砂滤与臭氧活性炭组合的水处理装置的制造方法

文档序号:8820217阅读:509来源:国知局
砂滤与臭氧活性炭组合的水处理装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及给水处理技术领域,尤其涉及一种砂滤与臭氧活性炭组合的水处理装置。
【背景技术】
[0002]由于饮用水水源的日益恶化,对给水深度处理技术的要求也越来越高。在目前较为常用的各种水质深度处理工艺中,臭氧活性炭联用工艺是目前较为成熟的处理工艺之
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[0003]但是,由于采用臭氧活性炭联用工艺处理水时水头损失较大,并且一套臭氧活性炭联用设备必须配备一套反冲洗设备,而反冲洗设备的占地面积较大,能耗较大,利用率低,极大地提高了水处理的成本。
[0004]因此,本领域技术人员亟需研宄一种处理效果好、结构紧凑、使用寿命较长的水处理装置。
【实用新型内容】
[0005]有鉴于现有技术的上述缺陷,本实用新型提供了一种处理效果好、结构紧凑、利用率高、使用寿命较长的砂滤与臭氧活性炭组合的水处理装置。
[0006]为实现上述目的,本实用新型提供了一种砂滤与臭氧活性炭组合的水处理装置,至少包括第一过滤装置,第二过滤装置和反冲洗泵房,所述第一过滤装置和所述第二过滤装置分别与所述反冲洗泵房相连通;所述第一过滤装置包括第一砂滤池,第一提升泵房,第一臭氧接触池和第一活性炭滤池,所述第一砂滤池通过集水渠与所述第一提升泵房相连通,所述第一砂滤池通过反冲洗管廊与和所述反冲洗泵房相连通,与所述第一活性炭滤池连通的所述第一臭氧接触池通过明敷管道分别与所述第一提升泵房和所述反冲洗泵房相连通;所述第二过滤装置包括第二砂滤池,第二提升泵房,第二臭氧接触池和第二活性炭滤池,所述第二砂滤池通过所述集水渠与所述第二提升泵房相连通,所述第二砂滤池通过所述反冲洗管廊与所述反冲洗泵房相连通,与所述第二活性炭滤池连通的所述第二臭氧接触池分别通过明敷管道与所述第二提升泵房和所述反冲洗泵房相连通。
[0007]进一步地,所述第一提升泵房内设置有第一管道薄壁溢流堰,所述第一管道薄壁溢流堰内设置有第一提升泵,初级过滤水通过所述第一提升泵提升至所述第一臭氧接触池;所述第一提升泵房内还设置有第一砂滤池超越出水管,所述第一砂滤池超越出水管与第一出水总管相连通,所述第一砂滤池超越出水管与所述第一出水总管之间设置有第一超越控制阀;所述第一活性炭滤池与所述第一出水总管相连通,所述第一活性炭滤池与所述第一出水总管之间设置有第一净化控制阀;所述第二提升泵房内设置有第二管道薄壁溢流堰,所述第二管道薄壁溢流堰内设置有第二提升泵,初级过滤水通过所述第二提升泵提升至所述第二臭氧接触池;所述第二提升泵房内还设置有第二砂滤池超越出水管,所述第二砂滤池超越出水管与第二出水总管相连通,所述第二砂滤池超越出水管与所述第二出水总管之间设置有第二超越控制阀;所述第二活性炭滤池与所述第二出水总管相连通,所述第二活性炭滤池与所述第二出水总管之间设置有第二净化控制阀。
[0008]进一步地,所述第一臭氧接触池和所述第二臭氧接触池内分别设置有第一钢砼溢流堰和第二钢砼溢流堰。
[0009]进一步地,所述第一活性炭滤池和所述第二活性炭滤池都采用洗砂排水槽配水形式。
[0010]进一步地,所述第一活性炭滤池和所述第二活性炭滤池都包括设置于上层的活性炭层和设置于所述活性炭层下方的石英砂层。
[0011]进一步地,所述石英砂层的厚度为0.3m。
[0012]进一步地,所述第一砂滤池和所述第二砂滤池为V型砂滤池。
[0013]本实用新型的有益效果:
[0014]本实用新型的砂滤与臭氧活性炭组合的水处理装置,由于首先通过砂滤池对水中表面积较大的杂质进行过滤,然后在臭氧接触池和活性炭滤池的联合作用下,将臭氧氧化、活性炭物理吸附和微生物的生物氧化过程融为一体,取得了去除水中污染物的多重效应,从而达到水质深度净化的目的。另外,通过臭氧和活性炭工艺的联合使用,还延长了活性炭的运行寿命,减少水处理的运行成本。
