CN114405128A - 一种微滤机的反冲洗装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种微滤机的反冲洗装置,包括反冲洗水箱、消毒液存储箱、反冲洗水泵;所述反冲洗水箱通过进水管与微滤机净水箱体连通,所述进水管伸入反冲洗水箱内部的末端设置一浮球开关,所述浮球开关浮起至设定位置时,将所述进水管封堵,下落至另一设定位置时将所述进水管开通;所述反冲洗水泵进水端与伸入反冲洗水箱内部的水泵进水管连接,出水端与文丘里管进口连接,所述文丘里管的负压管伸入消毒液存储箱中,所述文丘里管的出口与高压反冲洗管连通,所述高压反冲洗管下部设有一排间隔而置的反冲洗喷嘴,相邻反冲洗喷嘴之间来回错开一设定角度。
Description
技术领域
本发明涉及一种微滤机的反冲洗装置,属于微滤机反冲洗技术领域。
背景技术
目前工厂化循环水养殖系统中悬浮颗粒物的去除方式主要是采用转鼓式微滤机进行去除,水体中悬浮颗粒物主要是由食物残渣、鱼类粪便以及老化脱落的微生物絮团等组成,这些悬浮物富含C、N、P等营养成份,易造成异养细菌大量滋生。微滤机在运行时,可以将大于滤网孔径的颗粒物拦截,截留的颗粒物随时间的推移而增多,导致滤网的堵塞,影响微滤机的过滤效率。目前常用微滤机顶部设计反冲洗装置,采用自来水或过滤后的水进行反冲洗,可以去除堵塞的滤网上的颗粒物,但无法完全去除干净,少量颗粒物仍然会粘附在滤网上,日积月累在滤网上形成生物膜,导致微滤机的反冲洗频率增大,过滤效率降低。因此在实际应用中,在微滤机运行1-2月时间,需要人工进行滤网的更换或清洗;同时反冲洗时采取直接抽取微滤机水箱内的水,自动化程度较低。
发明内容
本发明的目的是提供一种微滤机的反冲洗装置解决目前滤网高压反冲洗喷射水清洗干净程度不够,残留的污物会在滤网上形成生物膜,导致滤网过滤能力下降,甚至会腐蚀滤网造成网片破损,影响过滤性能的问题,以及反冲洗水位控制不平衡及自动化程度低的问题。
本发明采取以下技术方案:
一种微滤机的反冲洗装置,包括反冲洗水箱1、消毒液存储箱10、反冲洗水泵4;所述反冲洗水箱1通过进水管9与微滤机净水箱体连通,所述进水管9伸入反冲洗水箱1内部的末端设置一浮球开关8,所述浮球开关8 浮起至设定位置时,将所述进水管9封堵,下落至另一设定位置时将所述进水管9开通;所述反冲洗水泵4进水端与伸入反冲洗水箱1内部的水泵进水管3连接,出水端与文丘里管5进口连接,所述文丘里管5的负压管伸入消毒液存储箱10中,所述文丘里管5的出口与高压反冲洗管13连通,所述高压反冲洗管13下部设有一排间隔而置的反冲洗喷嘴12,相邻反冲洗喷嘴12之间来回错开一设定角度。
优选的,所述反冲洗喷嘴12喷射出的水的形状呈扇形,相邻两个反冲洗喷嘴12在水平线两侧各自与水平线夹角为2.5°,即相邻两个反冲洗喷嘴12安装时以5°的角度错开。
进一步的,扇形的内角为65°。
优选的,所述消毒液存储箱10、反冲洗水泵4均安装于所述反冲洗水箱1上部。
优选的,所述反冲洗水箱1底部设置一反冲洗水箱排空阀7。
优选的,所述反冲洗水箱1内部设置一控制水温的加热棒2。
本发明的有益效果在于:
1)提供了一套自动化程度高、可靠性好,水位监控判定精确的反冲洗装置;解决反冲洗水箱的进水与水位平衡问题;
