纤维束滤池池内水位恒定装置
技术领域
本实用新型涉及纤维束滤池技术领域,尤其涉及一种纤维束滤池池内水位恒定装置。
背景技术
“纤维束滤池”是一种新型的应用于污水处理深度处理过滤环节的构筑物,与其他类型滤池类似,其在过滤的过程中,随着过滤层截留污染物的增加,其过滤水头损失不断增加,滤池池内水深有一个由浅变深、过滤速度由快变慢的过程,如此变化对过滤出水水质不利。
考虑到过滤水质的稳定及各格滤池工作负荷的均匀性,“纤维束滤池”通常采用恒水位过滤方式,使池内水位在整个过滤周期内保持不变,避免滤层出现负压,为了实现这个目标,滤后水出水阀门将随池内水位变化不断调节开启度。
由于工艺的要求,现有的技术方案是每格滤池设超声波水位计,水位计测得的滤池水位信号传至滤池PLC控制柜,经该PLC计算后发出指令至带开度控制要求的滤后水出水阀,该阀不管是电动阀还是气动阀一天24小时一直处于动作状态,严重影响该阀使用寿命,并增加能耗;另外,如超声波水位计维护及失效更换不及时,池内水位信号未能准确反馈至滤池PLC控制柜,使滤后水出水阀动作失误也是经常发生而被用户诟病。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供一种纤维束滤池池内水位恒定装置,以解决现有纤维束滤池滤后水出水电动阀价格昂贵、能耗高、寿命短及由于超声波水位计维护及更换不及时造成的滤池内水位信号不能准确反馈至滤池PLC控制柜,使滤后水出水电动阀动作失误的问题。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:所述纤维束滤池池内水位恒定装置包括钟罩虹吸管和水位恒定器,所述钟罩虹吸管设于滤池的滤后水出水井内,其包括钟罩型外管和套设于钟罩型外管的内管,所述钟罩型外管延伸至滤后水出水井液面以下,所述内管连接滤池的滤后水出水管,所述滤后水出水管上设有出水电动阀门,所述钟罩型外管的顶部通过管道连接水位恒定器,所述水位恒定器设于滤池内,所述水位恒定器为多孔管式结构。
在本实用新型提供的纤维束滤池池内水位恒定装置的一种较佳实施例中,所述水位恒定器包括多孔管、套筒、连接管、封板、端孔板,所述连接管一端通过封板与多孔管的一端焊接成一体,所述套筒套设于所述多孔管,且所述套筒的一端通过端孔板与连接管焊接,所述连接管的另一端设有丝扣,与连接钟罩型外管的管道连接。
在本实用新型提供的纤维束滤池池内水位恒定装置的一种较佳实施例中,所述多孔管的管壁均布有若干气孔。
在本实用新型提供的纤维束滤池池内水位恒定装置的一种较佳实施例中,所述端孔板上设有内、外两圈通孔,其中外圈的通孔位于多孔管与套筒之间。
在本实用新型提供的纤维束滤池池内水位恒定装置的一种较佳实施例中,所述出水电动阀门的电动头采用具有输入输出开/关信号的电动头。
在本实用新型提供的纤维束滤池池内水位恒定装置的一种较佳实施例中,所述出水电动阀门电信号连接滤池的PLC控制柜。
在本实用新型提供的纤维束滤池池内水位恒定装置的一种较佳实施例中,连接所述钟罩虹吸管与水位恒定器的管道上还设有截止阀。
与现有技术相比,本实用新型提供的纤维束滤池池内水位恒定装置的有益效果是:
一、本实用新型利用大气压力及水位差的原理,通过所述水位恒定器与钟罩虹吸管的共同作用进行自动水力循环调整滤池内的水位,确保池内恒水位过滤,避免了超声波水位计的使用,也降低了对出水电动阀门的要求,解决现有纤维束滤池滤后水出水电动阀价格昂贵、能耗高、寿命短及由于超声波水位计维护及更换不及时造成的滤池内水位信号不能准确反馈至滤池PLC控制柜,使滤后水出水电动阀动作失误的问题;
二、本实用新型的所述出水电动阀门不需经常与滤池内水位联动动作,大大延长了阀门的使用寿命,降低了设备维护、维修费用,也大大减轻了滤池运行对自动化设备的依赖程度,提高了滤池的运行可靠性;
三、本实用新型的所述出水电动阀门的电动头不需要复杂昂贵的具有开启度输入输出的功能,简化了控制其动作的PLC控制柜,降低了滤池PLC控制柜的制造成本及维护成本。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图,其中:
