CN101869784A - 一种实现水处理装置滤料分区高强度清洗的新型机构 - Google Patents
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Abstract
一种实现水处理装置滤料分区高强度清洗的新型机构。为实现长条状和矩形进出水断面滤池或滤床的分区清洗,本发明提出了一种帘式挡水板——挡水帘及其驱动、压紧机构。借助进出水断面上分隔滤床与其他功能区的必备结构物,比如滤床承托板,在驱动控制装置的驱动和控制下,通过变换承托板与挡水帘的相对位置,实现过滤状态、清洗状态、清洗区域的转换。装置结构简单,基本不占用额外空间,适应性强,可实现自动控制,在既定冲洗流量下,使冲洗水与滤料颗粒的接触速度数倍提高,达到滤料规定的最佳清洗流速,实现滤料的彻底清洗再生,特别适合于大型系统的采用。
Description
技术领域
本发明涉及水处理装置,特别是实现水处理装置滤料分区清洗的机构。
背景技术
滤料是水处理中重要的过滤介质,滤料的清洗再生是水处理的重要环节,常规水量下的反冲洗,效果往往较差,对重型滤料更成为难题。
现有技术解决这个问题的方法包括:搅拌、移出滤池、水泵加压、压力气流冲击等,清洗效果大大提高。但存在以下问题:
1、自动化程度低、装置复杂、成本高、运行维护工作量大、噪声大等问题;
2、应用场合限制大,在家用、商用及其它终端水处理装置难以采用;
3、对滤料强度要求高,不适于易碎滤料的清洗。
借助或构造滤床进出水断面的结构物,对滤床进行逻辑分区,逐区进行冲洗,可以达到滤料要求的最佳冲洗水流速,从而实现滤料的彻底清洗再生,是一个非常有前景的技术,其关键是控制机构的设计与实现。
发明内容
为实现长条状和矩形进出水断面滤池或滤床的分区清洗,本发明提出了一种帘式挡水板,及其辅助装置,从而实现各种实际水处理系统滤料的清洗,特别适合于大型系统的采用。装置结构简单,体积小巧,适应性强,在既定冲洗流量下,使冲洗水与滤料颗粒的接触速度数倍提高,达到滤料规定的最佳清洗流速,实现滤料的彻底清洗再生。
本发明的技术方案是:
在滤床工作水流的入口或出口断面,借助该断面上分隔滤床与其他功能区的必备结构物,比如滤床承托板,按n=滤床断面面积×滤料的最佳清洗流速/冲洗水流量,将该断面分割为n个子区域,该n个区域为通水结构,其间用不通水条带分隔。这n个区域对应滤床的n个逻辑冲洗分区。
承托板下侧面为平面结构。在承托板下部的集水室(逆流过滤时是原水室、布水室)装置类似带式传送机构的装置,包括卷轴、压滚以及压紧滑道。挡水帘由塑胶(内部可有经纬编织的帘子线)或类似材料制成,两端分别连接并缠绕在左右卷轴上,在压滚和压紧滑道的作用下,紧贴在承托板的底侧。
挡水帘总长为承托板长度L的3倍,共分4个区域,第1区域长度为L,中间被裁空,用于作为过滤状态的通水通道,只留一定宽度的侧边,并在左端留下0.5*L/n宽度的边用于安装,此区域为过滤通道;第2区域长度为L×(n-1)/n,实心,用于冲洗时依次封闭各冲洗分区;第3区域长度为L/n,中间被裁空,只留一定宽度的侧边,此区域为冲洗通道;第4区域长度为L×(n-1)/n,实心,用于冲洗时依次封闭各冲洗分区,并在右端留下0.5*L/n宽度的边用于安装。
通过驱动控制装置,驱动左右卷轴转动,带动挡水帘转动定位到不同位置,就可实现过滤、分区冲洗。
当滤床断面长宽比较大,或者n较大时,可对滤床进行横向逻辑分隔,采用两条或多条挡水帘,各条挡水帘可同步运动也可异步运动。
在滤床较高时,可用n-1个分隔板沿承托板分隔条带中线,垂直放置,将滤床分隔为与冲洗子区域对应的n个实际区域,分隔板周边不要求严格密封。分隔板高度以小于滤床高度为宜,以便在有效防止冲洗水流扩散的同时,减少滤料流化阻力和防止冲洗后各区域滤料高度不均。
在滤床断面为非矩形比如椭圆形时,可不改变滤床形状,而将集水室和承托板做成矩形,实施本装置。
附图说明
图1、实例的主剖视图及A-A向剖视图
图2、实例中挡水帘展开及承托板分区、压紧滑道仰视图
具体实施方式
如图1,水处理装置包括:长方形水平断面的滤池1、滤床2、滤料21、滤网3、承托板4、挡水帘5、集水室6、布水器7、控制机构8、左卷轴81、右卷轴82、左压滚91、右压滚92、中压滚93、弹力滑道94、弹力滑道95。
承托板4下侧面为平面结构。将承托板4沿长度方向均分为n个通水区域41,其间用一定宽度的不通水分隔条带42分隔。
n=滤床断面面积×滤料的最佳清洗流速/冲洗水流量
承托板4下侧是一卷帘式挡水板——挡水帘5,由带型塑胶材料制成,长度为承托板4长度L的3倍,共分4个区域,第1区域51长度为L,中间被裁空,只留一定宽度的侧边,并在左端留下0.5*L/n宽度的边用于安装;第2区域52长度为L×(n-1)/n,实心;第3区域53长度为L/n,中间被裁空,只留一定宽度的侧边,此区域为冲洗通道;第4区域54长度为L×(n-1)/n,实心,并在右端留下0.5*L/n宽度的边用于安装。
