取水装置及其构成的水生产系统的制作方法

文档序号:10241103阅读:232来源:国知局
取水装置及其构成的水生产系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及水净化领域,具体涉及一种取水装置及其构成的水生产系统。
【背景技术】
[0002]目前自来水厂主要采用栗船的形式对水源进行取水,利用取水栗船从河流或水库中取水然后向岸上的自来水厂输送水源。随着工业化和城镇化的快速推进,位于乡村的河流或水库均不同程度的受到了污染,经取水栗船输送到自来水厂的水源还需要进行一系列的物理沉降、化学絮凝和过滤等净化操作之后,经杀菌消毒才能通过城市管网供给居民使用,整个过程操作复杂,导致处理后水的水质不稳定且水的洁净度并不高。
[0003]为了解决该问题,本申请人在中国专利文献CN204608869U中公开了一种用于水生产系统的取水装置,此种用于水生产系统的取水装置是对从水源中抽取的原水进行微滤,由此提升了取水水质,且简化后续净水流程。本申请人在实践中发现,采用上述取水装置在对江河湖泊中的水进行过滤时,先要从水源中抽取水,再对抽取的原水进行微滤,此过程仅依靠抽水栗或者其它外界动力设备产生过滤动力,过滤能耗较大。除此之外,取水装置使用一段时间之后还需要操作人员对其内部进行定期清洗,排出残留在取水装置内部的杂质。
【实用新型内容】
[0004]本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种能耗小、结构简单的取水装置及其构成的水生产系统。
[0005]为了解决上述技术问题,本实用新型取水装置包括壳体以及对原水进行微滤的过滤元件,所述壳体通过设置于其内部的过滤元件安装板分隔为净水箱和原水箱,所述过滤元件通过过滤元件安装板设置于原水箱内,所述净水箱外接有抽水装置,所述壳体及过滤元件均浸没于流动水源中,所述原水箱上设有使得流动水源在原水箱内部流通的原水口。上述以及下文所述的“原水”指的是壳体中没有经过微滤的水源,“净水”指的是壳体中经过过滤元件微滤之后所得的水源,流动水源在原水箱内部流通,在流通过程中为原水箱内部的过滤元件提供过滤动力,原水经过过滤元件过滤之后进入净水箱,通过净水箱外接的抽水装置将过滤所得的净水抽出用于后续的水净化过程。原水经过滤元件微滤之后,原水中的杂质被拦截在过滤元件表面,由于进入原水箱中的水源在不断地流通,流动的水源会不断地冲刷过滤元件,因此被拦截在过滤元件表面的滤渣在不断冲刷过程中脱离过滤元件,之后随着流动的水源排出取水装置,使得过滤元件恢复过滤效率,实践证明本实用新型中的过滤元件在使用过程中过滤效率一直处于平稳状态。本实用新型中的取水装置保持了取出水源的水质,简化后续水净化程序,在此基础上增加了两方面有益效果,一方面,流动水源为原水的过滤提供了过滤动力,使得外接抽水装置的动力消耗大大降低;另一方面,流动水源同时还起到清洗过滤元件,带走过滤滤渣和污泥的作用,方便了取水装置中滤渣以及污泥的处理,因此不需要再另外增设清洁设备,既降低了生产成本,也减少了操作人员的工作量。
[0006]作为上述取水装置的进一步改进,所述原水箱上沿水源流动方向设有原水进口和原水出口,水源在原水箱中按照外界水源流动方向流通,流动过程中阻力小,同时也能将取水装置中的滤渣和污泥沿水源流动方向顺利带出。
[0007]作为一种优选原水进口结构,所述原水进口为设置于原水箱一端的孔板,这样的结构能够起到拦截取水装置外界水源中的大颗粒杂质的作用。
[0008]作为上述取水装置的进一步改进,原水箱上设有原水进口的一端朝壳体外延伸出一个横截面积逐渐减小且与原水箱连通的外延体,所述外延体上下封闭且周面为孔板,其中优选该外延体为半圆柱形。由于外延体沿壳体向外的方向横截面积逐渐减小,因此水流在原水进口处被分流,分出的水流冲刷作为外延体周面的孔板,由此将拦截在孔板外表面的大颗粒杂质冲走,不会导致孔板堵塞。
