CN211921114U - 一种用于地下水的除铁装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种用于地下水的除铁装置,包括除铁筒以及装设在除铁筒的底部四侧的支撑柱,除铁筒的底部设有出水孔,除铁筒端口装设有盖板,盖板的中心位置装设有进气孔,进气孔的一端口装设有气泵,进气孔的另一端口装设有中管且中管插入除铁筒,中管上环形均布有出气孔,出气孔的端口处均装设有曝气棒。随着地下水不断排入除铁筒内,除铁筒上侧的地下水会通过滤层下渗,在此之前,气泵从上侧吸气端口吸入空气,然后通过气泵下侧排气端口向进气孔排入空气,通过各层的曝气棒均匀排出的气体,能够渗入滤层各个层面中与地下水接触,对除铁筒内的含有二价铁地下水氧化更加充分,增氧效率更高。
Description
技术领域
本实用新型属于地下水除铁技术领域,具体涉及一种用于地下水的除铁装置。
背景技术
地下水除铁,多采用自然空气中的氧气与含铁地下水接触,将地下水中的二价铁氧化呈三价铁,通过滤层过滤,排出设备。
现有地下水除铁装置,主体为一个圆筒结构,圆筒内安装一块曝气盘,并通过管道连接气泵,圆筒内装填有粒径一毫米的石英砂,主要用于过滤三价铁结合的产物,存在的不足之处有:该种地下水除铁装置,向圆筒内增气效率不高,除铁效果不够好。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种用于地下水的除铁装置,以解决现有技术中增气效率不高,除铁效果不够好的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种用于地下水的除铁装置,包括除铁筒以及装设在除铁筒的底部四侧的支撑柱,所述除铁筒的底部设有出水孔,所述除铁筒端口装设有盖板,所述盖板的中心位置装设有进气孔,所述进气孔的一端口装设有气泵,所述进气孔的另一端口装设有中管且中管插入除铁筒,所述中管上环形均布有出气孔,所述出气孔的端口处均装设有曝气棒,所述除铁筒内装设有透层,所述除铁筒内、位于透层的上侧装设有滤层,所述曝气棒位于滤层内,所述除铁筒的一侧设有进水孔,所述进水孔的端口处装设有增压泵,所述增压泵的进水端口装设有进水管。
优选的,所述出水孔内装设有隔离网,隔离网为圆形网板结构,隔离网的网孔直径不大于一毫米。
优选的,所述出水孔的端口处装设有出水管,出水管上装设有排水软管。
优选的,所述中管圆管结构。
优选的,所述透层的厚度至少为三毫米。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
第一,随着地下水不断排入除铁筒内,除铁筒上侧的地下水会通过滤层下渗,在此之前,气泵从上侧吸气端口吸入空气,然后通过气泵下侧排气端口向进气孔排入空气,通过各层的曝气棒均匀排出的气体,能够渗入滤层各个层面中与地下水接触,对除铁筒内的含有二价铁地下水氧化更加充分,增氧效率更高,解决了增气效率不高,除铁效果不够好的问题。
第二,通过隔离网的网孔,可将其上侧下渗的水向下导出,并且通过隔离网的支撑,限制隔离网对应区域的透层下陷至出水孔内。
附图说明
图1为本实用新型的主视示意图;
图2为本实用新型的主视局部剖切示意图;
图3为本实用新型的曝气棒横向分布示意图。
图中:1除铁筒、2支撑柱、3出水孔、4隔离网、5出水管、6排水软管、7盖板、8进气孔、9气泵、10中管、11出气孔、12曝气棒、13透层、14滤层、15进水孔、16增压泵、17进水管。
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,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,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他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1和图2,本实用新型提供一种技术方案:一种用于地下水的除铁装置,包括除铁筒1以及装设在除铁筒1的底部四侧的支撑柱2,除铁筒1为圆筒结构,高度为1.8米,内壁直径为1米,除铁筒1的底部中心位置设有出水孔3,出水孔3为圆孔结构,出水孔3内装设有隔离网4,隔离网4的外沿焊接连接出水孔3的内壁,隔离网4为圆形网板结构,隔离网4的网孔直径为一毫米,通过隔离网4的网孔,可将其上侧下渗的水向下导出,并且通过隔离网4的支撑,限制隔离网4对应区域的透层12下陷至出水孔3内,出水孔3的下端口无缝焊接连接出水管5的上端口,出水管5为圆管结构,出水管5上装设有排水软管6,排水软管6过盈套入出水管5的外壁,排水软管6的长度可根据实际需要选定,排水软管6用于将过滤后的水排至其他蓄水池内。
