带有V型排水槽的超滤膜池
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101966425A

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN201010290617.3

    申请日:2010-09-25

    Abstract: 带有V型排水槽的超滤膜池,它涉及一种超滤膜池。本发明解决了现有的超滤膜池液面漂浮着大量的泡沫,无法去除以及侧向进水造成膜丝的断裂,严重恶化出水水质的问题。所述超滤膜池还包括V型排水槽,所述V型排水槽的横截面呈V型,所述V型排水槽设置在池体内的一侧壁上,且均与超滤膜组件的长度方向平行设置,所述V型排水槽的底部沿长度方向为锯齿形,且V型排水槽的底部与超滤膜池相连通,所述进水管安装在池体的底部,且进水管的出水口向下,进水管的长度方向与池体的长度方向一致设置。本发明的超滤膜池采用V型排水槽进行表面扫洗,能收集池体的表面污染,延长池体的放空周期,提高产水率20%以上。

    浸没式膜池出水水质快速巡检装置

    公开(公告)号:CN101915824A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010246081.5

    申请日:2010-08-05

    Abstract: 浸没式膜池出水水质快速巡检装置,它涉及一种巡检装置。本发明解决了现有的水质巡检装置需要在每个膜池均安装一套水质监测设备,大大增加了膜池的成本问题。多个连接膜池支管道均与两个主管道中的一个相连通,每个连接膜池支管道上安装有一个自动阀门,所述两个主管道通过连接管道相互连通,所述抽吸泵安装在连接管道上,所述浊度仪、pH计、颗粒计数仪和余氯检测仪分别各通过一根巡检管道与两个主管道中的剩余一个相连通,每个自动阀门通过导线与自动控制装置连接,所述浊度仪、pH计、颗粒计数仪、余氯检测仪分别通过导线与自动控制装置连接。本发明的巡检装置大大降低了膜池的成本;本发明的巡检装置还具有结构简单,操作方便的优点。

    一种臭氧催化功能陶瓷膜及其制备方法和循环涂覆装置

    公开(公告)号:CN104841292A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510271346.X

    申请日:2015-05-25

    Abstract: 一种臭氧催化功能陶瓷膜及其制备方法和循环涂覆装置,涉及膜材料制备技术领域。为了解决现有的陶瓷膜存在陶瓷膜的臭氧催化效能低、不能实现膜过滤与臭氧催化功能的集成,无法有效缓解膜污染等问题。以管式陶瓷膜为载体,通过浸渍法负载单组分或多组分金属氧化物,然后制备锰氧化物浸浆涂膜液,通过逐层浸浆涂膜的方法在膜面制备催化涂层。旨在构建立体多级催化体,同时提升陶瓷膜分离层和支撑层的催化效能,使臭氧催化作用渗透到整个陶瓷膜内部,充分发挥整体的催化作用。与其他金属氧化物相比,锰系氧化物具有较好的吸附和臭氧催化能力,在提升臭氧催化能力的同时,有效缓解膜污染,实现污染物吸附、臭氧催化氧化和膜分离等多功能的集成。

    一种废弃高分子微滤/超滤膜资源化回收利用方法

    公开(公告)号:CN103587003A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310572397.7

    申请日:2013-11-15

    CPC classification number: Y02W30/62

    Abstract: 一种废弃高分子微滤/超滤膜资源化回收利用方法,它涉及一种废弃高分子功能膜资源化回收利用方法。本发明要解决因为废弃高分子微滤/超滤膜处理不当而造成环境污染的问题。本发明是按下述步骤进行:一、废弃滤膜的清洗和干燥;二、高分子溶液的配制;三、高分子吸附树脂颗粒悬浮液的制备;四、高分子吸附树脂颗粒悬浮液的后处理,得到高分子吸附树脂颗粒。本发明以废弃滤膜为原料,通过非溶剂致相分离法制备高分子吸附树脂,实现了废弃滤膜的无害化和资源化,具有良好的环境效益、经济效益。本发明应用于水处理、化工等领域。

    一种三价铁盐混凝预处理联合超滤短流程工艺去除水源水中三价锑的方法

    公开(公告)号:CN103011461A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210583465.5

    申请日:2012-12-28

    Abstract: 一种三价铁盐混凝预处理联合超滤短流程工艺去除水源水中三价锑的方法,它涉及一种饮用水突发性污染净化处理方法,具体涉及一种三价铁盐混凝预处理联合超滤短流程工艺去除水中三价锑的方法,本发明是要解决现有饮用水处理方法不适用于突发性的水源水三价锑污染,尤其当水源水中三价锑浓度达30~150μg/L时应用现有饮用水处理方法对污染水体进行净化处理后不能达到《生活饮用水卫生标准》对水中三价锑的浓度要求的技术问题,方法如下:向水体中加入三价铁盐,先入絮凝反应池再经超滤池过滤。净化方法节省成本,操作方便,处理后可使出厂水中三价锑的浓度降低至1~3μg/L,效果显著,可作为超滤膜水厂或农村小型水厂应急处理方案。

