供水预处理装置及供水系统的制作方法

    技术2024-11-17  6


    本发明涉及水处理,具体涉及一种供水预处理装置及供水系统。


    背景技术:

    1、我国山区的村镇大多采用山涧水作为水源,该水源属于地表水,通过自然降雨、地表汇流以及山体出流等方式形成水流,平时水质较好,浊度很低。但是一旦到雨季,大量降雨冲刷地表,将山体的泥土大量冲至取水点,会导致水源浊度突然升高,最高时可达到3000ntu,对后续水处理工艺造成不小的冲击。此时,后续水处理工艺若处理不及时,比如絮凝剂投加量没有及时增大或者没有补充助凝剂,则会导致出水浊度超标,威胁用户饮水安全。由于村镇供水站大多在比较偏僻的地区,村内管理人员技术素质受限,无法做到管理人员24小时值班,较难在下雨时对加药量及时进行调整。因此现有的供水环节的运维难度较大,存在供水安全性隐患。


    技术实现思路

    1、为克服现有的供水环节运维难度较大、存在供水安全性隐患的问题,本发明提供一种供水预处理装置及供水系统。

    2、本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

    3、供水预处理装置,包含柱形罐体,罐体底部设有排泥装置,在排泥装置上方设有进水管,还包含第一挡水板,第一挡水板为开口朝下的圆锥形板,第一挡水板中心线和罐体中心线重合,进水管出口位于第一挡水板下方且靠近第一挡水板上端,第一挡水板下端四周和罐体之间形成环形过水通道,第一挡水板上端连通有通气管,通气管连通至罐体外部。

    4、在本技术中,通过增设第一挡水板,第一挡水板为开口朝下的圆锥形板,进水管位于第一挡水板下方,以实现水中悬浮物和水的分离。具体的,高浊度原水从进水管进入罐体内部后,被第一挡水板挡住后向下流,随着过流面积逐渐增大,流速逐渐减小,加速水中颗粒的碰撞实现沉淀,一部分悬浮物向下沉淀至罐体底部。进一步的,考虑到山涧水水源的高程通常较高,水流在原水管中通常含有空气,而上升的气泡会影响沉淀效果,此处第一挡水板上端连通有通气管,可实现悬浮物、空气和水的三相分离,以提供更好的沉淀效果。

    5、在一些实施例中,还包含第二挡水板,第二挡水板为开口朝上的圆锥形板,第二挡水板中心线和罐体中心线重合,第二挡水板上端固定连接在罐体上,第二挡水板下端开口形成过水通道,第二挡水板位于第一挡水板上方,且第二挡水板的水平投影和第一挡水板的水平投影部分重合。

    6、在本实施例中,增设第二挡水板,进一步提升装置对于悬浮物的沉淀效果。具体的,在水流通过前述的环形过水通道后继续向上流动,水流的过水断面逐渐增大,水流再一次经过快速至慢速的流动过程,再一次加速了水中颗粒的碰撞和沉淀,第二挡水板又对水流直接向上产生遮挡效果,便于沉淀发生。进一步的,第二挡水板水平投影和第一挡水板水平投影部分重合,便于沉淀下的污泥沿第一挡水板顶部滑向罐体底部。

    7、在一些实施例中,还包含多个第三挡水板和第四挡水板,第三挡水板为开口朝上的圆锥形板,第三挡水板中心线和罐体中心线重合,多个第三挡水板在竖向上间隔分布,且设置在第二挡水板上方;第三挡水板下端开口形成过水通道,第三挡水板上端和罐体之间形成过水通道;第四挡水板与最上方的第三挡水板相连接,对经过最上方第三挡水板下端开口的水体上行进行阻挡。

    8、在本实施例中,通过增设前述的第三挡水板和第四挡水板,控制从第二挡水板下端通过水流的后续流动状态。具体的,使其上升过程中需在第三挡水板之间,和最下方第三挡水板和第二挡水板之间通过。水体在上述过程中,慢慢向四周辐射向上流动,根据沉淀池“浅池”理论,悬浮物不断在各层之间沉淀,沉淀后进斜向下的第三挡水板以及斜向下的第一挡水板滑向罐体底部。且由于向上运动过程中,第三挡水板之间的过水断面不断增大,水流流速逐渐变小,再一次加速了水中颗粒的碰撞和沉淀。

