高新污水吸附过滤系统

发布时间:2025-6-5 14:40:02

公布日:2024.02.13

申请日:2023.12.11

分类号:C02F1/28(2023.01)I;C02F1/00(2023.01)I

摘要

本申请公开了一种污水的吸附过滤装置,涉及污水处理技术领域。本申请的一种污水的吸附过滤装置,包括筒体、设于筒体内的吸附填料、设于筒体上的进水管和出水管,筒体内设有上端开口的水槽,水槽中内接有水平设置的过滤板,过滤板上开设有若干过滤孔,过滤板将水槽分隔为上下排布的过滤槽和吸附腔,吸附填料位于吸附腔内,进水管与吸附腔相连通,出水管与过滤槽相连通。本申请的吸附过滤装置和吸附过滤方法,在吸附填料吸除固体悬浮颗粒后,过滤板能够将通过的污水中的大颗粒杂质进一步滤除,极大的提升了污水的处理效果。


权利要求书

1.一种污水的吸附过滤装置,包括筒体(1)、设于所述筒体(1)内的吸附填料(2)、设于所述筒体(1)上的进水管(3)和出水管(4),其特征在于:所述筒体(1)内设有上端开口的水槽(5),所述水槽(5)中内接有过滤板(6),所述过滤板(6)上开设有若干过滤孔(7),所述过滤板(6)将所述水槽(5)分隔为上下排布的过滤槽(51)和吸附腔(52),所述吸附填料(2)位于所述吸附腔(52)内,所述进水管(3)与所述吸附腔(52)相连通,所述出水管(4)与所述过滤槽(51)相连通;所述吸附过滤装置还包括用于清洗所述吸附填料(2)的清洗组件(11),所述清洗组件(11)包括设于所述吸附腔(52)内且位于所述吸附填料(2)上方的多通接头(111)、连接于所述多通接头(111)上的多根出气管(112)、开设于所述出气管(112)下部的若干出气孔(113)、设于所述筒体(1)上且与其中一根出气管(112)连通的进气管(114);所述进水管(3)上设置有阀门,所述吸附填料的清洗方法包括:自进水管(3)向吸附腔(52)内通入清水,使清水浸没吸附填料(2),随后关闭进水管(3)上的阀门,持续自进气管(114)向吸附腔(52)内通入压缩空气,压缩空气通过出气管(112)下部的若干出气孔(113)向下冲出,冲出的压缩空气向下冲刷清水并使吸附填料(2)在清水中充分翻滚,实现对吸附填料(2)的清洗,随后打开进水管(3)上的阀门,将清洗后的污水自进水管(3)排出。

2.根据权利要求1所述的污水的吸附过滤装置,其特征在于:所述出水管(4)包括直立设置于所述过滤板(6)上的第一管体(41)、一端与所述第一管体(41)下端连通的第二管体(42),所述第一管体(41)上端开设有出水进口(43),所述出水进口(43)与所述过滤板(6)之间的距离小于或等于所述过滤槽(51)的槽深,所述第二管体(42)另一端向外穿出所述筒体(1)且其上开设有出水出口(44)

3.根据权利要求2所述的污水的吸附过滤装置,其特征在于:所述吸附过滤装置还包括开设于所述过滤槽(51)的槽壁上的溢流孔(8),所述溢流孔(8)与所述过滤板(6)之间的距离小于所述出水进口(43)与所述过滤板(6)之间的距离。

4.根据权利要求3所述的污水的吸附过滤装置,其特征在于:所述过滤槽(51)的内壁连接有溢流半管(9),所述溢流半管(9)水平设置且与所述溢流孔(8)同轴连通,所述溢流半管(9)上开设有溢流槽(10),所述溢流槽(10)的槽口向上。

5.根据权利要求1所述的污水的吸附过滤装置,其特征在于:所述吸附腔(52)下部设有用于容置吸附填料(2)的容纳槽(53),所述进水管(3)包括直立设置于所述容纳槽(53)内的第三管体(31)、一端与所述第三管体(31)下端连通的第四管体(32),所述第三管体(31)的外周侧部开设有若干的进水出口(33),所述第四管体(32)的另一端向外穿出所述筒体(1)且其上开设有进水进口(34)

6.根据权利要求5所述的污水的吸附过滤装置,其特征在于:所述容纳槽(53)的轴向截面呈倒圆台状,所述第三管体(31)的轴心线与所述容纳槽(53)的轴心线相互重合。

7.根据权利要求1所述的污水的吸附过滤装置,其特征在于:所述多通接头(111)同轴设置于所述吸附腔(52)的中心,所述的多根出气管(112)环设于所述多通接头(111)的周侧部。

8.一种污水的吸附过滤方法,其特征在于:所述吸附过滤方法基于权利要求17中任一项所述的吸附过滤装置实现,其包括:持续自进水管(3)向吸附腔(52)内通入污水,吸附填料(2)对污水内的固体悬浮颗粒进行吸附,吸附后的污水向上通过过滤板(6)并进入过滤槽(51),过滤板(6)将污水内的大颗粒杂质滤除使之形成清水,随后将清水自出水管(4)排出。

发明内容

本申请的第一个目的是克服现有技术的不足,提供一种能够同时去除污水表面的固体悬浮颗粒和污水内部的大颗粒杂质、并且能够对吸附填料进行清洗的吸附过滤装置。

本申请提供的一种吸附过滤装置采用如下技术方案:

一种污水的吸附过滤装置,包括筒体、设于所述筒体内的吸附填料、设于所述筒体上的进水管和出水管,所述筒体内设有上端开口的水槽,所述水槽中内接有过滤板,所述过滤板上开设有若干过滤孔,所述过滤板将所述水槽分隔为上下排布的过滤槽和吸附腔,所述吸附填料位于所述吸附腔内,所述进水管与所述吸附腔相连通,所述出水管与所述过滤槽相连通。

