CN108821385A - 一种基于羟镁铝石的除氟装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种基于羟镁铝石的除氟装置,包括进水管、出水管、第一净水滤芯和第二净水滤芯,所述进水管的水平端设有第一入水口,所述进水管的竖直端设有第一出水口,所述出水管的竖直端设有第二入水口,所述出水管的水平端设有第二出水口,所述第一入水口连通待处理水源,所述第一出水口连通第二净水滤芯的上端,所述第二净水滤芯的下端连通第二入水口,所述第一净水滤芯的上端与进水管连通,所述第一净水滤芯的下端与第二净水滤芯的上端和出水管均连通,待处理水源经过滤后从第二出水口排出,所述第一净水滤芯和第二净水滤芯的内部由上至下依次填充PP棉层、麦饭石层、混合层、活性炭层和滤膜层,所述混合层由羟镁铝石粉末和石英砂构成。

Description

一种基于羟镁铝石的除氟装置
技术领域
本发明涉及水处理技术领域,尤其涉及一种基于羟镁铝石的除氟装置。
背景技术
氟是人体必需的微量元素,对于形成坚硬骨骼和牙齿必不可少。人体一般每日摄入氟2.4mg左右;当氟摄入量过高时,则会引发不同程度的身体病变,如氟斑牙和氟骨症。饮用水是人体摄入氟最直接和最主要的方式,因而我国《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定饮用水中氟化物含量不应超过1.0mg/L。然而,高氟水在世界范围内广泛分布,且在很多地区被用作饮用水源。天然水体中氟含量超标往往属于原生成因氟异常(即氟的富集源于地质过程),但由于人类排污活动所导致的天然水体中氟含量超标也屡见于报道。对用作饮用水源的高氟水或可能导致饮用水源氟污染的水体(如待排放的富氟工业废水)进行处理势在必行。
目前,应用最为广泛的水体除氟方法为化学沉淀法和吸附法。化学沉淀法一般向水中加入钙的氧化物/氢氧化物或钙盐(如CaCl2),以生成萤石(CaF2)沉淀;此法适用于氟含量较高(几百-几千mg/L)的水体,且一般只能将水中氟含量降低至10-20mg/L。吸附法(如活性氧化铝吸附法)常用于处理氟含量在10mg/L左右或更低的水体(常为原生成因高氟水),不适用于氟含量异常高的水体(如工业废水)的处理,且水处理成本往往较高。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种结构简单、能有效提供除氟效果、成本低的基于羟镁铝石的除氟装置。
本发明提供一种基于羟镁铝石的除氟装置,包括进水管、出水管、第一净水滤芯和第二净水滤芯,所述进水管的水平端设有第一入水口,所述进水管的竖直端设有第一出水口,所述出水管的竖直端设有第二入水口,所述出水管的水平端设有第二出水口,所述第一入水口连通待处理水源,所述第一出水口连通第二净水滤芯的上端,所述第二净水滤芯的下端连通第二入水口,所述第一净水滤芯的上端与进水管连通,所述第一净水滤芯的下端与第二净水滤芯的上端和出水管均连通,待处理水源经过滤后从第二出水口排出,所述第一净水滤芯的内部和第二净水滤芯的内部由上至下依次填充PP棉层、麦饭石层、混合层、活性炭层和滤膜层,所述混合层由羟镁铝石粉末和石英砂构成,所述羟镁铝石粉末的粒径小于250μm。
进一步地,所述进水管上设有第二小孔,所述第一净水滤芯的上端开设有第一通孔,所述第一通孔通过竖直的第二支管与第二小孔连通。
进一步地,所述出水管上设有第五小孔,所述第一净水滤芯的下端开设有第二通孔,所述第二通孔通过竖直的第三支管与第五小孔连通。
进一步地,所述第三支管上开设有第六小孔,所述进水管上开设有第三小孔,所述第三小孔与第六小孔之间连接有第四支管,通过第四支管将第一净水滤芯的下端与第二净水滤芯的上端连通。