    9、在一些实施例中,第四挡水板为开口朝下的圆锥形板,第四挡水板中心线和罐体中心线重合,第四挡水板下端和最上方的第三挡水板上端连接。

    10、在本实施例中,第四挡水板不仅起到水体直接向上流动的阻挡效果,还增加了一定的保障效果,如上实施,即使第四挡水板上方形成污泥沉淀,污泥可也沿第四挡水板下滑,进而沿第二挡水板下滑,进而沿第一挡水板下滑至罐体底部。

    11、在一些实施例中,多个第三挡水板之间,以及最下方第三挡水板和第二挡水板之间的间距为80mm-100mm。

    12、在本实施例中,优选前述间距,以提供良好的沉淀效果。

    13、在一些实施例中,第四挡水板上端连通有通气管,通气管连通至罐体外部。

    14、在本实施例中,如上增设通气管,便于罐体内气体排出,以提供更好的沉淀效果。

    15、在一些实施例中,第二挡水板上端连接有通气管,通气管连通至罐体外部。

    16、在本实施例中,如上增设通气管,便于罐体内气体排出,以提供更好的沉淀效果。

    17、在一些实施例中,在罐体上部还设有纤维滤布组件和第五挡水板,第五挡水板为开设有若干通孔的圆形板,第五挡水板直径和罐体内壁直径相适配,第五挡水板水平固定在罐体内;第五挡水板上的若干通孔用于安装纤维滤布组件。

    18、在本实施例中,通过增设纤维滤布组件进一步提升降低水体浊度效果,且基于本技术中装置水体由下至上流动,仅需关闭进水阀,底部开设出水阀或排泥阀,在水体重力作用下,即可实现对纤维滤布组件的反向冲刷清洗。

    19、在一些实施例中,还包含溢流管,溢流管一端与纤维滤布组件顶部相连通,另一端连通罐体外部。

    20、在本实施例中,通过增设溢流管,使得纤维滤布组件上积满污泥后,水体可从溢流管流出。

    21、本发明还提供一种供水系统,包含前述任一实施例中所示的供水预处理装置,从而减低供水系统中水体的浊度。

    22、本发明的有益效果是:

    23、1.通过增设第一挡水板,第一挡水板为开口朝下的圆锥形板,进水管位于第一挡水板下方,以实现水中悬浮物和水的分离。高浊度原水从进水管进入罐体内部后,被第一挡水板挡住后向下流,随着过流面积逐渐增大,流速逐渐减小,加速水中颗粒的碰撞实现沉淀,一部分悬浮物向下沉淀至罐体底部。进一步的,考虑到上升的气泡会影响沉淀效果,第一挡水板上端连通有通气管,可实现悬浮物、空气和水的三相分离,以提供更好的沉淀效果。无需人工干预,维护成本低,便于提升供水安全性。

    24、2.增设第二挡水板,进一步提升装置对于悬浮物的沉淀效果。使水流再一次经过快速至慢速的流动过程,再一次加速了水中颗粒的碰撞和沉淀,第二挡水板又对水流直接向上产生遮挡效果,便于沉淀发生。进一步的,第二挡水板水平投影和第一挡水板水平投影部分重合,便于沉淀下的污泥沿第一挡水板顶部滑向罐体底部。

    25、3.通过增设前述的第三挡水板和第四挡水板,控制从第二挡水板下端通过水流的后续流动状态。使其上升过程中需在第三挡水板之间,或者最下方第三挡水板和第二挡水板之间通过。水体在上述过程中,慢慢向四周辐射向上流动,根据沉淀池“浅池”理论,悬浮物不断在各层之间沉淀,沉淀后进斜向下的第三挡水板以及斜向下的第一挡水板滑向罐体底部。且由于向上运动过程中,第三挡水板之间的过水断面不断增大,水流流速逐渐变小,再一次加速了水中颗粒的碰撞和沉淀。

    26、4.通过增设前述的纤维滤布组件和第五挡水板,能够对沉淀后的水进行过滤,进一步降低水中浊度。当纤维滤布积满污泥后,可通过底部放空管放空罐体,使水流反向冲洗,对纤维滤布的过滤面进行冲洗,实现无动力反洗。


