一种自来水处理用循环过滤设备的制作方法

文档序号:29333377发布日期:2022-03-20 01:19阅读:122来源:国知局
一种自来水处理用循环过滤设备的制作方法

1.本实用新型涉及一种水处理设备,更具体地说,它涉及一种自来水处理用循环过滤设备。


背景技术:

2.近年来,极端强降雨天气频发,几乎每年都会有一地或多地发生洪灾现象,当发生洪灾时,当地的自来水系统一般都会瘫痪,或自来水体受到污染,或自来水系统关闭以防止更大的灾难侵害。当发生这样的情况时,一般居民都会采取购置瓶装饮用水的方式去对抗自来水系统瘫痪导致的缺水问题,但如果洪灾区域较大,可能会出现瓶装饮用水短缺的现象。
3.目前,授权公告号为cn208700751u的中国专利公开了一种可循环利用的高效过滤净水器,它下水箱,下水箱底部连接出水口,下水箱内设有过滤层,下水箱顶部活动连接麦饭石储存箱,麦饭石储存箱顶部活动连接活性炭储存箱,活性炭储存箱顶部活动连接细沙储存箱,细沙储存箱顶部缓冲箱,细沙储存箱、活性炭储存箱和麦饭石储存箱内腔顶部均设置过滤网,过滤网两端分别连接两个相对应的杂质槽,杂质槽远离内壁的一侧设有过滤壁,杂质槽底部连接支撑块,缓冲箱的顶部连接搅拌箱体,搅拌箱体左侧外壁底部设有进水口,搅拌箱体顶部活动连接盖体,盖体右侧设有投料口,盖体上设有驱动电机,盖体底部连接搅拌轴,所搅拌轴贯穿盖体与驱动电机输出端连接,搅拌轴上设有过滤片,搅拌轴与过滤片的连接部位设有轴承,过滤片与搅拌箱体内壁连接,搅拌轴两侧均匀设置搅拌叶,搅拌箱体右侧外壁连接流水管,搅拌箱体与流水管连接部位设有过滤端,流水管与缓冲箱连接。
4.这种可循环利用的高效过滤净水器虽然能够通过投料口向搅拌箱体内投入吸附剂吸附水中的悬浮颗粒物,但每次净水都需要投入吸附剂,比较繁琐,且当吸附剂用完以后,净水设备将失去效用。因此,这种可循环利用的高效过滤净水器存在一定的改进空间。


技术实现要素:

