CN217351050U - 一种多级膜节水型反渗透处理设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种多级膜节水型反渗透处理设备,包括CF过滤器,其特征在于,CF过滤器的内部水压为原水压力,CF过滤器的一侧与MF过滤器管道连接,MF过滤器的排出水压为超滤进水压力,MF过滤器的一侧分别与两组UF过滤管道里阿尼接,UF过滤的底端与高压泵之间通过管道连接,高压泵的一侧安装有低压开关,低压开关的一侧安装有进水电磁阀,高压泵的另一侧安装有高压开关,高压开关的一侧安装有膜前压力表,高压开关与膜前压力表之间安装有第一调节阀,高压泵分别与两组RO膜的底端管道连接,RO膜的一侧与纳滤膜通过管道连接,RO膜的底端与第二冲洗电磁阀管道连接,第二冲洗电磁阀的顶端与膜后压力表管道连接。本实用新型结构简单,操作方便。
Description
技术领域
本实用新型涉及水处理技术领域,具体来说,涉及一种多级膜节水型反渗透处理设备。
背景技术
反渗透技术是近来国内应用较成功、发展较快、普及较广的一种膜分离技术。反渗透是一种现代新型的纯净水处理技术。通过反渗透元件来提高水质的纯净度,清除水中含有的杂质和盐。国内反渗透膜工业应用的较大领域仍为大型锅炉补给水、各种工业纯水,饮用水的市场规模次之,电子、半导体、制药、医疗、食品、饮料、酒类、化工、环保等行业的应用也形成了一定规模。
目前,反渗透设备典型处理工艺流程为:原水箱→原水泵→石英砂过滤器→活性炭过滤器→软化水过滤器→精密过滤器→反渗透高压泵→反渗透膜→净水箱。
目前反渗透设备普遍存在的问题:
1、预处理多采用常规的滤料过滤形式,在滤料截留污染物达到一定程度时需要定期对滤料进行水冲洗,而反冲洗产生的废水又不可再利用,所以造成水资源浪费;
2、采用单一反渗透膜对水质进行处理,由于反渗透膜工作时,为防止膜片结垢和堵塞,需要控制浓水流量和单支膜的回收率在15%以内,即使反渗透膜排列采用两段及以上模式时,系统回收率也很难达到60%以上,浓水较多,造成水资源浪费。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种多级膜节水型反渗透处理设备,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种多级膜节水型反渗透处理设备,包括CF过滤器,其特征在于,所述CF过滤器的内部水压为原水压力,所述CF过滤器的一侧与MF过滤器管道连接,所述MF过滤器的排出水压为超滤进水压力,所述MF过滤器的一侧分别与两组UF过滤管道里阿尼接,所述UF过滤的底端与高压泵之间通过管道连接,所述高压泵的一侧安装有低压开关,所述低压开关的一侧安装有进水电磁阀,所述高压泵的另一侧安装有高压开关,所述高压开关的一侧安装有膜前压力表,所述高压开关与所述膜前压力表之间安装有第一调节阀,所述高压泵分别与两组RO膜的底端管道连接,所述RO膜的一侧与纳滤膜通过管道连接,所述RO膜的底端与第二冲洗电磁阀管道连接,所述第二冲洗电磁阀的顶端与膜后压力表管道连接,所述纳滤膜的底端与第二调节阀管道连接,所述调节阀的一侧与废水流量计管道连接,所述调节阀的顶端与净水流量计管道连接,所述净水流量计的顶端与紫外线消毒器的底端管道连接,所述紫外线消毒器的顶端与净水箱的一侧顶端管道连接,所述净水箱的顶端中间部位与空气过滤器固定连接,所述空气过滤器的一侧安装有箱口,所述净水箱的内部安装以后水箱液位计,所述净水箱的底端与阀门管道连接,所述阀门的底端与泄空阀管道连接,所述阀门的一侧与纯水泵管道连接,所述UF过滤的底端与第一冲洗电磁阀管道连接。
进一步的,所述纯水泵与终端用水点管道连接。
进一步的,所述膜后压力表与第三调节阀管道连接,所述第三调节阀与所述RO膜管道连接。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
1、对于常规工艺中预处理产生较多反冲洗废水问题:因该工艺采用精度 0.01um超滤过滤技术,过滤精度高,过滤效果好,反冲洗时间短,所以产生的废水较常规工艺少;
2、对于常规工艺中反渗透膜浓水较多,回收率低的问题:因该工艺采用反渗透膜+纳滤膜浓水回收工艺相结合,两段式反渗透膜工艺后的浓水经过纳滤膜浓水回收,反渗透设备回收率可以提高到80%,可以很大程度降低浓水排放量,以达到节水目的。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例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他的附图。
图1是一种多级膜节水型反渗透处理设备的流程工艺示意图。
附图标记:
1、原水压力;2、CF过滤器;3、MF过滤器;4、超滤进水压力;5、UF 过滤;6、第一冲洗电磁阀;7、低压开关;8、进水电磁阀;9、高压泵;10、高压开关;11、第一调节阀;12、膜前压力表;13、RO膜;14、纳滤膜;15、第二冲洗电磁阀;16、第二调节阀;17、废水流量计;18、净水流量计;19、紫外线消毒器;20、净水箱;21、空气过滤器;22、水箱液位计;23、箱口; 24、阀门;25、泄空阀;26、纯水泵;27、膜后压力表;28、第三调节阀。
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。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“顶部”、“底部”、“一侧”、“另一侧”、“前面”、“后面”、“中间部位”、“内部”、“顶端”、“底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制;术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性;此外,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