[0015]由于在活性炭滤池的上层设置有活性炭层,活性炭层的下方设置有石英砂层,通过下层石英砂层的再次过滤,有效地降低了出水浊度。
[0016]第一过滤装置和第二过滤装置的砂滤池和活性炭滤池共用反冲洗泵房,提高了反冲洗泵房的利用率,节约了成本,减少了过滤装置的占地面积。
[0017]由于采用管道薄壁溢流堰替代现有的拍门以及钢砼溢流堰,简化了结构,减少了设备投入,为后期的清洗维护提供了便利。
[0018]另外,由于在提升泵房内分别设置有砂滤池超越出水管,在原水水质较好的情况下,原水可以不经过臭氧接触池和活性炭滤池,打开超越控制阀,关闭净化控制阀,初级过滤水直接通过出水总管排入清水池而不产生跌水损失,节约能耗;在原水水质不好、需要深度净化处理情况下,关闭超越控制阀,打开净化控制阀,初级过滤水通过臭氧接触池和活性炭滤池处理后流入净水池。采用该水处理装置,可以根据不同水源的水质,或者根据对进入净水池的水质的不同要求,灵活切换,节约了设备运行成本。
[0019]另外,提升泵房的设置,可降低砂滤池与臭氧接触池和活性炭滤池之间的相对高度,改善水厂建筑视觉效果,高度差的减小也有利于工作人员巡检及上下通行。
[0020]以下将结合附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明,以充分地了解本实用新型的目的、特征和效果。
【附图说明】
[0021]图1为本实用新型的一实施例的水处理装置的结构示意图。
[0022]图2为图1中第一过滤装置的局部剖视结构示意图。
[0023]图3为图2中第一提升泵房的局部放大结构示意图。
【具体实施方式】
[0024]如图1至图3所示,本实用新型提供了一种砂滤与臭氧活性炭组合的水处理装置。其中,各图中箭头为水流方向。
[0025]本实施例中,将经过砂滤池过滤的水命名为初级过滤水。
[0026]在实施例一中,如图1至图3所示,包括第一过滤装置、第二过滤装置和反冲洗泵房3,第一过滤装置和第二过滤装置分别与反冲洗泵房3相连通。
[0027]如图1所示,第一过滤装置包括第一砂滤池11、第一臭氧接触池12和第一活性炭滤池13。其中,第一砂滤池11通过集水渠4与第一提升泵房15相连通,第一砂滤池11通过反冲洗管廊(图中未显示)与反冲洗泵房3相连通。与第一活性炭滤池13连通的第一臭氧接触池12通过明敷管道分别与第一提升泵房15和反冲洗泵房3相连通。
[0028]第二过滤装置2包括第二砂滤池21、第二臭氧接触池22和第二活性炭滤池23。其中,第二砂滤池21通过集水渠4与第二提升泵房25相连通,第二砂滤池21通过反冲洗管廊(图中未显示)与反冲洗泵房3相连通。与第二活性炭滤池23连通的第二臭氧接触池22通过明敷管道与第二提升泵房25和反冲洗泵房3相连通。
[0029]本实施例中,第一砂滤池和第二砂滤池都采用V型砂滤池。
[0030]上述的水处理装置中,由于首先通过砂滤池对水中粒径较大的杂质进行物理过滤,然后采用臭氧接触池和活性炭滤池的联合生化过滤,臭氧接触池内的臭氧把水中的大分子有机物降解为小分子有机物,提高了水中有机物的可生化性,从而有利于强化后续活性炭工艺对于中小分子有机物的吸附降解。活性炭的比表面积大,并为孔隙构造,具有良好的吸附性能。同时,由于臭氧供氧充分,活性炭池内大量生长繁殖好氧菌,利于在活性炭表面形成吸附降解小分子有机物的生物膜,所以生物活性炭具有物理吸附和生物氧化降解的双重作用。活性炭孔隙中的有机物被分解后,经过反冲洗,可以将吸附于活性炭孔隙内的生物膜冲掉,进而恢复对有机物与溶解氧的吸附能力。
[0031]臭氧接触池和活性炭滤池的联合作用,将臭氧氧化、活性炭物理吸附和微生物生物氧化融为一体,取得了去除有机污
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