CN202116386U - 装填羟基氧化铁的农村饮用水净化吸附罐 - Google Patents

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本实用新型涉及过滤装置生产技术领域,其目的在于提供一种用于农村饮用水净化的具有除砷功能的装填羟基氧化铁的吸附罐。本实用新型包括主罐体,所述的主罐体的顶端设有出水口,主罐体的底端设有进水口,主罐体内的底部设有多孔结构的布水板,布水板与主罐体固连,主罐体内的顶部设有集水膜,集水膜和布水板之间设有滤料床,滤料床底部接触布水板,滤料床内填充有羟基氧化铁,羟基氧化铁填充的总高径比≥3。本实用新型结构简单,制造容易,可有效去除饮用水中的砷,同时还可去除铬等其它重金属污染物,净化水效果好。

Description

装填羟基氧化铁的农村饮用水净化吸附罐
技术领域
本实用新型涉及过滤装置生产技术领域,特别涉及一种用于农村饮用水净化的具有除砷功能的装填羟基氧化铁的吸附罐。
背景技术
砷及砷化合物是公认的人类已确定的致癌物。由于人类取水灌溉、采矿、特别是打井取水饮用等活动,以及受各地区的生态环境和气候影响,地球表层中砷化合物以砷酸盐及亚砷酸盐等形式大量溶入地表水中,加上冶金、化工、化学制药、制革、纺织、木材加工、玻璃、油漆颜料和陶瓷等工业废水对天然水体的污染,带来了严重的水砷污染问题。砷污染给农村地区带来了尤为严重的饮水危机。
目前常见的除砷方法有:
混凝法是目前在工业生产和处理生活饮用水中运用得最广泛的除砷方法,并且可以很好的使工业污水达到排放标准,使生活饮用水达到饮用标准。混凝法方法需要大量的混凝剂,产生大量的含砷废渣无法利用,且处理困难,长期堆积则容易造成二次污染,因此该方法的应用受到一定的限制。
离子交换法也是一种有效的脱砷方法,其运用于除砷的研究也越来越广泛。由于离子交换法投资高,操作较复杂,原水中含其它盐量较高时,需对原水进行预处理,需要酸碱再生,再生废水必须经处理合格后排放,存在环境污染隐患,细菌易在床层中繁殖。
反渗透膜过滤法在对生活饮用水进行除砷的实验中也取得了良好的效果,是一种有效的除砷方法,但该法还只停留在实验阶段,实际中还未得到应用。并且反渗透需要提供高压,能耗高,且水的回收率低。
公告号CN200966951Y的实用新型公告了一种过滤罐,其主要技术特征为:包括罐体,罐体内带有过滤网,,该过滤网将罐体分为上下两个腔,在下腔侧面带有进液口,在所述上腔带有出液口,罐体的底部设有带有第一截门的残渣出口。该过滤罐具有操作方便、过滤效果好、能够连续过滤的特点,但该过滤罐不具有除砷功能,不能去除水中的砷。
发明内容
本实用新型的目的在于克服现有技术存在的上述不足,提供一种用于农村饮用水净化的具有除砷功能的装填羟基氧化铁的吸附罐,它结构简单,制造容易,可有效去除饮用水中的砷,同时还可去除铬等其它重金属污染物,净化水效果好。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种装填羟基氧化铁的农村饮用水净化吸附罐,包括主罐体,所述的主罐体的顶端设有出水口,主罐体的底端设有进水口,主罐体内的底部设有多孔结构的布水板,布水板与主罐体固连,主罐体内的顶部设有集水膜,集水膜和布水板之间设有滤料床,滤料床底部接触布水板,滤料床内填充有羟基氧化铁,羟基氧化铁填充的总高径比≥3。
吸附法是一种简单易行的水处理技术,一般适合于处理量大、浓度较低的水处理体系。该方法是以具有高比表面积、不溶性的固体材料作吸附剂,通过物理吸附作用、化学吸附作用或离子交换作用等机制将水中的砷污染物固定在自身的表面上,从而达到除砷的目的。羟基氧化铁是一种新型的高效吸附剂,它可以强力吸附砷,同时可吸附其它重金属污染物。本发明在除去重金属砷的同时,除去了其它常见污染物,保留对人体有益的矿物质,提供卫生的饮用水。
作为优选,所述的布水板与进水口之间具有高度为30~200mm的缓冲区。缓冲区的高度即布水板与主罐体内的底端面的距离,布水板与主罐体相配,且布水板与主罐体固连,布水板为孔板。羟基氧化铁填充的总高径比指羟基氧化铁填充的总高度与滤料床的直径即主罐体内径的比值。
作为优选,所述的集水膜孔径为0.5μm,集水膜横向卷成螺旋状填充主罐体的横截面,集水膜的纵向高度为200~400mm。作为优选,所述的集水膜有两层,两层集水膜之间通过尼龙隔网隔开。这样充分保证过水面积,避免水流短路。尼龙隔网的作用类似骨架,将两层集水膜撑开,集水膜为PP平板膜。
作为优选,所述的滤料床由至少三层滤料层上下依次排布组合而成,上下相邻的两滤料层之间具有30~100mm的间隙。这样羟基氧化铁避免粉末压实,确保流态化运行,水和羟基氧化铁粉末可以充分扰动和接触,在保证吸附效果的同时可加快过流速度,并且各滤料层便于更换。
作为优选,滤料床内填充的羟基氧化铁采用粒径为2~8μm且比表面积在200m2/g以上的粉末状羟基氧化铁,羟基氧化铁的晶型为α-FeOOH。这样的羟基氧化铁吸附效果最佳。 
本实用新型的有益效果是:本实用新型采用羟基氧化铁强力吸附砷的同时也可吸附其它重金属污染物,且能保留对人体有益的矿物质,提供卫生的饮用水。本实用新型结构简单,制造容易,除砷效果好。 
附图说明
图1是本实用新型的一种主视结构示意图;
图2是图1的一种A-A视图。
图中:1、主罐体,2、出水口,3、进水口,4、布水板,5、集水膜,6、滤料床,7、缓冲区,8、尼龙隔网,9、滤料层。
具体实施方式
下面通过具体实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步的具体说明。
实施例:
如图1所示的一种装填羟基氧化铁的农村饮用水净化吸附罐,包括主罐体1,主罐体1的顶端具有出水口2,主罐体1的底端具有进水口3,出水口2和进水口3都与主罐体1内连通,主罐体1内的底部装有一块多孔结构的布水板4,布水板4与主罐体1的进水口3之间具有高度为50mm的缓冲区7,主罐体1内的顶部装有集水膜5,集水膜5为孔径0.5μm的PP平板膜,集水膜5有两层,两层集水膜5之间通过尼龙隔网8隔开并撑开成收集水的空间(附图2),集水膜5横向卷成螺旋状填充主罐体1的横截面,集水膜5的纵向高度为300mm,集水膜5和布水板4之间为滤料床6,滤料床6的直径与主罐体1相配,料床底部接触布水板4,滤料床6内填充有羟基氧化铁,羟基氧化铁填充的总高径比为3,滤料床6由四层滤料层9上下依次排布组合而成,上下相邻的两滤料层9之间具有50mm的间隙,滤料床6内填充的羟基氧化铁采用粒径为2~8μm且比表面积在200m2/g以上的粉末状羟基氧化铁,羟基氧化铁的晶型为α-FeOOH。 
使用时,主罐体1顶端的出水口2通过管道与净化水储罐连接,主罐体1底端的进水口3通过管道与其它过滤罐罐的出水口连接,水通过罐内时砷即被羟基氧化铁吸附,这样可去除水中的砷,水在罐内的过流速度为5~40m/h。
以上所述的实施例只是本实用新型的一种较佳的方案,并非对本实用新型作任何形式上的限制,在不超出权利要求所记载的技术方案的前提下还有其它的变体及改型。

