CN208617475U - 一种多级布气布水滤砖 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种用于反硝化深床滤池的多级布气布水滤砖,通过将滤砖内腔采用三级布气布水结构设计,使得滤池在反冲洗时反冲洗气、水经过多级分配多级补偿,在更长滤池长度或更深滤料深度的情况下,不会出现反冲洗死角、穿孔和布气布水不均匀等情况,从而提高了滤池使用性能,同时放宽了滤池的设计和使用要求,使滤池设计更加灵活和更能适应工程现状。
Description
技术领域
本实用新型涉及水处理和污水处理技术领域,具体涉及一种多级布气布水滤砖。
背景技术
随着我国污水处理指标(尤其是TN、SS和TP)要求的提高,反硝化深床滤池由于可使污水排放达标而被广泛用于污水厂提标改造和新建污水厂的终端处理,而作为反硝化深床滤池核心的布气布水过滤系统的结构直接影响了滤池的使用性能。Xylem U型滤砖(US20140251439A1,见图5)在一定范围内能够实现均匀布气布水,而且安装方便,被普遍使用,但工程经验表明,该U型滤砖过滤系统在滤料深度为2.4m及以上或者滤池长度超过30m时,依然出现反冲洗死角、穿孔和布气布水不均匀等现象,从而影响了滤池性能,导致出水水质不稳定。而专利CN 204193614U(见图6)在Xylem U型滤砖的基础上改变二级腔顶部结构为梯形气囊滤砖,这种改进除了增加水头损失外并没有多余作时用。可以说,对于那些因土地限制在设计滤池时往往需要加深滤料深度或者加长滤池长度的污水厂改造和新建项目,配备现有滤砖的反硝化深床滤池无法满足要求。
实用新型内容
本实用新型的目的是克服现有技术的不足,提供一种多级布气布水滤砖,实现在滤料深度为2.4m及以上或者滤池长度超过30m时,反冲洗均匀布气布水,从而提高了滤池使用性能,同时放宽了滤滤池的设计和使用要求,从而使滤池设计更灵活。
本实用新型采用的技术方案是:一种多级布气布水滤砖,包括若干个墙,所述的墙相互拼接组合形成一级腔、二级腔和三级腔;所述的一级腔横截面为等边梯形结构,上方是横截面亦为等边梯形结构的三级腔,两侧是横截面为三角形结构的二级腔;
优选地,所述的滤砖顶墙面开孔率为1.1-1.3%,二级腔到三级腔墙面开孔率与上墙面开孔率相同,一级腔到二级腔墙面开孔率为滤砖顶墙面开孔率的1.2倍;所述滤砖顶墙面开孔大小为Φ7mm;考虑到反冲洗气、水走向,气体朝上走,水朝下走,二级腔到三级腔墙面开孔大小分别为Φ5mm、Φ7mm和Φ20mm,开孔三排,小孔在上,大孔在下,详细为Φ5mm在最上边一排、Φ7mm在中间一排和Φ20mm下排;同样,一级腔到二级腔墙面开孔大小分别为Φ6mm、Φ8mm和Φ21mm,开孔三排,小孔在上,大孔在下;
优选地,所述的一级腔有效体积是三级腔的1.2倍,所述的二级腔有效体积是三级腔的1.8-2.4倍;
优选地,所述的滤砖可采用不锈钢、GFPE或者GFPP等材质制成,外墙和内墙上增添加强筋结构,增加滤砖的强度,在使用过程中不易损坏,延长滤砖使用寿命。
本实用新型相对于现有技术的有益效果如下:
在更深滤料下和更长滤池池型下布气布水均匀;有效的提高了滤床使用性能;放宽了滤池的设计和使用要求,使得滤池设计更灵活。
附图说明
图1本实用新型多级布气布水滤砖立体图;
图2本实用新型多级布气布水滤砖内墙结构图;
图3本实用新型多级布气布水滤砖横截面图;
图4滤砖的使用和进气方式;
图5Xylem U型滤砖结构;
图6专利CN 204193614U公布的滤砖结构。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施例对本实用新型作进一步详细描述:
由图1~3所示,一种多级布气布水滤砖10由底墙11、顶墙13、侧墙12、内墙22、23和24相互拼接组合形成一级腔30,二级腔32 和三级腔33;一级腔30横截面为等边梯形结构,上方是横截面亦为等边梯形结构的三级腔33,两侧是横截面为三角形结构的二级腔32;顶墙13上开有若干小孔43,开孔大小为Φ7mm,开孔率为1.1-1.3%;内墙24上开有三排小孔42,分别为Φ5mm、Φ7mm和Φ20mm,小孔在上,大孔在下,具体的为Φ5mm在最上边一排、Φ7mm在中间一排和Φ20mm下排,开孔率与顶墙13相同;同样,内墙22上开三排小孔41,开孔大小分别是Φ6mm、Φ8mm和Φ21mm,开孔率为顶墙13的1.2倍;一级腔30的有效体积是三级腔33的1.2倍,二级腔32的有效体积是三级腔33的1.8-2.4倍。
