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一种微孔过滤截留微型动物的净水方法技术

技术编号:8619190 阅读:146 留言:0更新日期:2013-04-25 00:32
本发明专利技术涉及环境保护的水处理技术领域,尤其涉及一种微孔过滤截留微型动物的净水方法。本发明专利技术提供一种微孔过滤截留微型动物的净水方法,利用5-10μm的微孔滤芯在无外压条件下截留水体中各种尺寸的微型动物,防止微型动物泄漏。本发明专利技术的微孔过滤拦截微型动物的净水方法特别适用于采用臭氧生物活性炭深度处理和常规砂滤工艺的水厂,以降低微型动物的泄漏风险,提高水质,也适用于中水回用或排泥水回用过程中微型动物的截留去除。操作方法简单易行,截留效果较佳,可操作性强。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及环境保护的水处理
,尤其涉及。
技术介绍
随着饮用水水源污染的日益加剧和居民环保意识的不断增强、生活水平的不断提高,饮用水水质标准要求亦将愈来愈高,常规的絮凝、沉淀、过渡、消毒净水工艺已难以满足水质不断提高的耍求,饮用水深度处理技术受到人们的广泛关注,对深度处理技术研究和应用在我国已呈现出蓬勃发展的形式。臭氧生物活性炭引用水深度处理方法集臭氧氧化、活性炭吸附和生物降解于一体,近年来成为水质性缺水地区提高供水水质的核心净化单元,但该工艺容易引起微型动物在活性炭滤池的二次繁殖,增加后续消毒工艺的负担和饮用水生物风险。饮用水净化过程微型动物主要包括摇蚊幼虫、寡毛类、潘类、轮虫和线虫等无脊椎动物。这些微型动物的穿透性较强,有时甚至能够穿透整个净水工艺进入供水管网,不仅引起用户感官不适,某些微型动物还具有致病性,如无甲腔轮虫会感染泌尿系统;摇蚊幼虫体内的血色素会引起过敏性哮喘和鼻炎等症状,线虫可以为体内携带的细菌病毒等提供庇护,由于微型动物的结构比细菌等复杂,体表有角质层,针对灭活细菌设计的水厂常规的紫外和氯消毒工艺的投加剂量无法完全灭活微型动物,因此微型动物构成了饮用水的安全隐患。尽管现有的石英砂过滤能够在一定程度上缓解微型动物泄漏风险,但对于穿透力强的微型动物截留效果不佳;微滤或超滤膜过滤需在压力条件下进行,投资和运行成本高,应用难度大。
技术实现思路
鉴于以上所述现有技术的缺点,本专利技术的目的在于提供,用于解决现有技术中的问题。专利技术人经过研究发现,孔径为5 u m-10 y m的微孔滤网能够对各种微型动物有良好的截留效果,且能够无压运行,是截留过滤微型动物的重要手段。本专利技术作为一种新型的微孔过滤截留微型动物的过滤方法,采用了新型的微孔过滤材料,专利技术的效果是积极和明显的,能有效解决如自来水厂等场所的微型动物泄漏问题,具有很强的实用性。该微孔过滤装置可实现自压运行,操作简单,性能可靠,可广泛应用于自来水厂等场所的微型动物控制。为实现上述目的及其他相关目的,本专利技术第一方面提供,包括过滤工序,所述过滤工序指利用微孔滤芯截留水体中的微型动物,所述微孔滤芯上的微孔直径为5-10 V- m。优选的,所述微孔滤芯为中空的柱形结构,水体导入柱形结构的中空部分,由内向外流出微孔滤芯。优选的,所述水体通过自身重力方式或低压过滤方式,由内向外流出微孔滤芯。优选的,所述微孔滤芯为中空的圆柱形结构,孔面积占侧壁总面积的72-83%。优选的,所述水体导入时,通过流量计和阀门控制过滤速度。优选的,所述滤芯外部设有套筒。优选的,所述微孔滤芯和套筒的材料为不锈钢、无机材料或有机材料。优选的,所述过滤工序后还设有反冲洗工序,所述反冲洗工序指将反冲洗水自外向内流入微孔滤芯。优选的,所述反冲洗工序时,同时刷洗微孔滤芯内壁。本专利技术过滤工序和反冲洗工序的切换是通过压力传感器实现的。本专利技术在进水处设有压力传感器,当传感器压力过大时,即进入反冲洗工序。所述的微孔过滤系统包括过滤和自动清洗两道程序。过滤时,进水依次通过阀门、流量计由由过滤器顶部进入滤芯过滤组件内部,由内向外传统滤芯,水中的微型动物和杂质均被滤芯截留,滤后水由过滤器套筒底部的出水口排出。系统的自动清洗由过滤器顶部的清洗电机控制滤芯内部清洗刷的转动完成,过滤器停止上部进水,清洗水由过滤器底部的出水口进入,由外向内穿过滤芯,从过滤器顶部的排放口排出(可以通过装置从顶部抽出);同时清洗电机控制清洗刷主轴转动,主轴两侧的刷毛不断刷洗滤芯内壁,洗脱的杂质随水流溢流排出。本专利技术第二方面提供所述微孔过滤净化水质的方法在水体净化领域的应用。本专利技术第三方面提供一种微孔过滤净化水质装置,使用所述微孔过滤净化水质的方法净化水质,其特征在于,包括微孔滤芯,所述微孔滤芯为上敞口式中空的柱形结构,所述微孔滤芯的底部设有底座,还设有进水管路,所述进水管路与所述柱形结构的中空部分相通,所述微孔滤芯的孔面积占侧壁总面积的72-83%。