    技术特征:

    1.供水预处理装置,其特征是,包含柱形罐体,罐体底部设有排泥装置,在排泥装置上方设有进水管(1),还包含第一挡水板(2),第一挡水板(2)为开口朝下的圆锥形板,第一挡水板(2)中心线和罐体中心线重合,进水管(1)出口位于第一挡水板(2)下方且靠近第一挡水板(2)上端,第一挡水板(2)下端四周和罐体之间形成环形过水通道,第一挡水板(2)上端连通有通气管(8),通气管(8)连通至罐体外部。

    2.如权利要求1所述的供水预处理装置,其特征是,还包含第二挡水板(12),第二挡水板(12)为开口朝上的圆锥形板,第二挡水板(12)中心线和罐体中心线重合,第二挡水板(12)上端固定连接在罐体上,第二挡水板(12)下端开口形成过水通道,第二挡水板(12)位于第一挡水板(2)上方,且第二挡水板(12)的水平投影和第一挡水板(2)的水平投影部分重合。

    3.如权利要求2所述的供水预处理装置,其特征是,还包含多个第三挡水板(3)和第四挡水板(13),第三挡水板(3)为开口朝上的圆锥形板,第三挡水板(3)中心线和罐体中心线重合,多个第三挡水板(3)在竖向上间隔分布,且设置在第二挡水板(12)上方;第三挡水板(3)下端开口形成过水通道,第三挡水板(3)上端和罐体之间形成过水通道;第四挡水板(13)与最上方的第三挡水板(3)相连接,对经过最上方第三挡水板(3)下端开口的水体上行进行阻挡。

    4.如权利要求3所述的供水预处理装置,其特征是,第四挡水板(13)为开口朝下的圆锥形板,第四挡水板(13)中心线和罐体中心线重合,第四挡水板(13)下端和最上方的第三挡水板(3)上端连接。

    5.如权利要求3所述的供水预处理装置,其特征是,多个第三挡水板(3)之间,以及最下方第三挡水板(3)和第二挡水板(12)之间的间距为80mm-100mm。

    6.如权利要求4所述的供水预处理装置,其特征是,第四挡水板(13)上端连通有通气管(8),通气管(8)连通至罐体外部。

    7.如权利要求2所述的供水预处理装置,其特征是,第二挡水板(12)上端连通有通气管(8),通气管(8)连通至罐体外部。

    8.如权利要求1-7任一项所述的供水预处理装置,其特征是,在罐体上部还设有纤维滤布组件(4)和第五挡水板(14),第五挡水板(14)为开设有若干通孔(15)的圆形板,第五挡水板(14)直径和罐体内壁直径相适配,第五挡水板(14)水平固定在罐体内;第五挡水板(14)上的若干通孔(15)用于安装纤维滤布组件(4)。

    9.如权利要求8所述的供水预处理装置,其特征是,还包含溢流管(6),溢流管(6)一端与纤维滤布组件(4)顶部相连通,另一端连通罐体外部。

    10.供水系统,其特征是,包含如权利要求1-9任一项所述的供水预处理装置。


    技术总结
    本发明公开的是水处理技术领域的一种用于供水预处理装置及供水系统。包含柱形罐体,罐体底部设有排泥装置,在排泥装置上方设有进水管,还包含第一挡水板,第一挡水板为开口朝下的圆锥形板,第一挡水板中心线和罐体中心线重合,进水管出口位于第一挡水板下方且靠近第一挡水板上端,第一挡水板下端四周和罐体之间形成环形过水通道,第一挡水板上端连通有通气管,通气管连通至罐体外部。增设第一挡水板,水进入罐体后,被第一挡水板挡住后向下流,过流面积增大,流速减小,加速水中颗粒的碰撞。第一挡水板上端连有通气管,可实现悬浮物、空气和水的三相分离,以提供更好的沉淀效果。无需人工干预,维护成本低,便于提升供水安全性。

    技术研发人员:李明,刘焕永,马宗凯,张鹏,向帆,邱彬彬,何利,黎万全,万俊,汪年成
    受保护的技术使用者:成都天源水务有限责任公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/10/24
    转载请注明原文地址:https://symbian.8miu.com/read-22141.html

    最新回复(0)