2)通过加温反冲洗水箱里水的温度,使得反冲洗操作效果更佳;
3)通过添加消毒液(次氯酸)进行反冲洗,对滤网上附着生物膜有杀菌作用,使得反冲洗操作效果更彻底;
4)通过调整反冲洗喷嘴的安装角度,使得反冲洗喷射的水相互之间不存在冲突,冲洗更彻底,解决滤网高压反冲洗喷射水相互影响的问题;
5)采用光电式液位传感器,使得微滤机内液位判断更精准。同时采用浮球开关精准监控反冲洗水箱内的液位。
附图说明
图1是本发明微滤机的反冲洗装置第一视角下的立体图。
图2是本发明微滤机的反冲洗装置第二视角下的立体图。
图3是本发明微滤机的反冲洗装置第三视角下的立体图。
图4是本发明微滤机的反冲洗装置第四视角下的立体图。
图5是本发明微滤机的反冲洗装置的示意图,其中(a)是俯视图,(b) 是左视图,(c)是主视图,(d)是右视图,(e)是仰视图。
图6是本发明微滤机的反冲洗装置的透视图。
图7是高压反冲洗管的示意图。
图中,1、反冲洗水箱;2、加热棒;3、水泵进水管;4、反冲洗水泵; 5、文丘里管;6、水泵出水管;7、反冲洗水箱排空阀;8、进水管浮球开关;9、反冲洗水箱进水管;10、次氯酸消毒液储存箱;11、次氯酸消毒液吸管;12、反冲洗喷嘴,13、高压反冲洗管。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明进一步说明。
反冲洗水箱体积大小根据微滤机转鼓大小而定,按照反冲洗转鼓转动2 圈所需水量设定。
如图所示,反冲洗水箱1位于微滤机箱体外,与微滤机箱体用一根进水管9连接,进水管9上方有个止水橡胶塞,橡胶塞一端与一浮球开关8 连接。用于控制水箱内水位高度,在进行反冲洗时,水箱内水位下降,则浮球下降,止水橡胶塞打开,与微滤机箱体内水相连通,进行补水,到一定水位则浮球上升,橡胶塞将进水口堵住。
在反冲洗水箱1内设置一个电加热棒2,该加热棒2自动控温功能,将水温加温并保持在40℃。由于大多数细菌适宜的生长温度是25-30℃,选用35-40℃的水温进行清洗有助于生物膜的脱落,有利于微滤机滤网的清洗。
在反冲洗水箱1一端有个水泵进水管3,高压水泵通过该管进行吸水,水泵出口连接一个文丘里管5,文丘里管5侧方吸口连接次氯酸消毒液。在进行反冲洗操作时,水泵将水箱里40℃水与次氯酸消毒液混合对滤网进行冲洗,由于次氯酸的高效杀菌效果,可以使滤网上粘附的生物膜脱落,提高滤网的反冲洗效果。
所述反冲洗喷嘴12喷射出的水的形状呈扇形,相邻两个反冲洗喷嘴12 在水平线两侧各自与水平线夹角为2.5°,即相邻两个反冲洗喷嘴12安装时以5°的角度错开。因安装角度错开5°使得反冲洗喷射的水相互之间不存在冲突影响冲洗效果。需要说明的是,对于将水从喷射孔喷射出来形成扇形的形状这一喷嘴的设计是现有的,本文不对此进行详细说明。
反冲洗的集排污槽与转鼓内间距1cm,集排污槽开口大小需满足收集反冲洗排下的污水,不能让污水漏到转鼓内,集排污槽内部设置一定坡度,可将冲洗下来的污物及时排出。
由于微滤机进水含有各种悬浮颗粒物,可能会卡住浮球或积累污垢干扰传感器工作,因此微滤机在长期运行时可能出现液位控制的误判问题。本实施例中采用光电式液位传感器进行液位判断,光电式液位传感器采用光学反射原理,无机械式运动部件,不受液体颜色、腐蚀性、温度影响,无需担心杂物卡住活动部件。控制系统设置延时断开功能,当转鼓内因颗粒物截留滤网堵塞而导致转鼓内水位上升,到光电式液位传感器所处位置时,开启反冲洗系统,在设定运行时间后关闭反冲洗系统;另外还设置定时开启模式,设定间隔多久若没有进行反冲洗操作,则开启1次,运行时间也是按设定时间运行。
