CN109157910A - 自清洗反渗透处理装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了自清洗反渗透处理装置,包括外壳、进水口、出水口、滤料滤芯、排污管和排污泵;筒形外壳的底部设置有排污泵和滤料滤芯;排污泵上面连接有用于排污的排污管;排污泵与滤料滤芯之间设置有挡水板;进水口设置在位于沉淀区的外壳的壳体上,出水口设置在位于清水区的外壳的壳体上,且进水口的下端位置高于出水口的上端位置;所述滤料滤芯的顶部低于出水口的位置。本发明设计合理,滤料通过浮力上升挤压成一个整体,水流从滤料底部往上渗透,更有效的将大比重颗粒物截留在滤芯底部沉泥区内,冲洗过程清水从滤料顶部往下冲洗干净,处理过程无需加压,过水量为传统反渗透装置的3倍以上,不堵塞。

Description

自清洗反渗透处理装置
技术领域
本发明涉及反渗透处理技术领域,尤其涉及自清洗反渗透处理装置。
背景技术
传统反渗透处理装置都是使用传统滤料(石英砂、陶粒等),此种滤料均通过滤料与滤料间的接触空隙过水,总体过水能力低、滤料本身密度大且无吸水能力。传统反渗透处理装置仅适用于较为清洁的水源,不适用于初期的雨水处理(杂质较多);而传统反渗透处理装置在处理杂质较多的雨水时容易被水中含有的杂质於堵,只能再通过高压水泵平凡进行反冲洗清洗干净,劳动量大,维护极为不便,为了保证设备的过水能力,只能通过加大渗透设备的体积和增加滤料量来解决该问题,因此体积又大,成本更高。
发明内容
本发明的目的是为了克服上述现有技术的缺陷,而提出的自清洗反渗透处理装置。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
自清洗反渗透处理装置,包括外壳、进水口、出水口、滤料滤芯、排污管和排污泵;筒形外壳的底部设置有排污泵和滤料滤芯;所述排污泵上面连接有用于排污的排污管;所述排污泵与滤料滤芯之间设置有挡水板,用于把排污泵和滤料滤芯隔离成沉淀区和清水区;所述进水口设置在位于沉淀区的外壳的壳体上,出水口设置在位于清水区的外壳的壳体上,且进水口的下端位置高于出水口的上端位置;所述滤料滤芯的顶部低于出水口的位置,使污水在沉淀区沉淀后,自下往上的经滤料滤芯处理后,从出水口排出清水。
进一步的,所述排污泵下面设置有单向阀。
进一步的,所述挡水板为半圆弧形结构,与外壳的内壁密封连接。
进一步的,所述滤料滤芯为月牙形结构,内部填充玻璃轻石滤料。
进一步的,所述玻璃轻石材料在滤料滤芯中占有70-85%的空间。
进一步的,所述滤料滤芯的底部预留15-30cm的沉淀空间。
进一步的,所述出水口是均匀设置在外壳上的通孔。
进一步的,所述出水口是外接管结构,所述外接管结构内设置有均匀的轴向出水孔。
本发明的有益效果:
(1)本装置在处理水的过程中,滤料通过浮力上升挤压成一个整体,水流从滤料底部往上渗透,更有效的将大比重颗粒物截留在滤芯底部沉泥区内,冲洗过程清水从滤料顶部往下冲洗,能更有效的将杂质冲洗干净。
(2)本装置对滤料反冲洗时,滤料通过重力自然下降分散滚动,只需少量清水即可将所有杂质冲洗干净。
(3)本装置通过沉淀区排泥时,装置内清水区液位同步下降时,储水箱内清水反流至滤料中进行冲洗,无需额外加压清洗。
(4)本装置通过玻璃轻石滤料,对雨水进行处理,处理过程无需加压,过水量为传统反渗透装置的3倍以上,不堵塞。
附图说明
图1为本发明三维结构分解剖视示意图。
图2为本发明实施例1剖视结构示意图。
图3为本发明实施例2剖视结构示意图。
其中:1、外壳;2、挡水板;3、出水口;4、滤料滤芯;5、排污泵;6、进水口;7、排污管。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
实施例1
如图1和图2所示,自清洗反渗透处理装置,包括外壳1、进水口6、出水口3、滤料滤芯4、排污管7和排污泵5;筒形外壳1的底部设置有排污泵5和滤料滤芯4;所述排污泵5上面连接有用于排污的排污管7;所述排污泵5与滤料滤芯4之间设置有挡水板2,用于把排污泵5和滤料滤芯4隔离成沉淀区和清水区;所述进水口6设置在位于沉淀区的外壳1的壳体上,出水口3设置在位于清水区的外壳1的壳体上,且进水口6的下端位置高于出水口3的上端位置;所述滤料滤芯4的顶部低于出水口3的位置,使污水在沉淀区沉淀后,自下往上的经滤料滤芯4处理后,从出水口3排出清水,所述出水口3是外接管结构,所述外接管结构内设置有均匀的轴向出水孔,外接管结构的外侧可以设置螺纹,用于与其他需要引入清洁水的管道进行安装连接,使水源得到合理的利用。传统反渗透处理装置需单独配套反清洗水泵对设备中滤料进行高压冲洗,而本申请装置本身处理水过程中保存下来的清水,通过水体的重力流对自身进行冲洗,清洗过程中通过排污水泵对装置底部的沉淀区进行抽吸,装置内液位下降的同时,水体回落的重力流对滤料滤芯4进行冲洗,滤料将自动散落,此状态下只需少量清水即可将所有滤料冲洗干净,而且具有自清洗的效果。而且降雨时的雨水进入本反渗透处理装置内,本装置内液位不断上升的同时,滤料通过水的浮力同时上升,滤料相互挤压至紧密状态,再次将雨水中的杂质截留在装置底部沉淀区内。经滤料群反渗透至一定液位后,流入水箱内,可储存备用。