5.针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种自来水处理用循环过滤设备,具有吸附悬浮颗粒时,无需添加吸附剂,能够持续不断净化水的优点。
6.为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:
7.一种自来水处理用循环过滤设备,包括设置有进水口的气浮箱,气浮箱内设置多个出气孔径不超过50微米的出气喷头,出气喷头和空气压缩机连接,气浮箱内设置用于吸取浮沫的吸沫头,吸沫头与废液箱通过第一水泵连接,气浮箱通过用于进一步过滤的分层过滤组件和用于存放处理完的洁净水的储水箱连接。
8.采用上述技术方案,出气喷头能够往水中不断通入直径小于50微米的纳米级微气泡,通过微气泡的表面张力吸附水中的固态悬浮物及液态悬浮物,并带动吸附的悬浮物上浮至气浮箱中的水表面;设置第一水泵,通过与第一水泵连接的吸沫头将水表面的浮沫吸去并排入至废液箱中;设置分层过滤组件,能够将吸去浮沫的水通入分层过滤组件中,经过
多层过滤,逐一去除水中残留的有害物质,如:高分子有机物、重金属盐、气味分子等,设置储水箱,便于将经过分层过滤组件后处理完成的水通入到储水箱中留待使用。
9.进一步,分层过滤组件包括与气浮箱连接的过滤箱,穿过过滤箱滑动连接多个用于放置过滤层的过滤架,过滤层和过滤架可拆卸连接。
10.采用上述技术方案,通过设置与过滤箱滑动连接的过滤架和与过滤架可拆卸连接的过滤层,能够在过滤层过滤能力降低时,很方便地从过滤箱内取出过滤架并取下过滤层,加以清洗或更换新的过滤层。
11.进一步,过滤层包括pp滤层、活性炭滤层和ro滤膜。
12.采用上述技术方案,pp滤层能够过滤未清除干净的残留浮沫,保证水中的悬浮物能够清理干净;活性炭滤层能够吸附水中的气味分子,保证处理完毕的水不含异味;ro滤膜能够过滤水中残留的难以去除的生物大分子和重金属盐,保证处理完毕的水中不含对人体能够产生危害的物质;通过三层滤层的组合过滤能够将水中的有害物质最大程度地去除,而且在绝大多数固体悬浮物已经由气浮箱去除后,能够大大提高滤层的使用寿命,降低因为颗粒物堵塞滤层而导致滤层过滤效果降低的情况发生的可能性。
13.进一步,过滤箱沿过滤方向的前后两端通过回滤管道连通,储水箱通过出水管道和回滤管道连接,回滤管道和出水管道分别设置用于控制管道开启或封闭的关断阀。
14.采用上述技术方案,当回滤管道的关断阀开启,出水管道的关断阀关闭,水流通过回滤管道进入到过滤箱上部重新进行过滤,实现多次循环过滤,进一步提高过滤效果;当回滤管道的关断阀关闭,出水管道的关断阀开启,水流沿出水管道进入储水箱中。
15.进一步,回滤管道设置第二水泵。
16.采用上述技术方案,通过设置第二水泵,能够使得滤层前后形成压力差,使滤层的过滤速度加快,有助于提高净水设备的净水效果。
17.进一步,回滤管道和过滤箱的过滤方向的末端的连接处设置根据水的tds指数控制关断阀启闭的tds传感器。
18.采用上述技术方案, tds为液体的电导率值,能够反映电导率中的无机盐含量,一般当电导率不超过2000us/cm时,水达到能够引用的标准;通过设置tds传感器,监测处理完毕的水的电导率,当tds值超过2000us/cm时,控制回滤管道的关断阀开启,出水管道的关断阀关闭,水流通过回滤管道进入到过滤箱上部重新进行过滤,当tds值小于等于2000us/cm时,控制回滤管道的关断阀关闭,出水管道的关断阀开启,水流沿出水管道进入储水箱中。
19.进一步,气浮箱内在与吸沫头相同的高度设置用于监测液位的液位传感器。
20.采用上述技术方案,设置液位传感器监测气浮箱内的液位高度,能够放置液位箱中的水量过多,防止因为水量过多影响吸沫头吸取浮沫的效果。
21.进一步,空气压缩机的进气端与臭氧发生器连接。
22.采用上述技术方案,通过臭氧发生器产生臭氧,并通过空气压缩机输送至出气喷头,能够通过臭氧对气浮箱中的水起到初步杀菌的效果。
23.综上,本实用新型具有以下有益效果:
24.1.能够有效过滤水体中绝大多数的有害物质,保证人的正常引用;
25.2.无需通过投入吸附剂去除悬浮物,便于使用;
26.3.能够更换或清洗滤层,此净水设备能够长时间使用。
附图说明
27.图1为本实用新型中一种自来水处理用循环过滤设备的外部示意图;
28.图2为本实用新型中一种自来水处理用循环过滤设备的内部结构示意图。
