CN201031155Y - 三塔式水处理流动床 - Google Patents
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Abstract
三塔式水处理流动床,涉及一种水、废水或污水的处理。提供一种运行稳定可靠,控制可量化的采用离子交换法进行水处理的三塔式水处理流动床。原水泵出水口接交换塔底部原水进口,交换塔顶部软水出口经软水泵接再生塔预清洗液进口、清洗塔清洗液进口以及溶盐塔盐水出口和溶盐塔进水口,交换塔底部饱和树脂出口接再生塔顶部饱和树脂进口,再生塔底部再生后树脂出口接清洗塔顶部树脂进口,再生塔盐溶液进口接溶盐塔盐液出口,清洗塔底部的清洗后的新生树脂出口经喷射泵和喷射器接交换塔顶部新生树脂进口,清洗塔废液出口接废液管,清洗塔清洗液经清洗流量控制阀和清洗流量计接再生塔再清洗液进口。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种水、废水或污水的处理,尤其是涉及一种采用离子交换法进行水处理的三塔式水处理流动床。
背景技术
软水在工业中应用越来越广泛,尤其是在纺织印染中必不可少,而且随着工业产品质量的提高,对软水的要求也越高,特别是伴随工业生产的全过程都要求其稳定达标。传统软水的生产方法是采用两个离子交换塔轮流交换与再生,不仅操作频率大,而且很难使出水稳定达标。
上海环保(集团)有限公司在公告号为CN2633874的实用新型专利中提供生物氧化固液分离一体化水处理装置,包括悬浮载体生物流动床或活性污泥曝气池,悬浮生物载体静止床,下过水隔板,上过水隔板,曝气管,推进器,悬浮载体生物流动床或活性污泥曝气池内设置下过水隔板和上过水隔板;悬浮生物载体流动床或活性污泥曝气池与上端附设出流装置和下端设有排泥装置的悬浮生物载体静止床间采用下过水隔板分隔,在悬浮载体生物流动床或者悬浮生物载体静止床下可设置推进器。
发明内容
本实用新型的目的在于针对传统软水的处理方法中所存在的操作频率大,出水难以达标等问题,提供一种运行稳定可靠,控制可量化的采用离子交换法进行水处理的三塔式水处理流动床。
本实用新型设有原水泵、交换塔、软水泵、再生塔、清洗塔、盐溶塔、喷射泵、喷射器、清洗流量控制阀、清洗流量计和相应的连接管道。
原水泵的出水口接交换塔底部的原水进口,交换塔顶部的软水出口经软水泵分别接再生塔的预清洗液进口、清洗塔的清洗液进口以及溶盐塔的盐水出口和溶盐塔的进水口,交换塔底部的饱和树脂出口接再生塔顶部的饱和树脂进口,再生塔底部的再生后树脂出口接清洗塔顶部的树脂进口,再生塔的盐溶液进口接溶盐塔的盐液出口,清洗塔底部的清洗后的新生树脂出口经喷射泵和喷射器接交换塔顶部的新生树脂进口,清洗塔的废液出口接废液管,清洗塔的清洗液经清洗流量控制阀和清洗流量计接再生塔的再清洗液进口。
在原水泵出水口与交换塔之间依次设有止回阀、闸阀和排污阀,闸阀的出口接交换塔的进水口。
本实用新型采用将树脂离子交换、树脂再生和树脂清洗分别用3个容积与高度均不同的筒式塔来实现的方案,由于原水连续进入,软水连续排出,从而满足水处理的要求,操作者只须定时加入盐液,并注意其饱和度就可以了。在交换塔、再生塔和清洗塔等3个塔之间的管路系统中,采用了软水泵(供清洗用)、树脂高压喷射泵(再生树脂回流)、盐液流量计、清洗流量计和阀门等设备,使控制得以量化,从而保证了系统的稳定和可靠运行。
附图说明
图1为本实用新型实施例的结构示意图。
图2为本实用新型实施例的交换塔结构示意图。
图3为本实用新型实施例的交换塔内的筛板带水孔的结构示意图。
图4为本实用新型实施例的交换塔内的筛板带树脂落孔的结构示意图。
图5为本实用新型实施例的再生塔结构示意图。
图6为图5的侧视图。
图7为本实用新型实施例的再生塔内的布水器和盐液布水器结构示意图。