参阅图1、图2和图3,除铁筒1的端口无缝焊接连接盖板7下表面外缘,盖板7为圆板结构,盖板7的中心位置装设有进气孔8,进气孔8为圆孔结构,进气孔8的上端口无缝焊接连接气泵9的排气端口,气泵9的型号为ACO-9720,气泵9自身带有电源插头线,可将其电源插头连接电源插座,即可使得气泵9从上侧吸气端口吸入空气,然后通过气泵9下侧排气端口向进气孔8排入空气,进气孔8的下端口无缝焊接连接中管10的上端口且中管10插入除铁筒1,中管10圆管结构,中管10上分布四层出气孔11,且每层环形均匀设置四个出气孔11,出气孔11为圆孔结构,出气孔11的端口处均装设有曝气棒12,曝气棒12的型号为B+X T203006,曝气棒12的进气端无缝焊接连接出气孔11的外端口,除铁筒1内部底端放置透层13,透层13的厚度为三毫米,透层13为圆形无纺布,具有良好的透水性,并且能够阻止其上部滤层14的颗粒下落至出水孔3,除铁筒1内、位于透层12的上侧装设有滤层14,滤层14为粒径1毫米的石英砂堆放在除铁筒1内形成的柱层结构,曝气棒12位于滤层14内,通过各层的曝气棒12均匀排出的气体,能够渗入滤层14各个层面中与地下水接触,对除铁筒1内的含有二价铁地下水氧化更加充分,除铁筒1的左侧上部设有进水孔15,进水孔15为圆孔结构,增压泵16的型号为UPA160,增压泵16的排水端口无缝焊接连接进水孔15的左端口,增压泵16的进水端口无缝焊接连接进水管17的右端口,进水管17为直角圆管结构,进水管17的另一端插入地下水储水池内,增压泵16自身带有电源插头线,可将增压泵16的电源插头连接电源插座,增压泵16运行,通过进水管17从地下水储水池内吸水,然后通过进水孔15排入除铁筒1内,随着地下水不断排入除铁筒1内,除铁筒1内部上侧水压不断增加,除铁筒1上侧的地下水会通过滤层14下渗。
将增压泵16的电源插头连接电源插座,增压泵16运行,通过进水管17从地下水储水池内吸水,然后通过进水孔15排入除铁筒1内,随着地下水不断排入除铁筒1内,除铁筒1内部上侧水压不断增加,除铁筒1上侧的地下水会通过滤层14下渗,在此之前,可将气泵9的电源插头连接电源插座,气泵9从上侧吸气端口吸入空气,然后通过气泵9下侧排气端口向进气孔8排入空气,通过各层的曝气棒12均匀排出的气体,能够渗入滤层14各个层面中与地下水接触,对除铁筒1内的含有二价铁地下水氧化更加充分,增氧效率更高,氧化的三价铁生成物在地下水下渗过程中被过滤在滤层14内,最后通过排水软管6排出,对含铁地下水除铁效果好,通过隔离网4的网孔,可将其上侧下渗的水向下导出,并且通过隔离网4的支撑,限制隔离网4对应区域的透层12下陷至出水孔3内。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (5)
1.一种用于地下水的除铁装置,包括除铁筒(1)以及装设在除铁筒(1)的底部四侧的支撑柱(2),其特征在于:所述除铁筒(1)的底部设有出水孔(3),所述除铁筒(1)端口装设有盖板(7),所述盖板(7)的中心位置装设有进气孔(8),所述进气孔(8)的一端口装设有气泵(9),所述进气孔(8)的另一端口装设有中管(10)且中管(10)插入除铁筒(1),所述中管(10)上环形均布有出气孔(11),所述出气孔(11)的端口处均装设有曝气棒(12),所述除铁筒(1)内装设有透层(13),所述除铁筒(1)内、位于透层(13)的上侧装设有滤层(14),所述曝气棒(12)位于滤层(14)内,所述除铁筒(1)的一侧设有进水孔(15),所述进水孔(15)的端口处装设有增压泵(16),所述增压泵(16)的进水端口装设有进水管(17)。
2.根据权利要求1所述的一种用于地下水的除铁装置,其特征在于:所述出水孔(3)内装设有隔离网(4),隔离网(4)为圆形网板结构,隔离网(4)的网孔直径不大于一毫米。
3.根据权利要求2所述的一种用于地下水的除铁装置,其特征在于:所述出水孔(3)的端口处装设有出水管(5),出水管(5)上装设有排水软管(6)。
4.根据权利要求1所述的一种用于地下水的除铁装置,其特征在于:所述中管(10)圆管结构。
5.根据权利要求1所述的一种用于地下水的除铁装置,其特征在于:所述透层(13)的厚度至少为三毫米。
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- 2020-01-14 CN CN202020070382.6U patent/CN211921114U/zh active Active
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