CN202415295U - 高效一体化净水器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种高效一体化净水器,它包括净水器罐体,净水器罐体上设置有进水管、出水管和排污口,净水器罐体的上部依次设置有清水区和动态滤料过滤区,净水器罐体的下部设置有污泥浓缩区,净水器罐体的中部设置有离心分离区,离心分离区的两侧设置有重力沉降区,进水管沿离心分离区处的罐体切向设置。本实用新型具有以下特点:采用高新集成技术,实现污水的多级净化;污水净化在较短时间内高效化、自动化;净化器占地面积小,能耗低、设备本体无动力损耗;污泥浓缩效果好,排放污泥浓度高,污泥排放量比传统工艺减少4~5倍,排泥为自动排泥;采用高强度悬浮滤料,净化器自动反冲洗周期长,反冲排污量小。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种净水器,具体地说,涉及一种高效节能型双向旋流一体化净水器。
背景技术
目前,长期以来,废水的物化处理基本使用混凝反应、斜管沉淀、过滤、反冲洗、污泥浓缩及气浮反应、过滤、反冲洗、污泥浓缩等传统工艺。传统工艺链长,占地面积大,净化时间长,能耗高、处理效果不稳定和投资高。
发明内容
本实用新型的目的是克服现有技术的不足,提供一种占地面积小、固液分离效果好的高效一体化净水器。
实现本实用新型目的的技术方案是:一种高效一体化净水器,它包括净水器罐体,净水器罐体上设置有进水管、出水管和排污口,净水器罐体的上部依次设置有清水区和动态滤料过滤区,净水器罐体的下部设置有污泥浓缩区,净水器罐体的中部设置有离心分离区,离心分离区的两侧设置有重力沉降区,进水管沿离心分离区处的罐体切向设置。
进一步,净水器罐体上设置有若干个监视龙头,监视龙头的尾端连接有集水斗。
进一步,净水器罐体上设置有人孔。
更进一步,净水器罐体上设置有排气管。
采用了上述技术方案,本实用新型具有以下的有益效果:
1、采用高新集成技术,实现污水的多级净化。
2、污水净化在较短时间内高效化、自动化。
3、净化器占地面积小,能耗低、设备本体无动力损耗。
4、污泥浓缩效果好,排放污泥浓度高,污泥排放量比传统工艺减少4~5倍,排泥为自动排泥。
5、采用高强度悬浮滤料,净化器自动反冲洗周期长,反冲排污量小。
附图说明
图1为本实用新型的高效一体化净水器的内部结构示意图;
图2为本实用新型的高效一体化净水器的结构示意图。
具体实施方式
为了使本实用新型的内容更容易被清楚地理解,下面根据具体实施例并结合附图,对本实用新型作进一步详细的说明,
如图1所示,本实用新型由支架13支撑固定,净水器罐体1的底部设置有排污口4,顶部设置有出水管2,净水器罐体1的上部依次设置有清水区5和动态滤料过滤区6,净水器罐体1的下部设置有圆锥形的污泥浓缩区7,净水器罐体1的中部设置有离心分离区8,离心分离区8的两侧设置有重力沉降区9,进水管2沿离心分离区8处的罐体切向设置,然后引出净水器罐体1外。
如图2所示,净水器罐体1的顶部设置有人孔11,侧壁设置有两个人孔11,用于内部清理和检修。在动态滤料过滤区6处的净水器罐体1侧壁上设置有排气管12,在清水区5处的净水器罐体1侧壁上也设置有排气管12。净水器罐体1上还设置有连接絮凝区的一号监视龙头14、连接重力沉降区9的二号监视龙头15、连接离心分离区8的三号监视龙头16和连接清水区5的四号监视龙头17。一号监视龙头14取样主要观察絮凝及形成矾花状况,二号监视龙头15取样主要观察水在重力作用下的净化状况,三号监视龙头16取样主要观察水在离心分离作用下净化状况,四号监视龙头17取样观察经过滤后净化水质的状况。本实用新型正常运行中,二号监视龙头15取样水质较浑浊,、三号监视龙头16取样水质观察应微浑浊,四号监视龙头17取样水质基本清澈透明,这四个监视龙头取样水汇流到集水斗10中排入地沟。
本实用新型的工作原理如下:
本实用新型靠泵前负压将无机药液一并吸入,通过泵体混合,同时在泵出水直流管道上用计量泵定量加入有机助凝剂混合,快速完成微絮凝,并防止形成矾花或较大絮体,废水沿净化器内壁切线方向高速进入净化器,在完成混凝和微絮凝后的废水进入净化器离子分离区8后产生旋流,在压缩双电层、吸附电中和、吸附架桥、沉淀和网捕等混凝反应机理作用下,絮凝体快速变大,形成矾花,继续沿切线方向高速进入净化器罐体1内进入离子分离区8后快速旋转产生离心力,废水中质量大的颗粒(粒径在大于20μm)在离心力作用下被甩向罐壁,并随下旋流及自身重力作用下滑到污泥浓缩区7浓缩,质量小的微粒在药剂作用下形成较大絮体(矾花)也被甩向罐壁,并随下旋流及自身重力作用下滑至污泥浓缩区7。污水然后进入两侧的重力沉降区9,在沿罐壁作下旋流作用到一定程度后,经净化的水即向中心靠拢,形成向上的旋流不断上升进入动态滤料过滤区6,污水经离心分离净化后尚有一些质量小的颗粒也随净化水上升进入动态滤料过滤区6,动态滤料过滤区6内采用特殊结构的悬浮滤料,借助旋流产生的离心力实现动态过滤,使粒径在5μm以上的颗粒基本被截留,实现污水的二级净化,颗粒杂质被滤料表面吸附,当吸附的颗粒物不断截流,堆积达到一定程度后随着滤料颗粒的相互摩擦作用而脱落,在离心力的作用又下滑到污泥浓缩区7,水最后进入清水区5。通过重力和离心分离的污泥进入污泥浓缩区7,污泥浓缩区7中上部污泥在聚合力作用下,颗粒群体结合成一整体,各自保持相对不变的位置共同下沉。在污泥浓缩区7中下部,污泥浓度相对较高,颗粒间距离很小,颗粒互相接触和互相支承,在净水器罐体1内水及上层颗粒重力作用下,下层颗粒间隙中的液体被挤出界面,固体颗粒被浓缩压密,最后从锥体底部排泥管连续或间断排出(一般排泥含水率90-94%)。
反冲洗分正常反冲洗和强制反冲洗两种,正常反冲洗是设备在运行2-3个月中设置反冲洗一次,强制反冲洗是设备运行中,如果动态滤料过滤区处的排气管12出水说明滤层堵塞,则需进行强制反冲洗。
以上所述的具体实施例,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种高效一体化净水器,它包括净水器罐体(1),净水器罐体(1)上设置有进水管(2)、出水管(3)和排污口(4),其特征在于:净水器罐体(1)的上部依次设置有清水区(5)和动态滤料过滤区(6),净水器罐体(1)的下部设置有污泥浓缩区(7),净水器罐体(1)的中部设置有离心分离区(8),离心分离区(8)的两侧设置有重力沉降区(9),进水管(2)沿离心分离区(8)处的罐体切向设置。
2.根据权利要求1所述的高效一体化净水器,其特征在于:净水器罐体(1)上设置有若干个监视龙头,监视龙头的尾端连接有集水斗(10)。
3.根据权利要求1所述的高效一体化净水器,其特征在于:净水器罐体(1)上设置有人孔(11)。
4.根据权利要求1所述的高效一体化净水器,其特征在于:净水器罐体(1)上设置有排气管(12)。
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