进一步地,所述第二净水滤芯的上端开设有第三通孔,所述第三通孔与第一出水口连通。
进一步地,所述第二净水滤芯的下端开设有第四通孔,所述第四通孔与第二入水口连通。
进一步地,所述除氟装置还包括氟含量检测仪,所述进水管上设有第一小孔,所述出水管上设有第四小孔,所述第一小孔通过竖直的第一支管连通氟含量检测仪的取样端,所述第四小孔通过竖直的第五支管连通氟含量检测仪的取样端,所述氟含量检测仪利用取样端采集的水样检测进水管和出水管内流动的水样中的氟含量。
进一步地,所述羟镁铝石粉末由羟镁铝石过65目筛网得到。
进一步地,所述羟镁铝石的制备过程为:称取MgO和Al(OH)3混合,然后研磨,得到混合物;向混合物中加入超纯水,研磨,即得到羟镁铝石。
本发明提供的技术方案带来的有益效果是:本发明提供的装置能够根据水样中氟含量的浓度,通过控制阀门的开关将第一净水滤芯和第二净水滤芯串联或并联,有效节约材料,当水体中氟含量较高时,可将第一净水滤芯和第二净水滤芯进行串联,以进行多级处理,达到更好的除氟效果;同理,可根据实际除氟需要,适当增加净水滤芯的个数,以达到除氟要求;本发明提供的装置通过设置氟含量检测仪能够实时检测进水管和出水管内流动的水样的氟含量,可根据进水管内水样的检测结果,确定需使用的净水滤芯的个数,以及其并联或串联方式;同时,可根据出水管内的水样的检测结果,确定净水滤芯的有效性,以便及时更换净水滤芯;本发明提供的装置的净水滤芯中填充羟镁铝石粉末,羟镁铝石是一种层状双羟基复合金属氢氧化物,具有独特的层状结构和结构记忆效应,其比表面积大、阴离子交换容量高,对水中氟离子具有良好的去除效果,能够有效提高除氟效率,且吸附氟后的羟镁铝石粉末经焙烧后可循环使用。
附图说明
图1是本发明一种基于羟镁铝石的除氟装置的结构示意图。
图2是本发明一种基于羟镁铝石的除氟装置的第一净水滤芯的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地描述。
请参考图1,本发明的实施例提供了一种基于羟镁铝石的除氟装置,包括进水管1、出水管2、第一净水滤芯3、第二净水滤芯4和氟含量检测仪5,第一净水滤芯3的上端与进水管1连通,第一净水滤芯3的下端与第二净水滤芯4的上端和出水管2均连通,进水管1的水平端由左至右依次设有第一入水口11、第一小孔12、第二小孔13和第三小孔14,进水管1的竖直端设有第一出水口15,第一出水口15连通第二净水滤芯4的上端。
第一净水滤芯3的上端设有第一通孔31,第一净水滤芯3的下端设有第二通孔32,第二净水滤芯4的上端设有第三通孔41,第二净水滤芯4的下端设有第四通孔42,出水管2的水平端由左至右依次设有第二出水口21、第四小孔22和第五小孔23,出水管2的竖直端设有第二入水口24,第二入水口24与第二净水滤芯4的下端连通,进水管1的第一入水口11连通待处理水源,第一小孔12通过竖直的第一支管121与氟含量检测仪5的取样端连通,第二小孔13通过竖直的第二支管131与第一净水滤芯3的第一通孔31连通,第一净水滤芯3的第二通孔32通过竖直的第三支管231与出水管2的第五小孔23连通,第三支管231上开设有第六小孔2311,第六小孔2311通过第四支管2313与第三小孔14连通,第一出水口15与第二净水滤芯4的第三通孔41连通,第二入水口24与第二净水滤芯4的第四通孔42连通,第四小孔22通过竖直的第五支管221与氟含量检测仪5的取样端连通。