图8为本实用新型实施例的再生塔的水冒结构示意图。
图9为本实用新型实施例的清洗塔结构示意图。
图10为图9的侧视图。
图11为本实用新型实施例溶盐塔的结构示意图。
图12为本实用新型实施例喷射器的结构示意图。
具体实施方式
参见图1,本实用新型设有原水泵1、止回阀2、闸阀3、排污阀4、软水泵5、饱和树脂阀6、反冲阀7、废液管8、预清洗流量控制阀9、再生树脂阀10、反冲阀11、预清洗流量计12、盐液流量计13、清洗流量计14、喷射泵动力水阀15、喷射泵16、喷射器27、清洗流量控制阀17、新生树脂阀18、废液管19、盐液阀20、反冲阀21、排污阀22、交换塔23、再生塔24、清洗塔25和溶盐塔26以及相应的连接管道。在原水泵1出水口与交换塔23之间依次设有止回阀2、闸阀3和排污阀4,闸阀3的出水口接交换塔23的原水进水口。交换塔顶部的软水出口经软水泵5分别接再生塔24的预清洗液进口、清洗塔25的清洗液进口以及溶盐塔26的盐水出口和溶盐塔26的进水口,交换塔23底部的饱和树脂出口接再生塔24顶部的饱和树脂进口,再生塔24底部的再生后树脂出口接清洗塔25顶部的树脂进口,再生塔24的盐溶液进口接溶盐塔26的盐液出口,清洗塔25底部的清洗后的新生树脂出口经喷射泵16、喷射器27接交换塔23顶部的新生树脂进口,清洗塔25的废液出口接废液管,清洗塔25的清洗液经清洗流量控制阀17和清洗流量计14接再生塔24的再清洗液进口。
参见图2~4,交换塔23是一上部带锥形的圆形筒体件,交换塔底部装有布水器231,交换塔内由3块筛板232隔开分段,筛板232上有水孔和树脂落孔,以实现树脂与水对流交换。交换塔23的正面装有3个视镜233,用以观察交换塔内树脂流动状况。带压力(例如0.2Mp)的原水先后经原水泵1、止回阀2和闸阀3从原水进口 234通过布水器231向上喷流,与落下的树脂产生对流,实现交换,软水从交换塔23上部的软水出口235流出;饱和树脂从交换塔下部的饱和树脂出口236经饱和树脂阀6流入再生塔24;交换塔上部的另一软水出口237流出的软水用于清洗及配兑盐液之用,一路经软水泵5和反冲阀21与溶盐塔26流出的盐水配兑,另一路经反冲阀7流入再生塔24用于清洗。
参见图5~8,再生塔24是一上部带锥形、下部带一颈状的圆形筒体件。再生塔内设有1)花板241,花板241上开有水孔(参见图3);2)盐液布水器242,盐液布水器242上装有水冒(参见图7);3)预清洗液布水器243,预清洗液布水器243上装有水冒(参见图8);4)布水器,布水器上装有水冒(参见图7);5)水冒244,水冒244设于再生塔24顶面(参见图8),用于废水流出和反清洗时进水。再生塔24的正面装有3个视镜245,用于观察再生塔内树脂流动状况。饱和树脂从再生塔24的上部树脂进口246进入,与从再生塔中部的盐溶液进口247进入的盐溶液产生置换,树脂流入再生塔的下部经预清洗液进口248流入的清洗液进行预清洗,从再生塔底部的树脂出口249流出后,再经再生树脂阀10流入清洗塔25,废水从再生塔顶的废液出口2410经废液管排出。
参见图9和10,清洗塔25是一上部带锥形、下部带一颈状的圆形筒体件。清洗塔内设有1)花板251,花板251上开有水孔(参见图3);2)清洗液布水器252,清洗液布水器252上装有水冒(参见图8);3)水冒253,水冒253设于清洗塔顶面(参见图8),用于废水流出和反清洗时进水。清洗塔的正面装有2个视镜254,用以观察清洗塔内树脂流动状况(参见图9和10)。从再生塔24并经过预清洗的再生树脂从树脂进口255流入清洗塔的上部,清洗液从清洗塔的下部清洗液进口256经布水器252向上喷流,对落下的再生树脂进行清洗,清洗干净的再生树脂从清洗塔底的再生树脂出口257流出,经新生树脂阀18和高压喷射泵16、喷射器27(参见图12)从交换塔23的再生树脂进口238送入交换塔23,清洗树脂后的废水从清洗塔顶的废水出口258外排。
