防堵塞超滤净水系统的制作方法

文档序号:11834852阅读:296来源:国知局
防堵塞超滤净水系统的制作方法与工艺

本实用新型属于污水净化处理领域,具体涉及一种防堵塞超滤净水系统。



背景技术:

现有污水处理流程通常是:前置过滤装置→预过滤装置→超滤装置→反渗透装置。通过前置过滤装置和预过滤装置将原水中大颗粒物质去除,超滤装置通过内置的滤膜组件将微生物、胶体、悬浮物和大分子有机物等截留下来,反渗透装置将水中的离子、小分子等去除,成为纯水。现有超滤装置使用时大多数直接与原水进口端连接,无法对进入超滤系统内的水质进行检测,导致水中的大分子有机物等其他杂质极易造成膜组件堵塞,即便在超滤系统中安装有自动正反清洗装置,但长期使用也会造成滤膜堵塞。而且,当超滤装置净化曝气池产生的污水时,由于现有超滤装置长时间使用产生的污泥无法排放到曝气池内部,导致曝气池内部污泥损失严重,严重影响曝气池内部的生化反应。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种能够有效防止滤膜堵塞,滤膜内污泥可回收利用,且能够实现自动正清洗的超滤净水系统,有效延长滤膜使用寿命,降低系统成本。

为实现上述目的,本实用新型所述技术方案是这样实现的:该超滤净水系统包括:曝气反应池、超滤装置、清洗装置及控制装置;其中,所述曝气反应池底部外接污泥管路,反应池外部设有出水泵,所述出水泵分别接泵前出水管路和泵后出水管路,所述泵前出水管路与曝气反应池出水端接通,所述泵后出水管路上设有传感器,所述传感器与控制装置电连接,用于检测出水质量并将检测结果发送给控制装置,泵后出水管路通过三通接头将出水管路分成第一出水支路和第二出水支路,所述第一出水支路、第二出水支路上均设有电动球阀,第一出水支路上还设有过滤袋,两个出水支路通过三通接头再将水输入到泵后出水管路内;所述超滤装置包括循环泵及管式超滤膜壳组件,所述循环泵分别接泵前进水管路和泵后进水管路,所述泵前进水管路与泵后出水管路连通,所述泵后进水管路与管式超滤膜壳组件上的进液口连通,管式超滤膜壳组件的中间部位设有产净水口,产净水口与清水管路连通,通过清水管路将处理后的清水排出;管式超滤膜壳组件的另一端设有浓缩液出口,所述浓缩液出口与浓缩液出液管路连通,所述浓缩液出液管路与污泥管路连通,通过污泥管路将浓缩液排放到曝气反应池底部;泵后出水管路与泵前进水管路、浓缩液出液管路及污泥管路通过四通接头彼此连通,通过在泵前进水管路和浓缩液出液管路上设置电动球阀,控制水和浓缩液的流向;泵前进水管路与浓缩液出液管路上还设有三通接头,所述三通接头与连接管路连通构成另一循环通路;所述清洗装置包括清洗罐、清洗泵,所述清洗泵分别接泵前清洗管路和泵后清洗管路,所述泵前清洗管路与清洗罐连接,所述泵后清洗管路与连接管路连通,通过在连接管路上设置电动球阀控制清洗液流向;所有电动球阀及各个泵均与控制装置电连接,通过控制装置控制整个系统的运行。

为防止长时间停水时无法对系统内膜组件进行清洗,造成膜组件堵塞严重等问题,所述清水管路上通过三通接头被分为第一清水支路和第二清水支路,所述第一清水支路与清洗罐连接,所述第二清水支路与清液收集罐连接,通过在各支路上安装电动球阀来控制清水流向。这样即便在长时间没有水的时候,系统运行产生的水对系统也可以起到清洗的作用。

本实用新型通过在第一出水支路上设置过滤袋,当传感器检测到的水质悬浮物或大分子有机物等含量较高,极易造成膜组件堵塞时,能够通过过滤袋起到初步过滤的作用;所述过滤袋以可拆卸的形式安装在第一出水支路上,当长时间使用时,可以卸下过滤袋对其进行清洗后再安装上,节省资源,降低成本。

为防止超滤净水系统由于安装过多的超滤膜壳组件造成的电能损耗、水流量下降,堵塞几率大等问题,所述超滤膜壳组件由两个超滤膜壳管及两个空管通过串联管串联构成,所述产净水口设置在超滤膜壳管的中间。

本实用新型所述清洗罐还可以外接清洗液或清洗药液对管式超滤膜壳组件进行循环清洗或浸泡,清洗罐底部设有排出管道,方便使用过的清洗药液及时排出。

本实用新型的优点和积极效果:

