流失、易积泥球、反冲洗困难等,致使过滤效果有限,出水水质差,且过程繁琐,操作复杂。
技术实现思路
为解决水处理行业过滤工艺现存突出瓶颈问题,本专利技术创造性地提出了一种新型长纤维滤池过滤及反冲洗方法,其特征在于:包含原水配水系统、滤室过滤系统及排泥反冲洗系统。原水首先经进水渠溢流至配水井,然后在滤室内通过长纤维滤元过滤,原水在长纤维滤元外面表面向内过滤,过滤时,受水位压差作用力,过滤层被压紧,污染物被截留在过滤层的表面和中间,体现为深层过滤,过滤后清水经底部排水孔流至清水池。经过一段周期的过滤后,长纤维滤元表面截留原水中的污染物不断累积,滤层阻力加大,过滤效率降低,而进水流量不变,则过滤区滤室水位不断升高,此时触发安装在过滤区内液位计高液位开关,通过PLC转换信号,控制开启液压池底排泥阀,过滤区内原水通过排水渠经外排口排出,过滤区液位迅速下降至滤室的溢流堰,此时清水区的水位高于过滤区滤室水位,清水区的清水从长纤维滤元内部向外部反过滤方向进行漂洗,并打开冲洗进气阀门,对长纤维滤元进行曝气冲洗,加之原水通过配水井底部小孔流入滤室进行表面扫洗,将长纤维滤元截留原水中的污染物彻底冲入排水井中,进入污水处理系统。反冲洗完成后,经安装在过滤区内液位计开关反馈,通过PLC输出信号控制,先关闭冲洗空气阀门,再关闭液压池底排泥阀,过滤区内水位升高,重新进入新的过滤周期,开启下一个循环,以此往复。所述配水系统中配水渠至过滤区开孔,既是进水时配水口,也是冲洗时长纤维滤元的表面冲洗口。所述过滤区内安装的滤元,可以是缠绕性滤元,也可以是矩形滤元,缠绕型滤元由支撑层和缠绕层构成,矩形滤元由支撑层和面层构成。所述缠绕滤元的支撑层可为不锈钢骨架、穿孔管或钢骨架表面包裹的不锈钢丝网,支撑层为下大上小的圆锥形结构。所述矩形滤元的支撑层可为PP或其他材料镂空框架。所述缠绕型滤元缠绕层可为线性缠绕材料,沿线长方向有100-150mm长的纤维,缠绕材料不限为线性,也可为带状。所述矩形滤元面层为带长纤维的滤布,滤布基层可以是网状结构,不需要致密编织。所述安装在过滤区的液位计,既可为自动化冲洗滤元提供保障,也可为超高液位提供预警机制。综上,本专利技术在实际使用过程中,在过滤时不仅能保证良好的过滤效果,根据原水水量调整滤元数量,同时可针对现场安装条件,选用缠绕性滤元或一体化矩形滤元作为过滤介质,既从诸多方面降低了施工或安装难度,又提高了出水性能,延长了冲洗周期,并简化了单次冲洗操作过程。附图说明附图说明附图1是本专利技术的上层平面图。附图2是附图1下层平面图。附图3是本专利技术的过滤状态A-A剖面图。附图4是本专利技术的冲洗状态A-A剖面图。附图5是本专利技术中所述长纤维滤元单体图。附图6是本专利技术中所述矩形滤元单体图。其中,附图5中所示,23:线(绳)性缠绕材料,24:带状缠绕材料,25:支撑体,26:长纤维滤元整体,附图6中所示,27:长纤维滤布,28:一体式矩形滤元整体。具体实施方式为了能够更好地描述本专利技术的创新思路及操作方法,下面以一个具体实施例对本专利技术进行详细说明:原水从进水口(1)流到进水渠(2),进水渠(2)中原水通过配水井(3)均匀配水到各过滤区(4),随着过滤区(4)内的原水液位升高,液压差增大,原水会穿过安装在过滤区内一体式过滤模块(5)长纤维滤元(6)外表面,流至长纤维滤元(6)中心,原水中污染物被截留至长纤维滤元表面,过滤后的清水则通过长纤维滤元中心向下流至清水池(7),然后经出水井(8)从出水口(10)排出。本专利技术中滤元上缠绕材料为极细弹性长纤维,因此在过滤时,能有效拦截不同粒径大小的固体悬浮颗粒物,且不会起球,并可部分降低原水色度,化学需氧量等。随着过滤的进行,滤元表面截留原水中的污染物逐渐累积,滤层阻力增加,过滤速率降低,而进水流量保持不变,过滤区(4)内液位会逐步升高,当液位升高至高液位LT-1(21)时,液位计输送信号至PLC(12),PLC(12)处理信号并控制排泥阀(15)打开,然后过滤区(4)内未过滤原水会从排泥阀(15)流至排水渠(20)进入污水处理系统,水位迅速下降至过滤区(4)的溢流堰(以下),即进入冲洗长纤维滤元(6)阶段。首先,清水池(7)的液位高于过滤区(4)液位,清水池(7)的清水会在重力水压作用从长纤维滤元(6)内部向外部对长纤维滤元(6)进行冲洗;其次,进气阀门(14)开启,空气会从长纤维滤元(6)底部的反冲洗空气管(9)吹出,使长纤维膨胀、松散开来,对长纤维滤元(6)进行曝气冲洗;同时,从配水井(3)底部小孔流入过滤区(4)的原水会对过滤区进行表面扫洗。此三者结合空气和水流的共同扰动作用,使长纤维滤元(6)上的纤维及污泥相互碰撞,三位一体,以达到对长纤维滤元的彻底冲洗。所有冲洗水均通过排泥阀排出,完成冲洗过程后,液位将至LT-2(22),液位计输送信号至PLC(12),由PLC(12)控制关闭排泥阀(15)及进气阀门(14),进入下一个过滤周期。由图1所示,过滤区(4)四周留有走道板(19),作为巡视及检修通道。显然,以上所述仅为本专利技术的一个具体实施例,旨在通过描述过滤过程,强调一种新型长纤维过滤及反冲洗方法,对于本领域的技术人员,本专利技术可以有多种形式的调整和变化,在本专利技术的精神和原则范围内,任何没有创造性劳动的更改,均应包含在本专利技术的保护范围之内。本文档来自技高网...
一种新型长纤维滤池过滤及反冲洗方法