[0009]作为上述取水装置的进一步改进,原水箱设有原水出口一端的端面沿水源流动方向倾斜并且其下部设有排渣口,所述原水出口设置于端面的上部。原水箱中流动的水源从上部的原水出口流出,冲刷掉的滤渣以及污泥顺着倾斜的端面滑至原水箱下部并在水流的推动下由排渣口排出,除此之外,倾斜的端面阻挡原水箱中部分流动的水源,由此更好地为过滤元件提供过滤动力。
[0010]作为一种优选过滤元件,所述过滤元件包括至少一个板式液体过滤滤芯,所述板式液体过滤滤芯为由框架以及设置于框架正反两面的过滤膜构成的中空过滤板,所述过滤膜由多孔金属材料构成,所述中空过滤板内部间隔设置有支撑过滤膜的导流板,所述框架上设有与净水箱连通的净水管。采用这种过滤元件结构,一方面能够满足过滤元件对原水微滤之后的水质要求,另一方面,板式过滤滤芯的有效过滤面积较大,如果过滤元件由两个或两个以上的板式过滤滤芯构成,相邻板式过滤滤芯之间能够形成直的水流通道,便于水源在原水箱中流动并在板式过滤滤芯外表面形成过滤动力。优选板式液体过滤滤芯的安装方式为所述板式液体过滤滤芯平行水源流动方向间隔设置,由此水源在流动时能够更好的冲刷板式液体过滤滤芯表面的滤渣。
[0011 ]作为一种上述取水装置的进一步改进,所述壳体上部为净水箱,下部为原水箱,所述净水箱的顶部设有排气阀。在初次浸没壳体与过滤装置时,排气阀打开,使得浸没过程中壳体内部的气体可以很快的从净水箱顶部的排气阀排出,方便原水箱中流动的水源快速在过滤元件表面形成过滤所需的动力,当检测到排气阀处无气体排出之后,关闭排气阀。
[0012]本实用新型中的水生产系统,包括采用上述的取水装置以及和该取水装置通过输水管道相连的自来水厂,从取水装置中出来的净水水质质量高,可以直接输入自来水厂简化后续水净化程序。所述自来水厂内部设置的净水设施仅为消毒杀菌设施,通过所述消毒杀菌设施输出自来水。由取水装置微滤之后抽取的净水通过管道输送至设置在岸上的自来水厂,经过自来水厂内部的消毒杀菌设施处理之后可以直接输出自来水供居民生活活着工厂生产使用。
【附图说明】
[0013]下面结合附图以及【具体实施方式】对本实用新型取水装置以及其构成的水生产系统作进一步说明。
[0014]图I为本实用新型中取水装置的结构示意图。
[0015]图2为板式过滤滤芯的结构示意图。
【具体实施方式】
[0016]如图I示出了一种用于自来水生产系统的取水装置,该取水装置具有一个壳体I,壳体I整体分为三个箱体,作为壳体I上部分的净水箱113,与净水箱113底部连接作为壳体I下部分的原水箱112以及从原水箱112—端延伸出的外延体111。净水箱113与原水箱112之间通过过滤元件安装板1131彼此分隔,原水箱112与外延体111之间连通设置,原水箱112内部通过过滤元件安装板1131安装有过滤元件。图上水平方向标示的箭头指向即为水源的流动方向,外延体111是设置于原水箱112的进水口处,外延体111整体呈半圆柱状,其结构包括顶部封板1112、底部封板1113以及周面圆弧形孔板1111,圆弧形孔板1111外表面积相对较大,能够允许更多的水进入到取水装置中,此处的孔板1111即为原水箱112的原水进口,一方面使得水源通过,另一方面可以过滤掉水源中颗粒较大的杂质,原水箱112的另外一端的上部设置有一个向外延伸出的方形原水出口 1121,供原水流出,原水箱112的另外一端的下部设置有一个向外延伸出的方形
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