    一种集澄清、气浮和超滤于一体的水处理装置

    公开(公告)号:CN101921008A

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN201010290369.2

    申请日:2010-09-25

    Abstract: 一种集澄清、气浮和超滤于一体的水处理装置,它涉及一种水处理装置。本发明解决了现有的水处理装置存在处理流程长、运行成本高的问题。所述超滤膜组件对称设置在池体的两个分离区内,所述超滤膜组件的下方和混凝区的底部均设置有曝气管,所述多个涡轮搅拌器前后均布设置在混凝区内;所述涡轮搅拌器用于实现机械澄清,所述曝气管用于实现对池体进行曝气,所述超滤膜组件用于超滤。本发明的水处理装置集澄清、气浮和超滤功能于一体,处理短流程、运行成本低。

    用于饮用水生产的膜生物反应器及方法

    公开(公告)号:CN101811805A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN201010160201.X

    申请日:2010-04-30

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 一种用于饮用水生产的膜生物反应器及方法,它涉及一种饮用水生产装置及方法。针对膜生物反应器中的膜运行过程中产生的膜污染降低膜的使用效率和增加运行成本的问题。装置方案:臭氧接触反应池与生物降解室连通,生物降解室内设有第一曝气器、二级导流板、一级导流板和斜管沉淀装置,超滤膜组件与抽吸泵连通,抽吸泵与净水箱连通;方法方案:步骤一:原水进入臭氧接触反应池;步骤二:经过步骤一处理后的出水直接进入到生物降解室的底部,再经生物降解室的上部溢出;步骤三:经过步骤二处理后的出水进入到超滤膜分离室;步骤四:抽吸泵将经过步骤三处理后的出水从超滤膜组件抽入到净水箱。本发明装置及方法用于饮用水的处理。

    以曝气和低频超声波强化膜混凝反应分离装置及其生产饮用水的方法

    公开(公告)号:CN101781051A

    公开(公告)日:2010-07-21

    申请号:CN201010124809.7

    申请日:2010-03-16

    Abstract: 以曝气和低频超声波强化膜混凝反应分离装置及其生产饮用水的方法,它属于饮用水处理领域。本发明解决了分置式混凝-超滤工艺占地大、形成絮体不匀及膜污染严重的问题。本发明装置所述壳体的底部设置凹槽,凹槽底部安装有第一曝气器,壳体的上部设置有超声波金属板、第二曝气器和超滤膜组件。本发明水源水经曝气混凝、超声空化和超滤膜过滤后得到饮用水。经本发明处理后的水水质达到了国家饮用水标准GB5749-2006。本发明方法减小膜污染,延长了膜的使用寿命,获得絮体均匀。本发明装置占地面积小、结构简单;适用于农村小型供水装置的建立、野外供水、突发事件的临时供水和城市水厂改扩建,具有较大推广价值。

    一种填料/超滤膜一体化净水装置及其应用方法

    公开(公告)号:CN105712589B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201610280311.7

    申请日:2016-04-29

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 一种填料/超滤膜一体化净水装置及其应用方法,它属于饮用水处理技术领域。它要解决现有超滤净水装置及应用方法存在工作压力大、能耗高、运行成本高、操作管理复杂、对操作技术要求高以及出水水质差的问题。装置:恒位原水箱、提升水箱、提升水泵、空气泵、气体流量计、超滤膜池、填料、穿孔隔离罩、超滤膜组件、承托层、曝气装置、排气装置和溢流堰。本发明将填料和超滤膜组件安装在同一系统内,构建低压低能耗无药剂填料/超滤膜组件一体化净水装置,具有双重净水效能,且工作压力低,不需要水力清洗和化学清洗,具有出水水质好、水量稳定、占地面积小、工作压力低、运行费用省、操作管理简单、维修工作量小及对工人的操作技术水平要求低等优点。

    一种水处理膜池污染评价及控制的方法

    公开(公告)号:CN106512745A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610907405.2

    申请日:2016-10-17

    Abstract: 一种水处理膜池污染评价及控制的方法,它涉及一种膜池污染的评价及控制的方法。本发明为了解决现有的膜污染导致膜通量下降、膜组件更换和膜清洗的频繁,严重影响了膜技术的经济性和实用性的问题。本发明在膜池底部进水管上、膜池出水管处和清水池进水管口处各设置一台压力变送器或雷达液位计并与PLC控制系统相连,通过PLC系统控制检测膜池和清水池的实际压力值P或水位H,控制膜池系统的进水启动、过滤、反冲洗和膜池排空过程;检测实际压力P或水位H,进行局部水头损失、沿程水头损失和过膜损失TMP的水力计算,得到表征膜污染的阻力系数C/A0.5;以周期性的物理清洗和化学清洗来控制膜池过滤中膜污染情况。本发明用于水处理膜池污染的评价及控制。

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