本发明涉及净水处理,特别涉及一种自然流水臭氧超滤膜净水处理方法。
背景技术:
1、《生活饮用水卫生标准(gb5749-2022)》于2022年3月发布,2023年4月1日执行。该标准删除了小型集中式和分散式供水部分水质指标及限值的暂行规定,意味着城乡供水水质要求同质化。对小型集中式和分散式供水水质提出了更高的要求。小型集中式和分散式供水主要分布于农村、牧区、矿区以及远离城镇市政管网配套的工厂,往往自然条件上具有水源水质差、易爆发藻类、季节性变化大的特点,管理上又缺乏专业管理人员。使得传统的混凝、沉淀、砂滤工艺难以稳定达标。超滤膜处理净水处理方法具有净水出水浊度低,水质较好的优点从而引起重视。但常规的全流量超滤膜净水工艺对原水的预处理要求较高,否则膜孔易堵塞影响正常使用。错流过滤能解决膜孔堵塞问题,但能耗高,运行费用大也使得其难以推广使用。急需一种除藻效率高、抗污堵能力强、预处理运行简单的净水处理工艺。自清洗过滤器是一种利用滤网直接拦截液体中的杂质,漂浮物,颗粒物等,同时降低水的浊度,减少污垢,同时保障后面设备正常工作及使用寿命的精密设备,它具有可自动排污的特点。
技术实现思路
1、本发明要解决的技术问题是,提供一种除藻效率高、抗污堵能力强、预处理运行简单的超滤膜净水工艺。
2、为解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案,一种自然流水臭氧超滤膜净水处理方法,其特征在于采用以下步骤:
3、s1、将含藻的自流水注入混凝箱,向混凝箱中加入絮凝剂,反应一定时间后得混凝液;
4、s2、将所述混凝液进入循环除渣箱,所述循环除渣箱内设有隔板,所述循环除渣箱上部设有排渣管,底部设有排泥管,所述混凝液在循环除渣箱内形成竖向循环流,藻类漂浮物由排渣管排出,沉淀物从底部排泥管排出;除渣后所得清夜从循环除渣箱中部的出水管排出,所述清夜经气液混合泵与臭氧进行混合形成气水混合物;
5、s3、所述气水混合物经自清洗过滤器过滤后进入超滤膜净化器;经超滤膜净化器过滤后的净水从超滤膜净化器上部的净水管流出,超滤膜前形成的溶气液经过回流管回流至循环除渣箱。
6、进一步,所述循环除渣箱内藻类及浮渣的上浮动力由回流管进入的溶气液释放溶解气体所产生。
7、所述自清洗过滤器为常规的标准工业产品。
8、进一步,所述超滤膜为陶瓷超滤膜或碳化硅超滤膜或ptfe超滤膜或pvdf超滤膜。
9、如图1、图2、图3所示,本发明首先将含藻自然流水、絮凝剂经混凝箱混合均匀,形成具有颗粒矾花的混凝液。混凝液进入循环除渣箱2,循环除渣箱的进水管3与出水管4之间设置隔板5阻挡,回流的溶气液通过位于进水管3上方的回流管6进入循环除渣箱2中部,溶气液进入循环除渣箱2后由于压力降低,原来溶解于溶气液中的气体释放形成微小气泡,气泡将溶气液及含藻自然流水中较轻的颗粒物上浮至循环除渣箱2上部,浮渣通过循环除渣箱1顶部的排渣管7排出。同时由于气泡的带动作用,混凝液向上流动翻过隔板后向下流动进入出水管4,由于气泡作用,提升的水量远大于出水量,剩余水量继续向下流动,并从隔板底部空间转入进水管3入口侧,由此循环除渣箱1内形成上下环流有利于絮凝剂的均匀搅拌。由于环流的作用,部分较重的颗粒物被带至循环除渣箱2底部,通过排泥管9排出。
10、除渣后所得清液经气液混合泵10与臭氧均匀混合,在压力情况下部分臭氧溶入絮凝液中,以气泡的形式均匀分布于絮凝液内,分散形成气水混合液。气水混合液先经过自清洗过滤器11进行过滤,然后从超滤膜净化器12底部进入,然后均布上升进入超滤膜净化通道13。过滤后的净水在压力作用下从净水管14流出。被超滤膜截留的浓缩液和气体沿膜表面冲刷,汇聚于回流管6,回流至循环除渣箱2。
11、本发明利用臭氧的强氧化能力和气流搅动作用,减缓了超滤膜表面的结垢和污堵问题。
12、本发明利用溶气液中溶解的臭氧,一方面杀死藻类,另一方面利用压力减小气体释放从而浮选出藻类和较轻的浮渣,提升了超滤前的预处理除藻效果。
13、本发明通过气液混合泵11将清夜和臭氧泵入超滤膜净化器12,一方面使得臭氧和清夜在管道内混合均匀,另一方面也可以为气水混合液提升加压,解决自然流水不带压力或压力不足的问题。
14、本发明利用气液混合泵均匀混合臭氧的同时,也将大的絮凝颗粒打碎为细小颗粒,避免堵塞膜净化器通道。
15、综上所述,本发明具有除藻效率高、抗污堵能力强、预处理运行简单等有益效果。
1.一种自然流水臭氧超滤膜净水处理方法,其特征在于采用以下步骤:
2.根据权利要求1所述自然流水臭氧超滤膜净水处理方法,其特征在于:所述循环除渣箱内藻类及浮渣上浮动力由回流管进入的溶气液释放溶解气体所产生。
3.根据权利要求1所述自然流水臭氧超滤膜净水处理方法,其特征在于:所述超滤膜为陶瓷超滤膜或碳化硅超滤膜或ptfe超滤膜或pvdf超滤膜。