通过采用上述技术方案,吸附填料吸除固体悬浮颗粒后,过滤板能够将通过的污水中的大颗粒杂质进一步滤除,极大的提升了污水的处理效果。

优选的,所述出水管包括直立设置于所述过滤板上的第一管体、一端与所述第一管体下端连通的第二管体,所述第一管体上端开设有出水进口,所述出水进口与所述过滤板之间的距离小于或等于所述过滤槽的槽深,所述第二管体另一端向外穿出所述筒体且其上开设有出水出口。

通过采用上述技术方案,污水通过过滤板后,其内的小颗粒杂质能够在污水向上流动并进入出水进口的过程中沉积于污水底部,进一步提升了污水的处理效果。

优选的,所述吸附过滤装置还包括开设于所述过滤槽的槽壁上的溢流孔,所述溢流孔与所述过滤板之间的距离小于所述出水进口与所述过滤板之间的距离。

通过采用上述技术方案,过多的污水能够通过溢流孔排出过滤槽并被收集,避免了过滤后的污水向上流动并自过滤槽的槽口向外渗漏。

优选的,所述过滤槽的内壁连接有溢流半管,所述溢流半管水平设置且与所述溢流孔同轴连通,所述溢流半管上开设有溢流槽,所述溢流槽的槽口向上。

通过采用上述技术方案,向上流动的污水能够承载于溢流槽中并沿着溢流槽向外排出,极大的提升了溢流孔的溢流效果。

优选的,所述吸附腔下部设有用于容置吸附填料的容纳槽,所述进水管包括直立设置于所述容纳槽内的第三管体、一端与所述第三管体下端连通的第四管体,所述第三管体的外周侧部开设有若干的进水出口,所述第四管体的另一端向外穿出所述筒体且其上开设有进水进口。

通过采用上述技术方案,极大的提升了进水管的进水均匀性,使污水能够均匀的进入吸附腔并浸没吸附填料,提升了吸附填料的吸附效果。

优选的,所述容纳槽的轴向截面呈倒圆台状,所述第三管体的轴心线与所述容纳槽的轴心线相互重合。

通过采用上述技术方案,使得吸附填料能够更为紧凑的容置于容纳槽内,进一步提升了吸附填料的吸附效果。

优选的,所述吸附过滤装置还包括用于清洗所述吸附填料的清洗组件,所述清洗组件包括设于所述吸附腔内且位于所述吸附填料上方的多通接头、连接于所述多通接头上的多根出气管、开设于所述出气管下部的若干出气孔、设于所述筒体上且与其中一根出气管连通的进气管。

通过采用上述技术方案,在吸附填料内残留的固体悬浮颗粒过多时,可向吸附腔内通入清水,随后通过进气管、出气管和若干出气孔的配合向吸附腔内通入压缩空气,使吸附填料在清水中翻滚并被清洗,提升了吸附填料的后续吸附效果,延长了吸附填料的使用寿命。

优选的,所述多通接头同轴设置于所述吸附腔的中心,所述的多根出气管环设于所述多通接头的周侧部。

通过采用上述技术方案,提升了压缩空气的出气均匀性,提升了其对吸附填料的清洗效果。

本申请的第二个目的是提供一种能够同时去除污水表面的固体悬浮颗粒和污水内部的大颗粒杂质的吸附过滤方法。

本申请提供的一种吸附过滤方法采用如下技术方案:

一种污水的吸附过滤方法,所述吸附过滤方法基于上述的吸附过滤装置实现,其包括:

持续自进水管向吸附腔内通入污水,吸附填料对污水内的固体悬浮颗粒进行吸附,吸附后的污水向上通过过滤板并进入过滤槽,过滤板将污水内的大颗粒杂质滤除使之形成清水,随后将清水自出水管排出。

通过采用上述技术方案,吸附填料吸除固体悬浮颗粒后,过滤板能够将通过的污水中的大颗粒杂质进一步滤除,极大的提升了污水的处理效果。

本申请的第三个目的是提供一种能够对吸附填料进行清洗的吸附填料的清洗方法。

本申请提供的一种清洗方法采用如下技术方案:

一种吸附填料的清洗方法,所述清洗方法基于上述的清洗组件实现,其包括:

自进水管向吸附腔内通入清水,使清水浸没吸附填料,随后持续自进气管向吸附腔内通入压缩空气,压缩空气通过出气管下部的若干出气孔向下冲出,冲出的压缩空气向下冲刷清水并使吸附填料在清水中充分翻滚,实现对吸附填料的清洗,随后将清洗后的污水自进水管排出。

通过采用上述技术方案,在吸附填料内残留的固体悬浮颗粒过多时,自进气管通入的压缩空气能够使吸附填料在清水中翻滚并被清洗,提升了吸附填料的后续吸附效果,延长了吸附填料的使用寿命。

综上所述,本发明包括以下至少一种有益技术效果:

1.本申请的吸附过滤装置和吸附过滤方法,在吸附填料吸除固体悬浮颗粒后,过滤板能够将通过的污水中的大颗粒杂质进一步滤除,极大的提升了污水的处理效果;

2.本申请的吸附填料的清洗组件和清洗方法,在吸附填料内残留的固体悬浮颗粒过多时,自进气管通入的压缩空气能够使吸附填料在清水中翻滚并被清洗,提升了吸附填料的后续吸附效果,延长了吸附填料的使用寿命。

(发明人:孙大仁;帕斯卡;梁超)

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