具体参见图1和6,反冲洗装置与微滤机通过进水管9相连接,将过滤后的水通过进水管9进入反冲洗水箱1里,水箱内水位达到进水管位置时通过浮球开关8关闭进水口,保证反冲洗水箱1内水位维持在这一高度,进行反冲洗时水位降低则浮球开关8开启进行补水。
在水箱1内中间位置垂直放置一根加热棒,温度设置为40℃,对水箱内的水进行加热操作,保证水温维持在40℃附近。
微滤机转鼓内水位上升至控制反冲洗操作的光电式液位传感器位置时,启动水泵4,水泵从进水管3处进行抽水,出水经过文丘里管5,文丘里管5的侧方吸口通过吸管11吸取次氯酸消毒液储存箱10里的次氯酸消毒液,该消毒液与水泵抽吸水箱里的水混合在一起,通过出水管6输送到微滤机转鼓上方的高压反冲洗管,通过高压扇形喷嘴12往微滤机的滤网上高压冲洗,两个相邻的高压扇形反冲洗喷嘴12之间安装位置夹角5°,反冲洗时间一般控制在1min左右。
以上是本发明的优选实施例,本领域普通技术人员还可以在此基础上进行各种变换或改进,在不脱离本发明总的构思的前提下,这些变换或改进都应当属于本发明要求保护的范围之内。
Claims (7)
1.一种微滤机的反冲洗装置,其特征在于:
包括反冲洗水箱(1)、消毒液存储箱(10)、反冲洗水泵(4);
所述反冲洗水箱(1)通过进水管(9)与微滤机净水箱体连通,所述进水管(9)伸入反冲洗水箱(1)内部的末端设置一浮球开关(8),所述浮球开关(8)浮起至设定位置时,将所述进水管(9)封堵,下落至另一设定位置时将所述进水管(9)开通;
所述反冲洗水泵(4)进水端与伸入反冲洗水箱(1)内部的水泵进水管(3)连接,出水端与文丘里管(5)进口连接,所述文丘里管(5)的负压管伸入消毒液存储箱(10)中,所述文丘里管(5)的出口与高压反冲洗管(13)连通,所述高压反冲洗管(13)下部设有一排间隔而置的反冲洗喷嘴(12),相邻反冲洗喷嘴(12)之间来回错开一设定角度。
2.如权利要求1所述的微滤机的反冲洗装置,其特征在于:所述反冲洗喷嘴(12)喷射出的水的形状呈扇形,相邻两个反冲洗喷嘴(12)在水平线两侧各自与水平线夹角为2.5°,即相邻两个反冲洗喷嘴(12)安装时以5°的角度错开。
3.如权利要求2所述的微滤机的反冲洗装置,其特征在于:扇形的内角为65°。
4.如权利要求1所述的微滤机的反冲洗装置,其特征在于:所述消毒液存储箱(10)、反冲洗水泵(4)均安装于所述反冲洗水箱(1)上部。
5.如权利要求1所述的微滤机的反冲洗装置,其特征在于:所述反冲洗水箱(1)底部设置一反冲洗水箱排空阀(7)。
6.如权利要求1所述的微滤机的反冲洗装置,其特征在于:所述反冲洗水箱(1)内部设置一控制水温的加热棒(2)。
7.如权利要求1所述的微滤机的反冲洗装置,其特征在于:还包括控制器,及设于微滤机内的光电液位传感器,所述控制器通过所述光电液位传感器的反馈开启/关闭所述反冲洗水泵(4)。
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