(1)本实用新型所述的超滤净水系统能够对检测到不良的水质起到一个初步过滤的作用,同时清洗装置操作方便,可以经常对系统进行冲洗,大大降低超滤膜壳组件堵塞的风险,延长滤膜使用寿命。

(2)本实用新型所述的超滤净水系统,在实际使用过程中,曝气反应池及清洗装置可以同时接通N个超滤装置,每个超滤装置按照上述连接方式分别接通曝气反应池及清洗装置,通过控制装置能够实现多个超滤装置同时运行,大大提高净化效率。

(3)本实用新型的管式超滤膜壳组件通过将超滤膜壳管和空管串联,能够增加水的流量,从而形成紊流,不仅能够降低电能损耗,也能够使清洗时更加干净、彻底。

附图说明

图1为本实用新型超滤净水系统整体结构示意图。

图2为本实用新型所述管式超滤膜壳组件结构示意图。

具体实施方式

参阅图1,该超滤净水系统包括:曝气反应池A、超滤装置、清洗装置及控制装置B;其中,所述曝气反应池A底部外接污泥管路1,反应池外部设有出水泵2,所述出水泵2分别接泵前出水管路21和泵后出水管路22,所述泵前出水管路21与曝气反应池出水端3连通,所述泵后出水管路22上设有传感器221,所述传感器221与控制装置B电连接,用于检测出水质量并将检测结果发送给控制装置B,泵后出水管路22通过三通接头将出水管路分成第一出水支路222和第二出水支路223,所述第一出水支路222、第二出水支路223上均设有电动球阀4,第一出水支路222上还设有过滤袋224,两个出水支路通过三通接头再将水输入到泵后出水管路22内;所述超滤装置包括循环泵5及管式超滤膜壳组件6,所述循环泵5分别接泵前进水管路51和泵后进水管路52,所述泵前进水管路51与泵后出水管路22连通,所述泵后进水管路52与管式超滤膜壳组件上的进液口61连通,管式超滤膜壳组件的中间部位设有产净水口62,产净水口62与清水管路7连通,通过清水管路7将处理后的清水排出;管式超滤膜壳组件的另一端设有浓缩液出口63,所述浓缩液出口63与浓缩液出液管路8连通,所述浓缩液出液管路8与污泥管路1连通,通过污泥管路1将浓缩液排放到曝气反应池内部;泵后出水管路22与泵前进水管路51、浓缩液出液管路8及污泥管路1通过四通彼此连通,通过在泵前进水管路51和浓缩液出液管路8上设置电动球阀4控制水和浓缩液的流向;泵前进水管路51与浓缩液出液管路8上还设有三通接头,所述三通接头与连接管路9连通构成另一循环通路;所述清洗装置包括清洗罐10、清洗泵11,所述清洗泵11分别接泵前清洗管路111和泵后清洗管路112,所述泵前清洗管路111与清洗罐10连接,所述泵后清洗管路112与连接管路9连通,通过在连接管路9上设置电动球阀4控制清洗液流向;所有电动球阀4及各个泵均与控制装置B电连接,通过控制装置B控制整个系统的运行。

所述清水管路7上通过三通接头被分成第一清水支路71和第二清水支路72,所述第一清水支路71与清洗罐10连接,所述第二清水支路72与清液收集罐12连接,通过在各支路上安装电动球阀4来控制清水流向。

参阅图2,所述管式超滤膜壳组件6由两个超滤膜壳管13及两个空管14通过串联管15串联构成,所述产净水口62设置在超滤膜壳管13的中间。

本实用新型所述曝气反应池A及清洗装置可以同时接通N个超滤装置,每个超滤装置按照上述连接方式分别接通曝气反应池及清洗装置,通过控制装置能够实现多个超滤装置同时运行。

本实用新型所述超滤净水系统进行污水处理时,启动出水泵2,曝气反应池内部处理过的水通过泵前出水管路21被抽出,出来的水经过泵后出水管路22与传感器221接触,传感器221对水质进行检测,当检测的水质超过规定标准,启动第一出水支路222的电动球阀4,水经过过滤袋224过滤后通过泵前进水管路51进入超滤装置;当水质符合规定标准,启动第二出水支路223的电动球阀4,水经过第二出水支路223直接通过泵前进水管路51进入超滤装置,打开泵前进水管路51及浓缩液出液管路8上的电动球阀4,进行净化处理,净化后的水经清水管路7流到清液收集罐12内,浓缩液经浓缩液出液管路8及污泥管路1被排到曝气反应池底部。

当需要对超滤系统进行清洗时,打开连接管路上的电动球阀4,启动清洗泵11及循环泵5,清洗罐10内部的清洗液经泵前清洗管路111和泵后清洗管路112流向连接管路9,再通过泵前进水管路51及泵后进水管路52流向管式超滤膜壳组件6,对其进行清洗,清洗后的清水经清水管路7流到清液收集罐12内。

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