挡水帘5两端分别安装在左卷轴81、右卷轴82上,通过左压滚91、右压滚92及安装在承托板分隔条带正下方的各弹性支撑中压滚93压贴在承托板4下侧。挡水帘5侧边安装在弹力滑道94、95内,使其与承托板4紧密贴合。弹力滑道94、95分别安装在承托板4下侧的两边,弹力向上。
水处理装置工作状态时,在驱动控制装置驱动控制下,挡水帘5的51区域与承托板4正对,其他部分卷在右卷轴上,承托板4上的全部通水区域被打开,水流自由通过。
冲洗时,先进行反冲洗。步骤如下:
打开反冲洗进、排水路,在控制机构8的驱动和控制下,左卷轴81左旋带动挡水帘5向左移动L距离,挡水帘52区域封闭左边n-1个通水区域,只有右数第1个通水区域处于开放状态,开始对第这个冲洗子区域进行冲洗。
达到预定冲洗时间后,在控制机构8的驱动和控制下,左卷轴81左旋带动挡水帘5向左移动L/n距离,挡水帘52区域封闭左边n-2个通水区域,挡水帘54区域封闭右边第1个通水区域,挡水帘5区域53处于右数第2个通水区域正下方,只有该通水区域处于开放状态,开始对这个冲洗子区域进行冲洗。
重复上一步骤n-1次,即完成整个滤床的反冲洗。
然后进行正冲洗。步骤如下:
关闭反冲洗进、出水路,打开正冲洗进、排水路,此时,挡水帘53区域已经封闭了右边n-1个通水区域,只有左数第1个通水区域处于开放状态,开始对第这个冲洗子区域进行冲洗。
达到预定冲洗时间后,在控制机构8的驱动和控制下,右卷轴82右旋带动挡水帘5向右移动L/n距离,挡水帘54区域封闭右边n-2个通水区域,挡水帘52区域封闭左边第1个通水区域,挡水帘5区域53处于左数第2个通水区域正下方,只有该通水区域处于开放状态,开始对这个冲洗子区域进行冲洗。
重复上一步骤n-1次,即完成整个滤床的反冲洗。
冲洗完成后,在控制机构8的驱动和控制下,右卷轴82右旋带动挡水帘5向右移动L距离,使挡水帘51区域处于承托板4正下方,开放全部通水区域,恢复到工作位置。关闭正冲洗进、排水路,打开工作进、出水路,恢复到工作状态。
在滤床较高时,可用n或n-1个分隔板11沿承托板辐板或分隔条带42中线,垂直放置,将滤床2分割为与冲洗子区域对应的n个区域,分隔板周边不要求严格密封。分隔板11高度以小于滤床高度为宜,以便在有效防止冲洗水流扩散的同时,减少滤料流化阻力和防止冲洗后各区域滤料高度不均。
Claims (2)
1.一种实现水处理装置滤料分区高强度清洗的新型机构,水处理装置包括滤床、集水室(逆流过滤时是原水室、布水室)、布水器,该新型机构由承托板、挡水帘、左卷轴、右卷轴、压紧装置、控制装置组成,其的特征在于:
A、承托板作为滤床的托架,下侧面为平面结构,按n=滤床断面面积×滤料的最佳清洗流速/冲洗水流量,将承托板分割为n个子区域,该n个区域为通水结构,其间用不通水条带分隔,该n个区域对应滤床的n个冲洗分区;
B、在承托板下部的集水室(逆流过滤时是原水室、布水室)安装帘式挡水机构,包括挡水帘、左卷轴、右卷轴、压滚以及压紧滑道,左、右卷轴通过伸出容器的驱动轴连接驱动控制机构;
C、挡水帘由塑胶(内部有经纬编织的帘子线)或类似材料制成,两端分别缠绕在左右驱动滚上;
D、挡水帘总长为承托板长度L的3倍,共分4个区域,第1区域长度为L,中间被裁空,用于作为过滤状态的通水通道,只留一定宽度的侧边,并在左端留下0.5*L/n宽度的边用于安装;第2区域长度为L×(n-1)/n,实心,用于冲洗时依次封闭各冲洗分区;第3区域长度为L/n,中间被裁空,只留一定宽度的侧边,此区域为冲洗通道;第4区域长度为L×(n-1)/n,实心,用于冲洗时依次封闭各冲洗分区,并在右端留下0.5*L/n宽度的边用于安装;
E、在挡水帘下每一个承托板分隔条带对应的位置安装压滚,在与挡水帘运动平行方向的承托板的两侧安装滑道,使挡水帘紧贴承托板;
F、驱动控制装置用于驱动左、右卷轴转动,并控制其带动挡水帘转动定位到不同的预定位置,实现过滤、分区冲洗。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,在挡水帘下压滚均采用向上的弹力支撑,挡水帘侧边的滑道具有向上的弹力。
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CN200910135621A CN101869784A (zh) | 2009-04-23 | 2009-04-23 | 一种实现水处理装置滤料分区高强度清洗的新型机构 |
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CN105026009A (zh) * | 2013-08-02 | 2015-11-04 | 英达斯特股份有限公司 | 过滤装置以及流体净化系统 |
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C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
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