曝气循环水处理膜组件

发布时间:2018-3-22 14:32:41

  申请日2015.12.25

  公开(公告)日2016.05.18

  IPC分类号C02F1/44

  摘要

  本实用新型公开了一种曝气循环的水处理膜组件,包括相互连通构成输水管路并呈框架结构的多根输水管,与输水管路连通并安装在该框架结构上的数个水处理膜堆,在每个水处理膜堆下方对应设置的曝气管,以及在所述输水管构成的框架结构的至少一侧设置的百叶窗式隔板;所述水处理膜堆包括膜片、密封圈、固定圈和集水管。本实用新型采用碟片式膜片,并采用串接方式将所有膜片设置呈筒柱状,构成周围进液处理、中心出水的结构,在保证充足的膜接触面积的基础上,极大地减小了膜堆占用体积,从而使同样体积的膜组件内具有更大膜面积,提高了水处理性能。

  摘要附图

 

  权利要求书

  1.一种曝气循环的水处理膜组件,其特征在于,包括相互连通构成输水管路并呈框架结构的多根输水管,与输水管路连通并安装在该框架结构上的数个水处理膜堆,在每个水处理膜堆下方对应设置的曝气管,以及在所述输水管构成的框架结构的至少一侧设置的百叶窗式隔板;所述曝气管相互连通构成气路用于连接外部曝气机;所述水处理膜堆包括膜片、密封圈、固定圈和集水管,其中,膜片中部具有大小与集水管外径匹配的安装通孔,密封圈与该安装通孔匹配,集水管两端分别与对应位置的输水管连通,其上具有多个出水小孔;N个所述膜片与N+1个所述密封圈依次间隔堆列,使每2个密封圈夹持1个膜片,且密封圈与安装通孔位置对应,所述集水管穿过安装通孔和密封圈内圈将所有膜片和密封圈串接,并在两端部的密封圈位置各采用一固定圈将所有膜片和密封圈固定在集水管上,所述出水小孔位于集水管上设有膜片的位置。

  2.根据权利要求1所述的曝气循环的水处理膜组件,其特征在于,相邻的所述膜片间的间距为2~5mm。

  3.根据权利要求1所述的曝气循环的水处理膜组件,其特征在于,所述膜片包括上下依次层叠并压制呈碟片状的改性PVDF膜、支撑导流网和改性PVDF膜,以及在该碟片状中心处贯穿所有改性PVDF膜和支撑导流网的安装通孔,所述上下两层改性PVDF膜的外围边缘压制为封闭的一体;所述出水小孔与支撑导流网连通。

  4.根据权利要求3所述的曝气循环的水处理膜组件,其特征在于,所述改性PVDF膜由PVDF基膜和在所述PVDF基膜表面涂覆的复合改性涂层构成。

  5.根据权利要求1~4任一项所述的曝气循环的水处理膜组件,其特征在于,所述输水管构成的框架结构的至少一侧设有百叶窗式隔板;所述百叶窗式隔板包括与所述输水管构成的框架结构连接的基框,以及设置于基框上的数个呈斜向间隔安装的百叶片。

  6.根据权利要求1~4任一项所述的曝气循环的水处理膜组件,其特征在于,至少一根所述输水管为透明管体。

  说明书

  一种曝气循环的水处理膜组件

  技术领域

  本实用新型涉及水处理技术领域,具体地讲,涉及的是一种曝气循环的水处理膜组件。

  背景技术

  膜技术被誉为21世纪的水处理技术,在近40年来发展日益迅速。与传统水处理技术相比,膜技术具有节能、投资少、操作简便、处理效率高等优点,其应用给人类带来了巨大的环境和经济效益。膜技术在水处理中的应用范围很广泛,既可用于饮用水处理也可用于废水处理,在某些特殊行业的水处理方面也有涉足。

  在膜技术应用过程中,膜污染是最大的问题。随着使用时间的延长,污染物吸附在膜表面,经过长期堆积,会造成膜孔堵塞,降低膜处理性能。而这种情况已经成为膜法水处理工艺中的瓶颈之一。