参见图11,溶盐塔26是一圆形筒体,其内装有一多孔花板261,花板261上表面铺有不锈钢丝网262,用于过滤盐液,溶盐塔26侧开有进水口263和溢流口264,溶盐塔底部开有盐液出口265,盐液经盐液阀20(参见图1)流入再生塔24。
以上实施例的技术参数为:
设计压力为0.6mpa,工作温度为5~50℃,试验压力为0.75mpa,运行流速为20m/n。
以下就本实用新型实施例的工作原理作简单的说明。
水的硬度主要由其中的钙离子(Ca2+)和镁离子(Mg2+)构成,三塔式水处理流动床采用离子交换原理,除去水中的钙和镁等结垢离子。图1给出了三塔式水处理流动床的工作原理。当含有硬度离子的原水通过交换塔23内树脂层时,水中的钙、镁离子便与树脂吸附的钠离子发生置换,树脂吸附钙和镁离子,而钠离子进入水中,这样交换塔流出来的水为软水。
交换塔23内部被分隔成多层,其内加入离子交换树脂,从交换塔底部泵入的原水与从交换塔上部落下的离子交换树脂在塔内进行交换,原水则逐步形成软水,软水从交换塔顶部流出,逐层下落到交换塔底部的树脂吸附水中的钙镁离子,形成饱和树脂。
经过交换后的饱和树脂在重力作用下流入再生塔24,泵入再生塔的再生剂氯化钠溶液(NaCl)与饱和树脂进行逆流置换,把树脂吸附的钙和镁离子置换出来,树脂重新吸附钠离子,还原成新生树脂,恢复其交换能力。
再生后的树脂在其重力作用下流入清洗塔25,由泵入的软水对其表面进行清洗,冲洗去多余的氯化钠溶液,清洗后的新生树脂再由高压喷射泵16、喷射器27将其送入交换塔顶部。废水外排做为它用。
如此循环不断工作,连续生产出软水。
Claims (6)
1.三塔式水处理流动床,其特征在于设有原水泵、交换塔、软水泵、再生塔、清洗塔、盐溶塔、喷射泵、清洗流量控制阀、清洗流量计和相应的连接管道,原水泵的出水口接交换塔底部的原水进口,交换塔顶部的软水出口经软水泵分别接再生塔的预清洗液进口、清洗塔的清洗液进口以及溶盐塔的盐水出口和溶盐塔的进水口,交换塔底部的饱和树脂出口接再生塔顶部的饱和树脂进口,再生塔底部的再生后树脂出口接清洗塔顶部的树脂进口,再生塔的盐溶液进口接溶盐塔的盐液出口,清洗塔底部的清洗后的新生树脂出口经喷射泵、喷射器接交换塔顶部的新生树脂进口,清洗塔的废液出口接废液管,清洗塔的清洗液经清洗流量控制阀和清洗流量计接再生塔的再清洗液进口。
2.如权利要求1所述的三塔式水处理流动床,其特征在于在原水泵出水口与交换塔之间依次设有止回阀、闸阀和排污阀,闸阀的出口接交换塔的进水口。
3.如权利要求1所述的三塔式水处理流动床,其特征在于交换塔是一上部带锥形的圆形筒体件,交换塔底部装有布水器,交换塔内由3块筛板隔开分段,筛板上有水孔和树脂落孔;交换塔的正面装有视镜。
4.如权利要求1所述的三塔式水处理流动床,其特征在于再生塔是一上部带锥形、下部带一颈状的圆形筒体件,再生塔内设有花板241,花板241上开有水孔;盐液布水器242,盐液布水器242上装有水冒;预清洗液布水器243,预清洗液布水器243上装有水冒;布水器,布水器上装有水冒;水冒244,水冒244设于再生塔顶面;再生塔的正面装有视镜245。
5.如权利要求1所述的三塔式水处理流动床,其特征在于清洗塔是一上部带锥形、下部带一颈状的圆形筒体件,清洗塔内设有花板251,花板上开有水孔;清洗液布水器252,清洗液布水器252上装有水冒;水冒253,水冒253设于清洗塔顶面;清洗塔的正面装有视镜254。
6.如权利要求1所述的三塔式水处理流动床,其特征在于溶盐塔是一圆形筒体,其内装有一多孔花板,花板上表面铺有不锈钢丝网,溶盐塔侧开有进水口和溢流口,溶盐塔底部开有盐液出口。
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