进水管1上设有第一阀门16和第二阀门17,第一阀门16位于第一小孔12的左端,第二阀门17位于第二小孔13和第三小孔14之间,第一支管121上设有第三阀门122,第二支管131上设有第四阀门132,第三支管231上设有第五阀门232,第五阀门232位于第六小孔2311的下端,第四支管2313的水平端设有第六阀门2312,出水管2的竖直端设有第七阀门26,出水管2的水平端设有第八阀门25,第八阀门25位于第四小孔22的左端,第五支管221上设有第九阀门222。
开启第一阀门16和第三阀门122,氟含量检测仪5的取样端自动采集进水管1内的水样,并检测水样内的氟含量,当水样内的氟含量较低时,开启第四阀门132、第五阀门232和第八阀门25,待处理水源依次经进水管1的第一入水口11、第二小孔13和第一净水滤芯3的第一通孔31流入第一净水滤芯3的内部被第一净水滤芯3过滤,过滤后的待处理水源经第一净水滤芯3的第二通孔32、出水管2的第五小孔23、第二出水口21流出;当水样内的氟含量较高时,开启第四阀门132、第六阀门2312、第七阀门26和第八阀门25将第一净水滤芯3和第二净水滤芯4串联,待处理水源依次经进水管1的第一入水口11、第二小孔13和第一净水滤芯3的第一通孔31流入第一净水滤芯3的内部被第一净水滤芯3过滤,过滤后的待处理水源经第六小孔2311、第三小孔14、第一出水口15和第二净水滤芯4的第三通孔41流入第二净水滤芯4的内部被第二净水滤芯4再次过滤,再次过滤后的待处理水源经第二净水滤芯4的第四通孔42、出水管2的第二入水口24和第二出水口21排出;当待处理水源的体积量较多时,开启第二阀门17、第四阀门132、第五阀门232、第七阀门26和第八阀门25将第一净水滤芯3和第二净水滤芯4并联,待处理水源的一部分依次经进水管1的第一入水口11、第二小孔13和第一净水滤芯3的第一通孔31流入第一净水滤芯1的内部被第一净水滤芯1过滤,然后经第一净水滤芯1的第二通孔32、出水管2的第二出水口21排出,待处理水源的另一部分依次经进水管1的第一入水口11、第一出水口15、第二净水滤芯4的第三通孔41流入第二净水滤芯4的内部被第二净水滤芯4过滤,然后经第二净水滤芯4的第四通孔42、出水管2的第二入水口24、第二出水口21排出;需要检测出水管2内的水样时,打开第九阀门222,氟含量检测仪5的取样端自动采集出水管2内的水样,并检测水样内的氟含量,确保第一净水滤芯3和第二净水滤芯4的有效性。
参考图2,第一净水滤芯3和第二净水滤芯4的内部由上至下依次填充PP棉层33、麦饭石层34、混合层35、活性炭层36和滤膜层37,混合层35由羟镁铝石粉末和石英砂构成,羟镁铝石粉末的粒径小于250μm,羟镁铝石粉末由羟镁铝石过65目筛网得到,PP棉层33可保证待处理水源均匀流入净水滤芯的内部,同时可固定水中的悬浮物;麦饭石层34和活性炭层36可吸附水中存在的某些病毒、有害微生物、重金属及有机质等,同时去除水中异味;混合层35中的羟镁铝石具有极佳的除氟效果,可有效降低水中氟含量;滤膜层37可有效降低水的浊度。
本发明的实施例使用的羟镁铝石的制备过程为:按照摩尔比3:1称取MgO和Al(OH)3混合均匀,然后置于球磨机中在600r/min的转速下无水研磨1h,得到混合物;向得到的混合物中加入超纯水,利用球磨机在600r/min的转速下研磨3h,得到羟镁铝石,其中,超纯水、MgO、Al(OH)3的摩尔比为3.5:3:1,制得的羟镁铝石为层状双羟基复合金属氢氧化物。
在上述实施例的基础上,净水滤芯的总数量至少为2个。