  因此,如何提高膜组件的抗污染性能成为本领域技术人员重点研究的课题。

  实用新型内容

  为克服现有技术存在的问题,本实用新型提供一种处理效果好、节能高效的曝气循环的水处理膜组件。

  为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:

  一种曝气循环的水处理膜组件,包括相互连通构成输水管路并呈框架结构的多根输水管,与输水管路连通并安装在该框架结构上的数个水处理膜堆,在每个水处理膜堆下方对应设置的曝气管,以及在所述输水管构成的框架结构的至少一侧设置的百叶窗式隔板;所述曝气管相互连通构成气路用于连接外部曝气机;所述水处理膜堆包括膜片、密封圈、固定圈和集水管,其中,膜片中部具有大小与集水管外径匹配的安装通孔,密封圈与该安装通孔匹配,集水管两端分别与对应位置的输水管连通,其上具有多个出水小孔;N个所述膜片与N+1个所述密封圈依次间隔堆列,使每2个密封圈夹持1个膜片,且密封圈与安装通孔位置对应,所述集水管穿过安装通孔和密封圈内圈将所有膜片和密封圈串接,并在两端部的密封圈位置各采用一固定圈将所有膜片和密封圈固定在集水管上,所述出水小孔位于集水管上设有膜片的位置。

  为了增加相关体积内的有效膜面积,相邻的所述膜片间的间距为2~5mm。为了提高出水效率,所述出水小孔的孔径不超过膜片的厚度。

  进一步地,所述膜片包括上下依次层叠并压制呈碟片状的改性PVDF膜、支撑导流网和改性PVDF膜,以及在该碟片状中心处贯穿所有改性PVDF膜和支撑导流网的安装通孔,所述上下两层改性PVDF膜的外围边缘压制为封闭的一体;所述出水小孔与支撑导流网连通。

  更进一步地,所述改性PVDF膜由PVDF基膜和在所述PVDF基膜表面涂覆的复合改性涂层构成。

  具体地,所述百叶窗式隔板包括与所述输水管构成的框架结构连接的基框,以及设置于基框上的数个呈斜向间隔安装的百叶片。优选地,在所述框架结构的相对两侧或四周均设置百叶窗式隔板。

  更进一步地,至少一根所述输水管为透明管体,以便于观察管道内水质颜色,从而判断是否有膜片损坏。

  与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

  (1)本实用新型采用碟片式膜片,并采用串接方式将所有膜片设置呈筒柱状,构成周围进液处理、中心出水的结构,在保证充足的膜接触面积的基础上,极大地减小了膜堆占用体积,从而使同样体积的膜组件内具有更大膜面积,提高了水处理性能,并且特殊处理过的膜片还大大增强了膜表面的抗污染性能和透水性,提高了水处理性能,并且本实用新型构思新颖,结构简单,成本低廉,方便实用,具有广泛的应用前景,适合推广应用。

  (2)本实用新型还采用特殊材料制成的膜片,提高了膜片的柔韧度,其弯曲不易变形,表面光滑,能够提高膜表面的水流紊流效果减小浓差极化,同时膜上形成的孔洞呈多孔海绵网状结构,大大提高了抗污堵性,还通过改性试剂对膜表面进行电位处理,使其更具亲水性,且膜层附着力强,不易分离剥落。

  (3)本实用新型采用三层结构的膜片结构,通过外部两层的PVDF膜过滤后的净水由中间夹层的支撑导流网处流入中心部位,双向密封圈的设计使过滤后的水只能从集水管上的出水小孔进入集水管中汇集,改变了以往过滤出水方式,独具特色。

  (4)本实用新型利用输水管构成框架结构,在兼顾产水收集的情况下还起到了支架作用,减少了额外材料制作,降低了生产成本。

  (5)本实用新型将曝气管设置于水处理膜堆下部,从而提高了每个膜堆的曝气性能,使气泡更有效地对膜表面进行冲刷,减轻膜污堵,同时百叶窗式隔板的设计避免了曝气气泡从侧面散出,同时防止膜片周围液体浓度过高产生浓差极化现象。

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