作为本发明的优选方案,所述排污泵5下面设置有单向阀。
作为本发明的优选方案,所述挡水板2为半圆弧形结构,与外壳1的内壁密封连接;用于把排污泵5和滤料滤芯4隔离成沉淀区和清水区。
作为本发明的优选方案,所述滤料滤芯4为月牙形结构,内部填充玻璃轻石滤料,该玻璃轻石滤料为弱碱性无机轻质滤料(密度约为0.6度),玻璃轻石优选厂家为江苏晶瑞特环保新材料有限公司。该玻璃轻石是一种多孔轻质无机材料,具有质轻多孔、硬度高、抗压性强、吸水性好、阻燃保温等多种优良特性。本申请的滤料滤芯4有利于培养硝化细菌屋,可迅速吞食过滤过程中拦截在过滤料滤芯4中的有机物及微生物菌群,提高过滤效果。长时间通过水流冲刷会导致滤料损耗,本申请的滤芯可通过提拉整体取出更换,而且在滤芯中补充滤料非常方便。可提拉取出原因:玻璃轻石滤料大大降低了滤料滤芯的重量(密度本身是传统滤料的1/4左右,且同样体量的滤料过水率为传统滤料的3倍以上,所以在两种不同滤料需处理相同水量的情况下,应用本滤芯滤料的重量为传统滤料的1/12以内),而传统滤料重量过大,很难取出。
作为本发明的优选方案,所述玻璃轻石滤料在滤料滤芯4中占有70-85%的空间,确保玻璃轻石滤料可在装置内根据液位的高低进行上下浮动,产生自清洗效果,所述玻璃轻石滤料在滤料滤芯4中占有80%的空间为最优情况。
作为本发明的优选方案,所述滤料滤芯4的底部预留15-30cm的沉淀空间,便于清理;正常使用时,预留20cm空间为最优,空间利用率高。
实施例2
如图3所示,自清洗反渗透处理装置,包括外壳1、进水口6、出水口3、滤料滤芯4、排污管7和排污泵5;筒形外壳1的底部设置有排污泵5和滤料滤芯4;所述排污泵5上面连接有用于排污的排污管7;所述排污泵5与滤料滤芯4之间设置有挡水板2,用于把排污泵5和滤料滤芯4隔离成沉淀区和清水区;所述进水口6设置在位于沉淀区的外壳1的壳体上,出水口3设置在位于清水区的外壳1的壳体上,且进水口6的下端位置高于出水口3的上端位置;所述滤料滤芯4的顶部低于出水口3的位置,使污水在沉淀区沉淀后,自下往上的经滤料滤芯4处理后,从出水口3排出清水,所述出水口3是均匀设置在外壳上的通孔,该结构减少了零部件的使用,减少了安装工序,节约了成本。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.自清洗反渗透处理装置,包括外壳、进水口、出水口、滤料滤芯、排污管和排污泵;其特征在于:筒形外壳的底部设置有排污泵和滤料滤芯;所述排污泵上面连接有用于排污的排污管;所述排污泵与滤料滤芯之间设置有挡水板,用于把排污泵和滤料滤芯隔离成沉淀区和清水区;所述进水口设置在位于沉淀区的外壳的壳体上,出水口设置在位于清水区的外壳的壳体上,且进水口的下端位置高于出水口的上端位置;所述滤料滤芯的顶部低于出水口的位置,使污水在沉淀区沉淀后,自下往上的经滤料滤芯处理后,从出水口排出清水。
2.根据权利要求1所述的自清洗反渗透处理装置,其特征在于:所述排污泵下面设置有单向阀。
3.根据权利要求1所述的自清洗反渗透处理装置,其特征在于:所述挡水板为半圆弧形结构,与外壳的内壁密封连接。
4.根据权利要求1所述的自清洗反渗透处理装置,其特征在于:所述滤料滤芯为月牙形结构,内部填充玻璃轻石滤料。
5.根据权利要求4所述的自清洗反渗透处理装置,其特征在于:所述玻璃轻石材料在滤料滤芯中占有70-85%的空间。
6.根据权利要求1所述的自清洗反渗透处理装置,其特征在于:所述滤料滤芯的底部预留15-30cm的沉淀空间。
7.根据权利要求1所述的自清洗反渗透处理装置,其特征在于:所述出水口是均匀设置在外壳上的通孔。
8.根据权利要求1所述的自清洗反渗透处理装置,其特征在于:所述出水口是外接管结构,所述外接管结构内设置有均匀的轴向出水孔。
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