CN102874966B - 一种船舶压载水处理系统 - Google Patents
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Abstract
一种船舶压载水处理系统,包括压载泵和控制单元,所述压载泵出口设有浊度传感器,经第一控制阀连接水力旋分过滤单元,水力旋分过滤单元出水口经加压泵和单向阀连接网式过滤单元,网式过滤单元输出经反应单元连接压载舱。能够根据水质情况,选择过滤工艺,较好的适应各类水域,且具有较强的处理能力和较好的环境友好性,可应用于各种船型。
Description
技术领域
本发明涉及一种船舶压载水处理系统。
背景技术
远洋船舶在注入和排放压载水时,易引起有害水生物和病原体的跨海域传播。压载水的无控制排放对海洋生态、公众健康造成了严重危害。据统计,全球每天通过压载水携带的生物多达3000-4000种,随着压载水排放传播的外来生物,给港口国海洋环境带来严重的威胁。
为了应对船舶压载水带来的生物入侵,国际海事组织(简称IMO)制定了《船舶压载水和沉积物控制和管理公约》,根据公约的规定,压载水的处理是指杀灭和去除压载水中的微生物。在众多压载水处理方法当中,光催化虽然具有较高的效率,但是对水质环境要求较高。网式过滤器具有占有体积小,处理能力大,使用方便,过滤效果好等优点,但是在水质较差的环境下很容易发生堵塞。例如,在上海洋山港水质条件下,很难采用一般的处理工艺进行处理。
发明内容
本发明其目的就在于提供一种船舶压载水处理系统,能够根据水质情况,选择过滤工艺,较好的适应各类水域,且具有较强的处理能力和较好的环境友好性,可应用于各种船型。
实现上述目的而采取的技术方案,包括压载泵和控制单元,所述压载泵出口设有浊度传感器,经第一控制阀连接水力旋分过滤单元,水力旋分过滤单元出水口经加压泵和单向阀连接网式过滤单元,网式过滤单元输出经反应单元连接压载舱。
与现有技术相比本发明具有以下优特点。
1、可以根据水质情况选择工艺流程,当水质较好时旁路掉水力旋分过滤单元,减少系统所需能耗;
2、采用多种杀灭方式复合的形式,超声波杀菌能很好的弥补光催化灭活、紫外照射灭活受海水浊度的影响,可以取得较好的杀灭效果,可满足各种海域的需求;
3、采用网式过滤单元与水力旋分过滤单元并用的工艺方式,水力旋分过滤单元用于除去水中的沙石和保护网式过滤单元,网式过滤单元可以滤掉大于等于50微米的微生物,因此这种工艺可以处理较差的水质;
4、该工艺不会产生对环境影响的活性物质,有较好的环境友好性和环境兼容性;
5、该系统可以进行扩展,使得处理能力最高达到5000M3/H。
附图说明
下面结合附图对发明作进一步详述。
图1为本装置原现示意图。
具体实施方式
本装置包括压载泵1和控制单元9,如图1所示,所述压载泵1出口设有浊度传感器2,经第一控制阀31连接水力旋分过滤单元4,水力旋分过滤单元4出水口经加压泵5和单向阀33连接网式过滤单元6,网式过滤单元6输出经反应单元7连接压载舱8。
所述第一控制阀31输入端与单向阀33输出端之间并联第二控制阀32。
所述网式过滤单元6过滤精度优于50微米,优选40微米,网孔为楔形网孔或编织网孔。
所述反应单元7包括紫外照射、紫外光催化、超声波三种杀菌灭藻方式;所述紫外照射为低压汞灯,紫外光催化的催化剂为半导体光催化剂,超声波的波段设置为20KHz-100KHz。
所述紫外照射为能产生185nm和254nm两个波段的低压汞灯,且单个低压汞灯产生185nm波段的灯的长度与产生254nm波段的灯的长度的比例为1:4。
实施例,下面结合图1举例对本发明做更详细地描述:
结合图1,本发明的压载水处理系统主要由压载泵1、浊度传感器2、水力旋分过滤单元4、加压泵5、网式过滤单元6、反应单元7、控制单元9等组成。
结合图1,水力旋分过滤单元4与第一控制阀31、第二控制阀32、单向阀33,加压泵5组成水力旋分过滤系统10。水力旋分过滤系统10和网式过滤单元6构成反应单元7的前级过滤;实现大于50微米微生物的滤除;水力旋分过滤单元4进水口上设置第一控制阀31,出水口上设置加压泵5、单向阀33,并通过第二控制阀32设置了旁路管路11。控制单元9可以实现对第一控制阀31、第二控制阀32、网式过滤单元6、加压泵5的控制,可以实现反应单元7中紫外照射、超声波的开启与关闭,可以读取浊度传感器2的数据。
所述的网式过滤单元6可以根据压差、控制单元9发出的反冲洗信号实现自动反冲洗,且过滤精度优于50微米,优选40微米,网孔为楔形网孔或编织网孔;
反应单元7复合了紫外照射、紫外光催化、超声波三种杀菌灭藻方式协调工作,主要用于杀灭小于50微米的微生物;紫外照射为能产生185nm和254nm两个波段的低压汞灯,且单个紫外照射产生185nm波段的灯的长度与产生254nm波段的灯的长度的比例为1:4;紫外光催化的催化剂为半导体光催化剂。
上述设置在复合型反应器的超声波的波段设置为20KHz-100KHz;
本发明的工艺流程:
结合图1,通过控制单元9实现第一控制阀31打开、第二控制阀32关闭。开启压载泵1,舷外的海水经过浊度传感器2进入到水力旋分过滤单元4中,同时开启加压泵5;经过水力旋分过滤单元4过滤后的海水经过网式过滤单元6进入反应单元7对微生物进行杀灭处理,处理后的海水流入压载舱8。
浊度传感器2检测到海水的浊度值低于设定值时,控制单元9关闭第一控制阀31、加压泵5;开启第二控制阀32,海水经由第二控制阀32依次流向网式过滤单元6、反应单元7,最后进入压载舱8。
Claims (1)
1.一种船舶压载水处理系统,由压载泵、浊度传感器、水力旋分过滤单元、加压泵、网式过滤单元、反应单元、控制单元等部件组成,其特征在于,所述压载泵出口设有浊度传感器,经第一控制阀连接水力旋分过滤单元,水力旋分过滤单元出水口经加压泵和单向阀连接网式过滤单元,网式过滤单元输出经反应单元连接压载舱;所述第一控制阀输入端与单向阀输出端之间并联第二控制阀;水力旋分过滤单元进水口上设置控制阀,出水口上设置加压泵和单向阀,并设置此四个器件的旁路管路,反应单元复合了紫外照射、紫外光催化、超声波三种杀菌灭藻方式;紫外灯为能产生185nm和254nm两个波段的低压汞灯,且单个紫外灯产生185nm波段的灯的长度与产生254nm波段的灯的长度的比例为1:4,;紫外光催化的催化剂为半导体光催化剂,复合型反应器的超声波的波段设置为20KHz-100KHz。
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