本发明提供的装置能够根据水样中氟含量的浓度,通过控制阀门的开关将第一净水滤芯3和第二净水滤芯4串联或并联,有效节约材料,当水体中氟含量较高时,可将第一净水滤芯3和第二净水滤芯4进行串联,以进行多级处理,达到更好的除氟效果;同理,可根据实际除氟需要,适当增加净水滤芯的个数,以达到除氟要求;本发明提供的装置通过设置氟含量检测仪5能够实时检测进水管1和出水管2内流动的水样的氟含量,可根据进水管1内水样的检测结果,确定需使用的净水滤芯的个数,以及其并联或串联方式;同时,可根据出水管2内的水样的检测结果,确定净水滤芯的有效性,以便及时更换净水滤芯;本发明提供的装置的净水滤芯中填充羟镁铝石粉末,羟镁铝石是一种层状双羟基复合金属氢氧化物,具有独特的层状结构和结构记忆效应,其比表面积大、阴离子交换容量高,对水中氟离子具有良好的去除效果,能够有效提高除氟效率,且吸附氟后的羟镁铝石粉末经焙烧后可循环使用。
在本文中,所涉及的前、后、上、下等方位词是以附图中零部件位于图中以及零部件相互之间的位置来定义的,只是为了表达技术方案的清楚及方便。应当理解,所述方位词的使用不应限制本申请请求保护的范围。
在不冲突的情况下,本文中上述实施例及实施例中的特征可以相互结合。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种基于羟镁铝石的除氟装置,其特征在于,包括进水管、出水管、第一净水滤芯和第二净水滤芯,所述进水管的水平端设有第一入水口,所述进水管的竖直端设有第一出水口,所述出水管的竖直端设有第二入水口,所述出水管的水平端设有第二出水口,所述第一入水口连通待处理水源,所述第一出水口连通第二净水滤芯的上端,所述第二净水滤芯的下端连通第二入水口,所述第一净水滤芯的上端与进水管连通,所述第一净水滤芯的下端与第二净水滤芯的上端和出水管均连通,待处理水源经过滤后从第二出水口排出,所述第一净水滤芯的内部和第二净水滤芯的内部由上至下依次填充PP棉层、麦饭石层、混合层、活性炭层和滤膜层,所述混合层由羟镁铝石粉末和石英砂构成,所述羟镁铝石粉末的粒径小于250μm。
2.如权利要求1所述的基于羟镁铝石的除氟装置,其特征在于,所述进水管上设有第二小孔,所述第一净水滤芯的上端开设有第一通孔,所述第一通孔通过竖直的第二支管与第二小孔连通。
3.如权利要求1所述的基于羟镁铝石的除氟装置,其特征在于,所述出水管上设有第五小孔,所述第一净水滤芯的下端开设有第二通孔,所述第二通孔通过竖直的第三支管与第五小孔连通。
4.如权利要求3所述的基于羟镁铝石的除氟装置,其特征在于,所述第三支管上开设有第六小孔,所述进水管上开设有第三小孔,所述第三小孔与第六小孔之间连接有第四支管,通过第四支管将第一净水滤芯的下端与第二净水滤芯的上端连通。
5.如权利要求1所述的基于羟镁铝石的除氟装置,其特征在于,所述第二净水滤芯的上端开设有第三通孔,所述第三通孔与第一出水口连通。
6.如权利要求1所述的基于羟镁铝石的除氟装置,其特征在于,所述第二净水滤芯的下端开设有第四通孔,所述第四通孔与第二入水口连通。
7.如权利要求1所述的基于羟镁铝石的除氟装置,其特征在于,所述除氟装置还包括氟含量检测仪,所述进水管上设有第一小孔,所述出水管上设有第四小孔,所述第一小孔通过竖直的第一支管连通氟含量检测仪的取样端,所述第四小孔通过竖直的第五支管连通氟含量检测仪的取样端,所述氟含量检测仪利用取样端采集的水样检测进水管和出水管内流动的水样中的氟含量。
8.如权利要求1所述的基于羟镁铝石的除氟装置,其特征在于,所述羟镁铝石粉末由羟镁铝石过65目筛网得到。
9.如权利要求8所述的基于羟镁铝石的除氟装置,其特征在于,所述羟镁铝石的制备过程为:称取MgO和Al(OH)3混合,然后研磨,得到混合物;向混合物中加入超纯水,研磨,即得到羟镁铝石。
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