29.图中:1、气浮箱;11、出气喷头;111、出气孔;112、空气压缩机;113、臭氧发生器;12、吸沫头;121、关断阀;122、第一水泵;13、排液口;14、液位传感器;15、进水口;2、过滤箱;21、拉手;22、过滤架;23、过滤板;24、过滤层;25、回滤管道;26、排液管道;27、tds传感器;28、出水管道;29、第二水泵;3、储水箱;4、废液箱。
具体实施方式
30.下面结合附图及实施例,对本实用新型进行详细描述。
31.本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释,其并不是对本实用新型的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。
32.参见图1,一种自来水处理用循环过滤设备,包括通过气浮原理分离出水中的悬浮颗粒的气浮箱1,气浮箱1连接用于进一步过滤水中剩余杂质的分层过滤组件,过滤组件在过滤结束端连接用于存放处理完的洁净水的储水箱3。
33.具体的,参见图2,气浮箱1为立方体的空心密封箱体,气浮箱1的左侧设置有进水口15,待处理的受污染的水体通过进水口15输入气浮箱1内;气浮箱1的内腔底部设置多个出气喷头11,出气喷头11上密布出气孔111,出气孔111的孔径大小不超过50微米,多个出气喷头11通过管道串联,与出气喷头11连接的管道穿过气浮箱1的箱壁连接到外界,并与空气压缩机112的出气口连接,空气压缩机112的进气口连接有臭氧发生器113。气浮箱1内腔的顶部设置倒扣漏斗状的用于吸取浮沫的吸沫头12,吸沫头12设置于气浮箱1内腔约四分之三高度的位置,吸沫头12的端部通过管道与废液箱4连接,管道中设置第一水泵122和关断阀121;气浮箱1的内壁在相同的高度设置用于监测液位的液位传感器14,当气浮箱1内的水接触到液位传感器14时,液位传感器14发出信号,通过plc控制进水口15停止进水。气浮箱1的底部设置用于排液的排液口13,与plc电连接并由plc控制开启或关闭。
34.参见图2,分层过滤组件包括立方体的过滤箱2,过滤箱2的水平方向上的横截面与气浮箱1水平方向上的横截面形状、大小相同,过滤箱2的顶部与气浮箱1的底部固定连接,连接处采用密封处理,气浮箱1的出水口穿过过滤箱2的箱体延伸至过滤箱2内。过滤箱2沿水平方向设置三个与过滤箱2箱体滑动连接的过滤架22,过滤架22的左侧固定连接用于手部抓握的拉手21,过滤箱2的箱壁沿水平方向开设供过滤架22滑动的滑槽,过滤架22上固定连接中部向上凸起的过滤板23,过滤板23沿竖直方向均匀开设过滤孔,过滤板23有两块,两块过滤板23之间夹有过滤层24,三组过滤板23所夹的过滤层24按照从上往下的顺序分别为用于过滤可能残留的浮沫的pp滤层、用于吸附气味物质及色素物质的活性炭滤层以及过滤水中剩余可溶性杂质的ro膜。
35.参见图2,过滤箱2的底部穿过箱体设置与过滤箱2内腔底部连通的回滤管道25,回滤管道25另一端与过滤箱2内腔的上部连接,回滤管道25内设置关断阀121,关断阀121之前的管道设置第二水泵29,在关断阀121和第二水泵29之间的回滤管道25接通出水管道28,出水管道28与储水箱3连接,出水管道28中设置关断阀121。回滤管道25靠近过滤箱2底部的入
口处设置tds传感器27,当tds值超过2000us/cm时,由plc控制回滤管道25的关断阀121开启,出水管道28的关断阀121关闭,水流通过回滤管道25进入到过滤箱2上部重新进行过滤,当tds值小于等于2000us/cm时,由plc控制回滤管道25的关断阀121关闭,出水管道28的关断阀121开启,水流沿出水管道28进入储水箱3中。
36.参见图2,过滤箱2内腔中,按照从上往下的顺序,第二组和第三组滤板之间连接排液管道26,排液管道26另一端和吸沫头12的管道连通,排液管道26内装设关断阀121,当过滤工作结束后,打开排液管道26的关断阀121,关闭吸沫头12的管道的关断阀121,将过滤箱2内的残余水通入废液箱4内。
37.本实施例的工作过程及原理:
38.出气喷头11能够往水中不断通入直径小于50微米的纳米级微气泡,通过微气泡的表面张力吸附水中的固态悬浮物及液态悬浮物,并带动吸附的悬浮物上浮至气浮箱1中的水表面,而后启动第一水泵122,通过吸沫头12将水表面的浮沫吸去并排入至废液箱4中,而后将吸去浮沫的水通入分层过滤组件中,经过多层过滤,逐一去除水中残留的有害物质,如:高分子有机物、重金属盐、气味分子等,经过分层过滤组件后,处理完成的水将通入到储水箱3中留待使用。
39.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
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