优选的,所述微孔滤芯上的微孔直径为5-l0μm。更优选的,所述微孔滤芯为中空的圆柱形结构。优选的,所述微孔滤芯的材料为不锈钢或其它材质。优选的,所述进水管路的出水端位于所述中空的柱形结构的上部,所述进水管路上压力传感器和流量计。更优选的,所述进水管路上设有第一阀门。流量计进水处设有阀门调节进水量和过滤速度;过滤器进水端设压力传感器,用于实时监测微孔滤芯的压力变化,以判断滤芯是否发生堵塞,是否需要清洗。优选的,所述底座上还设有过滤器外壳,所述过滤器外壳为中空的柱形结构,所述微孔滤芯位于所述过滤器外壳内,所述过滤器外壳底部设有出水管路。优选的,所述微孔滤芯和所述过滤器外壳为同心的中空圆柱形结构,所述微孔滤芯的表面积由处理水量和所需的滤速确定,滤芯直径和高比例约为1:5-10。所述过滤器外壳的直径约为滤芯直径的2倍,高与滤芯高相同。更优选的,所述出水管路上设有第二阀门。优选的,还包括盖合所述过滤器外壳顶部和微孔滤芯顶部的盖板。更优选的,所述盖板与过滤器外壳顶部之间设有垫圈,且盖板与过滤器外壳顶部之间通过螺栓固定。垫圈起保持密闭性的作用。优选的,所述微孔滤芯和底座之间设有滤芯支撑架。优选的,所述过滤器外壳底部还设有反冲管路,还包括清洗刷和清洗电机,所述清洗刷的刷体位于所述微孔滤芯的中空结构中,所述清洗刷的主轴向上延伸出盖板并与所述清洗电机相连,所述清洗电机位于所述盖板上表面,还包括排放管路,所述排放管路与所述柱形结构的中空部分相通。所述清洗刷的主轴能够带动刷体旋转,并清理所述微孔滤芯的内壁。优选的,所述反冲管路上设有第四阀门。优选的,所述清洗刷的刷体自上而下贯穿所述微孔滤芯的中空结构,且所述刷体的位置与所述微孔滤芯上微孔的位置相对应。优选的,所述排放管路上设有第三阀门。优选的,所述过滤器外壳底部的反冲管路和出水管路合并为一条管路。由于微孔滤芯的孔径小,常规水力反冲洗难以将滤芯上粘附的杂质清洗干净,因此设置自动清洗电机和清洗刷,需要清洗时,由清洗电机带动清洗刷转动扫除滤芯内壁的粘着物;正常过滤时,清洗刷保持静止状态。优选的,所述排放管路位于所述的清洗刷的主轴杆内,排放管路下端紧贴滤芯底部,排放管路上端由 清洗刷的主轴顶部伸出与外部水泵相连,清洗滤芯时,清洗的污水由泵抽吸排出。所述的微孔过滤拦截微型动物的净水方法工作流程如下过滤时,进水通过流量计、过滤器的进水管进入微孔滤芯内部,由内向外流出微孔滤芯,水中的杂质和微型动物被滤芯截留,滤后水由套筒收集,然后由套筒底部的出水口流出,过滤器的进水口设压力传感器指示运行状态。当滤芯开始堵塞、压力增加或微型动物过滤效率降低时启动自动清洗程序。清洗时,冲洗水由过滤器出水口反向流入套筒,由滤芯外测穿过滤芯壁进入过滤组件内部,粘附在滤芯内壁上的杂质被带出;与此同时清洗电机控制清洗刷转动,彻底清除滤芯内部附着较紧的杂质,清洗水由过滤器顶部溢流排出,清洗时将关闭微孔过滤装置上部的进水口。本专利技术所提供的微孔过滤拦截微型动物的净水方法,微型动物的直径虽然大多在IOum以上,但是其运动能力和伸缩能力强,反复实验后采用的微孔滤网才能达到较好的截留效果,因此利用5 u m-10 u m的微孔滤芯截留水中各种微型动物,其运行不需要外加压力,能够在重力流条件下自压本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种微孔过滤截留微型动物的净水方法,包括过滤工序,所述过滤工序指利用微孔滤芯截留水体中的微型动物,所述微孔滤芯上的微孔直径为5?10μm。

【技术特征摘要】
1.一种微孔过滤截留微型动物的净水方法,包括过滤工序,所述过滤工序指利用微孔滤芯截留水体中的微型动物,所述微孔滤芯上的微孔直径为5-10 Pm。2.如权利要求1所述的一种微孔过滤截留微型动物的净水方法,其特征在于,所述微孔滤芯为中空的柱形结构,水体导入柱形结构的中空部分,由内向外流出微孔滤芯。3.如权利要求2所述的一种微孔过滤截留微型动物的净水方法,其特征在于,所述水体通过自身重力方式或低压过滤方式,由内向外流出微孔滤芯。4.如权利要求2所述的一种微孔过滤截留微型动物的净水方法,其特征在于,所述微孔滤芯为中空的圆柱形结构,孔面积占侧壁总面积的72-83%。如权利要求2所述的一种微孔过滤截留微型动物的净水方法,其特征在于,所述水体导入时,通过流量计和阀门控制过滤速度。5.如权利要求2所述的一种微孔过滤截留微型动物的净水方法,...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈洪斌朱洁戴晓虎唐贤春戴翎翎
申请(专利权)人:同济大学
类型:发明
国别省市:

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