水处理微颗粒物分离器

发布时间:2018-3-30 17:24:38

  申请日2015.12.02

  公开(公告)日2016.03.30

  IPC分类号B01D29/05; B01D29/66; B01D29/075

  摘要

  本发明提供了一种水处理的微颗粒物分离器,包括第一水箱、第二水箱、搅拌器和过滤膜结构,所述过滤膜结构至少包括滤膜,所述第一水箱的入水口靠近所述第一水箱的底部设置,所述搅拌器用以搅拌所述第一水箱中的液体,所述第二水箱的上侧开口处覆盖所述过滤膜结构,所述第二水箱和所述第一水箱之间的连接或位置关系使得第一水箱中的液体能够从上侧开口溢流至所述第二水箱的上侧开口处的过滤膜结构,且使得液体经所述滤膜过滤后进入所述第二水箱;所述第二水箱的出水口靠近所述第二水箱的底部设置。

  摘要附图

 

  权利要求书

  1.一种水处理的微颗粒物分离器,其特征在于:包括第一水箱、第二水箱、搅拌器和过滤膜结构,所述过滤膜结构至少包括滤膜,所述第一水箱的入水口靠近所述第一水箱的底部设置,所述搅拌器用以搅拌所述第一水箱中的液体,所述第二水箱的上侧开口处覆盖所述过滤膜结构,所述第二水箱和所述第一水箱之间的连接或位置关系使得第一水箱中的液体能够从上侧开口溢流至所述第二水箱的上侧开口处的过滤膜结构,且使得液体经所述滤膜过滤后进入所述第二水箱;所述第二水箱的出水口靠近所述第二水箱的底部设置。

  2.如权利要求1所述的水处理的微颗粒物分离器,其特征在于:所述第一水箱的上侧开口和第二水箱的上侧开口相邻布置。

  3.如权利要求1所述的水处理的微颗粒物分离器,其特征在于:所述滤膜呈斜坡布置,且靠近所述第一水箱的一端高于远离所述第一水箱的一端。

  4.如权利要求2所述的水处理的微颗粒物分离器,其特征在于:还包括淤泥池,其位于所述过滤膜结构的远离所述第一水箱的一端的下侧。

  5.如权利要求2所述的水处理的微颗粒物分离器,其特征在于:所述过滤膜结构的远离所述第一水箱的一端还设有送泥板。

  6.如权利要求2所述的水处理的微颗粒物分离器,其特征在于:所述过滤膜结构还包括壳体和支撑架,所述滤膜固定于所述壳体上,所述壳体安装于所述支撑架上,且所述壳体和滤膜呈斜坡布置。

  7.如权利要求1所述的水处理的微颗粒物分离器,其特征在于:还包括用以喷射液体至所述过滤膜结构的高压水自动清理器。

  8.如权利要求7所述的水处理的微颗粒物分离器,其特征在于:所述高压水自动清理器由行走驱动机构驱动相对于所述过滤膜结构移动。

  9.如权利要求8所述的水处理的微颗粒物分离器,其特征在于:所述行走驱动 机构驱动所述高压水自动清理器沿着平行于所述过滤膜的方向移动。

  10.如权利要求9所述的水处理的微颗粒物分离器,其特征在于:所述行走驱动机构至少包括气缸,所述气缸相对所述过滤膜结构固定安装,所述气缸的活塞杆与所述高压水自动清理器固定连接。

  说明书

  水处理的微颗粒物分离器

  技术领域

  本发明涉及水处理领域,尤其涉及一种水处理的微颗粒物分离器。

  背景技术

  工业企业在生产时需要大量的循环冷却水,循环冷却水常年累月运行时,大量的泥沙灰尘进入的循环水系统中,还有大量的微生物,最后形成粘泥状,这些粘泥物质给循环冷却水中的管道和换热设备造成严重的泥垢现象,管道流量下降、换热设备换热效率下降,造成大量的能源浪费。

  发明内容

  为了解决以上技术问题,本发明提供了一种水处理的微颗粒物分离器,包括第一水箱、第二水箱、搅拌器和过滤膜结构,所述过滤膜结构至少包括滤膜,所述第一水箱的入水口靠近所述第一水箱的底部设置,所述搅拌器用以搅拌所述第一水箱中的液体,所述第二水箱的上侧开口处覆盖所述过滤膜结构,所述第二水箱和所述第一水箱之间的连接或位置关系使得第一水箱中的液体能够从上侧开口溢流至所述第二水箱的上侧开口处的过滤膜结构,且使得液体经所述滤膜过滤后进入所述第二水箱;所述第二水箱的出水口靠近所述第二水箱的底部设置。

  可选的,所述第一水箱的上侧开口和第二水箱的上侧开口相邻布置。

  可选的,所述滤膜呈斜坡布置,且靠近所述第一水箱的一端高于远离所述第一水箱的一端。

  可选的,所述的水处理的微颗粒物分离器还包括淤泥池,其位于所述过滤膜结构的远离所述第一水箱的一端的下侧。

  可选的,所述过滤膜结构的远离所述第一水箱的一端还设有送泥板。

  可选的,所述过滤膜结构还包括壳体和支撑架,所述滤膜固定于所述壳体上,所述壳体安装于所述支撑架上,且所述壳体和滤膜呈斜坡布置。

  可选的,所述的水处理的微颗粒物分离器还包括用以喷射液体至所述过滤膜结构的高压水自动清理器。

  可选的,所述高压水自动清理器由行走驱动机构驱动相对于所述过滤膜结构移动。

  可选的,所述行走驱动机构驱动所述高压水自动清理器沿着平行于所述过滤膜的方向移动。

  可选的,所述行走驱动机构至少包括气缸,所述气缸相对所述过滤膜结构固定安装,所述气缸的活塞杆与所述高压水自动清理器固定连接。

  在本发明中,液体自然流经金属的滤膜,清水自然流下,颗粒物拦截在金属的滤膜表面,在可选方案中,采用高压水自动清理器将金属的滤膜表面上的颗粒物进行清理,高效固液分离,减少循环水中的颗粒物。可见,本发明将循环水中的微颗粒物与水分离,减少循环水中的颗粒物质存在,恢复循环水系统设备的正常工作,减少设备故障,同时节约能源。

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