由图4所示,滤砖应用于反硝化深床滤池时,常常是若干块滤砖首尾相连形成长条型,而反冲洗进气进水常常设置在长条型滤砖的一头或者滤砖底部中间位置,考虑到一头或者两头的布气布水的效果,滤砖拼接长度常受到滤砖结构形式的影响。此外,滤料深度加深意味着反冲洗强度加大,因此在靠近进气进水位置的地方反冲洗容易穿孔,从而影响了整个滤池的反冲洗效果,可以说,滤砖结构直接影响滤料的深度。
再由图1~4所示,当反冲洗空气进入多级布气布水滤砖10一级腔30,挤走仓内的液体并进入一级腔30的顶空,向优先滤砖两头传递(这里假设采用底部中间位置进气进水),当一级腔30形成一定顶空时,再通过内墙22上孔41进入二级腔32,同样挤走二级腔内液体并优先向滤砖两头传递,形成一定顶空后再通过内墙24上的孔 42进入三级腔,就这样,经过多次分配多次补偿,进入三级腔内气体靠近孔43的气压几乎均匀,气体再从孔43上分均匀释放,因此在更长滤池长度和更深滤料深度的情况下反冲洗布气布水均匀,反冲洗效果好,提高滤池性能;同样,当反冲洗气、水同时进入多级布气布水滤砖10一级腔30,气体朝上走,水朝下走,气体优先进入一级腔 30的顶空,向优先滤砖两头传递(这里假设采用底部中间位置进气进水),当一级腔30形成一定顶空时,再通过内墙22上上排孔41 进入二级腔32,而水则通过下排孔41进入腔32,依次类推,同样经过多级分配多级补偿,使得滤砖布气布水更加的均匀,进一步说,在更长滤池长度和更深滤料深度情况下,本实用新型滤砖具备反冲洗死角、反冲洗无穿孔和反冲洗布气布水均匀等功能,从而提高了反硝化深床滤池的使用性能,使滤池设计更灵活,更能适应工程现状。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型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实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (2)
1.一种多级布气布水滤砖,包括底墙(11)、顶墙(13)、侧墙(12)、内墙(22、23、24),其特征在于,所述的墙相互拼接组合形成一级腔(30),二级腔(32)和三级腔(33);所述的一级腔(30)横截面为等边梯形结构,上方是横截面亦为等边梯形结构的三级腔(33),两侧是横截面为三角形结构的二级腔(32);所述的顶墙(13)面上开有若干小孔(43),开孔大小为Φ7mm,开孔率为1.1-1.3%;所述的内墙(24)上开有三排小孔(42),开孔大小分别为Φ5mm、Φ7mm和Φ20mm,小孔在上,大孔在下,详细为Φ5mm孔在上排、Φ7mm孔在中间一排和Φ20mm孔下排,开孔率与顶墙(13)相同;所述的内墙(22)上也开三排小孔(41),开孔大小分别是Φ6mm、Φ8mm和Φ21mm,小孔在上,大孔在下,开孔率为顶墙(13)的1.2倍。
2.根据权利要求1所述的多级布气布水滤砖,其特征在于,所述的一级腔(30)的有效体积是三级腔(33)的1.2倍,所述的二级腔(32)有效体积是三级腔(33)的1.8-2.4倍。
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Cited By (2)
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CN110950395A (zh) * | 2019-11-27 | 2020-04-03 | 合肥三番水处理设备有限公司 | 一种用于污水处理的滤砖 |
CN112723527A (zh) * | 2020-12-30 | 2021-04-30 | 江苏道科环境科技有限公司 | 一种通用方型气水分布滤砖及配水系统 |
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2018
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