【技术保护点】
一种新型纤维滤池过滤及反冲洗方法,其特征在于:包括进水单元的进水口(1)、进水渠(2)、配水井(3),原水经所述进水单元至过滤区(4),一体式过滤模块(5)、长纤维滤元(6),清水池(7)、出水井(8)、排水渠(20)和出水口(10),冲洗单元反冲洗进气管(13)、进气阀门(14)、液压池底排泥阀(15)、空气管(9)、表面扫洗口(16)、反冲洗排水井(17)、反冲洗排水口(18),自动化控制程序配套液位计(11)、PLC控制柜(12),检修通道走道板(19)。

【技术特征摘要】
1.一种新型纤维滤池过滤及反冲洗方法,其特征在于:包括进水单元的进水口(1)、进水渠(2)、配水井(3),原水经所述进水单元至过滤区(4),一体式过滤模块(5)、长纤维滤元(6),清水池(7)、出水井(8)、排水渠(20)和出水口(10),冲洗单元反冲洗进气管(13)、进气阀门(14)、液压池底排泥阀(15)、空气管(9)、表面扫洗口(16)、反冲洗排水井(17)、反冲洗排水口(18),自动化控制程序配套液位计(11)、PLC控制柜(12),检修通道走道板(19)。2.根据权利1要求,所述新型长纤维滤池过滤及反冲洗方法,其特征在于,各过滤区(4)平行分布,原水经进水渠溢流至每隔滤室的配水井(3)内,可保证各过滤区(4)进水量相同,并可根据原水处理水量及水质,改变滤室容积,增删滤室数量,调整长纤维滤元(6)个数。3.根据权利1要求,所述新型长纤维滤池过滤及反冲洗方法,其特征在于,配水井(3)底部开出均匀小孔流至过滤区(4)。4.根据权利1要求,所述新型长纤维滤池过滤及反冲洗方法,其特征在于,原水从长纤维式滤元(6)的外部经滤元...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐俊伟倪卫兵魏金豹
申请(专利权)人:上海溪昌环境工程有限公司
类型:发明
国别省市:上海,31

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