图1是本实用新型提供的纤维束滤池池内水位恒定装置的水平布置图;
图2是图1提供的A-A剖视图;
图3是图1提供的所述钟罩虹吸管的安装结构示意图;
图4是图1提供的所述水位恒定器的剖视图;
图5是图4提供的水位恒定器的右视图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请一并参阅图1~图5,所述纤维束滤池池内水位恒定装置1包括钟罩虹吸管11和水位恒定器12,所述钟罩虹吸管11设于滤池的滤后水出水井内,其包括钟罩型外管111和套设于钟罩型外管111的内管112,所述钟罩型外管111延伸至滤后水出水井液面以下,所述内管112连接滤池的滤后水出水管13,所述滤后水出水管13上设有出水电动阀门14,所述钟罩型外管111的顶部通过管道15连接水位恒定器12,所述水位恒定器12设于滤池内,所述水位恒定器12为多孔管式结构。
进一步地,所述水位恒定器12包括多孔管121、套筒122、连接管123、封板124、端孔板125,所述连接管123一端通过封板124与多孔管121的一端焊接成一体,所述套筒122套设于所述多孔管121,且所述套筒122的一端通过端孔板125与连接管123焊接,所述连接管123的另一端设有丝扣1230,与连接钟罩型外管111的管道15连接。
具体地,所述多孔管121的管壁均布有若干气孔1210。
具体地,所述端孔板125上设有内、外两圈通孔1250,其中外圈的通孔位于多孔管与套筒之间。
优选地,所述出水电动阀门14的电动头采用具有输入输出开/关信号的电动头。
具体地,所述出水电动阀门14电信号连接滤池的PLC控制柜。
优选地,连接所述钟罩虹吸管11与水位恒定器12的管道15上还设有截止阀16。
工作原理:初始过滤阶段,由于钟罩虹吸管11的作用,滤后水出水管13无水进入滤后水出水井,在滤池进水量一定的情况下,滤池内水位逐步上升至钟罩虹吸管11的内管112管顶位置,滤后水开始排出;
开始阶段,由于钟罩虹吸管11的内管112管顶水头有限,滤池的出水量远远小于滤池的进水量,滤池内水位迅速上升,随着滤池内水位的上升并逐渐淹没滤池内水位恒定器12的一部分气孔1210,在钟罩虹吸管11与滤后水出水井液位差及大气压力下,钟罩虹吸管11的内管112管顶与钟罩型外管111形成一定真空度,从而控制内管112的出水量,直至稳定达到设计流量,此时滤池内的水位达到动态平衡设计水位;
随着过滤的进行,过滤水头损失逐步增加,滤池内的水位也呈上升趋势,滤池内的水位恒定器12进气量逐步减少,钟罩虹吸管11内的真空度同步增大,相应出水量增加,进而降低滤池内的水位,使滤池内的水位稳定在设计水位附近,如此自动水力循环调整滤池内的水位,实现恒水位过滤目的。
在开始过滤调试滤池内水位难以达到设计水位或超过设计水位较多时,可调整与滤池内的水位恒定器12相接的管道15上的截止阀16开度,使动态水位在设计水位附近变化。
当过滤周期超过常规要求,过滤水头损失急剧增加,滤池内水深超过水位恒定器12顶部安装高度时,意味着不能靠水位恒定器12自动水力循环调整池内水位,此时需要强制反冲洗。
本实用新型提供的纤维束滤池池内水位恒定装置1的有益效果是:
一、本实用新型利用大气压力及水位差的原理,通过所述水位恒定器12与钟罩虹吸管11的共同作用进行自动水力循环调整滤池内的水位,确保池内恒水位过滤,避免了超声波水位计的使用,也降低了对出水电动阀门14的要求,解决现有纤维束滤池滤后水出水电动阀价格昂贵、能耗高、寿命短及由于超声波水位计维护及更换不及时造成的滤池内水位信号不能准确反馈至滤池PLC控制柜,使滤后水出水电动阀动作失误的问题;
二、本实用新型的所述出水电动阀门14不需经常与滤池内水位联动动作,大大延长了阀门的使用寿命,降低了设备维护、维修费用,也大大减轻了滤池运行对自动化设备的依赖程度,提高了滤池的运行可靠性;
三、本实用新型的所述出水电动阀门14的电动头不需要复杂昂贵的具有开启度输入输出的功能,简化了控制其动作的PLC控制柜,降低了滤池PLC控制柜的制造成本及维护成本。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围之内。