Claims (6)

1.一种装填羟基氧化铁的农村饮用水净化吸附罐,包括主罐体,其特征在于:所述的主罐体(1)的顶端设有出水口(2),主罐体的底端设有进水口(3),主罐体内的底部设有多孔结构的布水板(4),布水板与主罐体固连,主罐体内的顶部设有集水膜(5),集水膜和布水板之间设有滤料床(6),滤料床底部接触布水板,滤料床内填充有羟基氧化铁,羟基氧化铁填充的总高径比≥3。
2.根据权利要求1所述的装填羟基氧化铁的农村饮用水净化吸附罐,其特征在于:所述的布水板与进水口之间具有高度为30~200mm的缓冲区(7)。
3.根据权利要求1或2所述的装填羟基氧化铁的农村饮用水净化吸附罐,其特征在于:所述的集水膜孔径为0.2~1.0μm,集水膜横向卷成螺旋状填充主罐体的横截面,集水膜的纵向高度为200~400mm。
4.根据权利要求3所述的装填羟基氧化铁的农村饮用水净化吸附罐,其特征在于:所述的集水膜有两层,两层集水膜之间通过尼龙隔网(8)隔开。
5.根据权利要求1或2所述的装填羟基氧化铁的农村饮用水净化吸附罐,其特征在于:所述的滤料床由至少三层滤料层(9)上下依次排布组合而成,上下相邻的两滤料层之间具有30~100mm的间隙。
6.根据权利要求1或2所述的装填羟基氧化铁的农村饮用水净化吸附罐,其特征在于:滤料床内填充的羟基氧化铁采用粒径为2~8μm且比表面积在200m2/g以上的粉末状羟基氧化铁,羟基氧化铁的晶型为α-FeOOH。
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