请参阅图1,根据本实用新型实施例的一种多级膜节水型反渗透处理设备,包括CF过滤器2,其特征在于,所述CF过滤器2的内部水压为原水压力1,所述CF过滤器2的一侧与MF过滤器3管道连接,所述MF过滤器3 的排出水压为超滤进水压力4,所述MF过滤器3的一侧分别与两组UF过滤5管道里阿尼接,所述UF过滤5的底端与高压泵9之间通过管道连接,所述高压泵9的一侧安装有低压开关7,所述低压开关7的一侧安装有进水电磁阀8,所述高压泵9的另一侧安装有高压开关10,所述高压开关10 的一侧安装有膜前压力表12,所述高压开关10与所述膜前压力表12之间安装有第一调节阀11,所述高压泵9分别与两组RO膜13的底端管道连接,所述RO膜13的一侧与纳滤膜14通过管道连接,所述RO膜13的底端与第二冲洗电磁阀15管道连接,所述第二冲洗电磁阀15的顶端与膜后压力表 27管道连接,所述纳滤膜14的底端与第二调节阀16管道连接,所述调节阀16的一侧与废水流量计17管道连接,所述调节阀16的顶端与净水流量计18管道连接,所述净水流量计18的顶端与紫外线消毒器19的底端管道连接,所述紫外线消毒器19的顶端与净水箱20的一侧顶端管道连接,所述净水箱20的顶端中间部位与空气过滤器21固定连接,所述空气过滤器 21的一侧安装有箱口23,所述净水箱20的内部安装以后水箱液位计22,所述净水箱20的底端与阀门24管道连接,所述阀门24的底端与泄空阀 25管道连接,所述阀门24的一侧与纯水泵26管道连接,所述UF过滤5 的底端与第一冲洗电磁阀6管道连接。
通过本实用新型的上述方案,所述纯水泵26与终端用水点管道连接,所述膜后压力表27与第三调节阀28管道连接,所述第三调节阀28与所述 RO膜13管道连接。
工作原理:1、预处理采用精密过滤器+超滤膜过滤工艺,精密过滤器作为设备第一级保护装置,具有较大的纳污能力,无需水冲洗;超滤膜过滤工艺采用0.01um过滤精度对原水进行预处理,过滤效果优于石英砂过滤器和活性炭过滤器,再超滤膜冲洗时仅需要2-5分钟即可冲洗干净,减少冲洗废水排污量;
2、反渗透膜+纳滤膜浓水回收工艺为该设备核心处理工艺,采用两段式反渗透膜对水进行过滤净化后的浓水再经过纳滤膜进行处理,处理后的浓水减量排放,设备总体回收率可以达到80%,可以大大减少浓水排放量。
综上所述:1、对于常规工艺中预处理产生较多反冲洗废水问题:因该工艺采用精度0.01um超滤过滤技术,过滤精度高,过滤效果好,反冲洗时间短,所以产生的废水较常规工艺少;
2、对于常规工艺中反渗透膜浓水较多,回收率低的问题:因该工艺采用反渗透膜+纳滤膜浓水回收工艺相结合,两段式反渗透膜工艺后的浓水经过纳滤膜浓水回收,反渗透设备回收率可以提高到80%,可以很大程度降低浓水排放量,以达到节水目的。
最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限定本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、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 (3)
1.一种多级膜节水型反渗透处理设备,包括CF过滤器(2),其特征在于,所述CF过滤器(2)的内部水压为原水压力(1),所述CF过滤器(2)的一侧与MF过滤器(3)管道连接,所述MF过滤器(3)的排出水压为超滤进水压力(4),所述MF过滤器(3)的一侧分别与两组UF过滤(5)管道里阿尼接,所述UF过滤(5)的底端与高压泵(9)之间通过管道连接,所述高压泵(9)的一侧安装有低压开关(7),所述低压开关(7)的一侧安装有进水电磁阀(8),所述高压泵(9)的另一侧安装有高压开关(10),所述高压开关(10)的一侧安装有膜前压力表(12),所述高压开关(10)与所述膜前压力表(12)之间安装有第一调节阀(11),所述高压泵(9)分别与两组RO膜(13)的底端管道连接,所述RO膜(13)的一侧与纳滤膜(14)通过管道连接,所述RO膜(13)的底端与第二冲洗电磁阀(15)管道连接,所述第二冲洗电磁阀(15)的顶端与膜后压力表(27)管道连接,所述纳滤膜(14)的底端与第二调节阀(16)管道连接,所述调节阀(16)的一侧与废水流量计(17)管道连接,所述调节阀(16)的顶端与净水流量计(18)管道连接,所述净水流量计(18)的顶端与紫外线消毒器(19)的底端管道连接,所述紫外线消毒器(19)的顶端与净水箱(20)的一侧顶端管道连接,所述净水箱(20)的顶端中间部位与空气过滤器(21)固定连接,所述空气过滤器(21)的一侧安装有箱口(23),所述净水箱(20)的内部安装以后水箱液位计(22),所述净水箱(20)的底端与阀门(24)管道连接,所述阀门(24)的底端与泄空阀(25)管道连接,所述阀门(24)的一侧与纯水泵(26)管道连接,所述UF过滤(5)的底端与第一冲洗电磁阀(6)管道连接。
2.根据权利要求1所述的一种多级膜节水型反渗透处理设备,其特征在于,所述纯水泵(26)与终端用水点管道连接。
3.根据权利要求1所述的一种多级膜节水型反渗透处理设备,其特征在于,所述膜后压力表(27)与第三调节阀(28)管道连接,所述第三调节阀(28)与所述RO膜(13)管道连接。
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