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一种应用于处理的专效除锰滤料层结构

阅读:823发布:2020-05-12

专利汇可以提供一种应用于处理的专效除锰滤料层结构专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型是一种应用于 水 处理 的专效除 铁 锰滤料层结构,其排布结构 自下而上 包括三层,依次为:第一层小粒径滤料层、第二层中大粒径滤料层、第三层中小粒径滤料层,本实用新型通过对除铁、锰滤料层进行重新设计计算,并进行大量试验优化,实现了比单种 单层 滤料的过滤滤速提高0.5倍,提高了单位面积处理能 力 ,在滤料中形成的 生物 膜 具有高效的生物除铁锰作用,并且 反冲 洗强度可比单种单层滤料大1倍,有效的延长了滤料的使用寿命,降低了运行成本和冲洗能耗,经过实践证明,在水处理滤池和水处理滤罐中利用本实用新型设计的专效除铁锰滤料层结构,使得过滤效果良好,出水稳定达标,并且滤料使用寿命均超过5年,经济效益良好。,下面是一种应用于处理的专效除锰滤料层结构专利的具体信息内容。

1.一种应用于处理的专效除锰滤料层结构,其特征在于,其排布结构自下而上包括三层,依次为:第一层小粒径滤料层、第二层中大粒径滤料层、第三层中小粒径滤料层。
2.根据权利要求1所述的一种应用于水处理的专效除铁锰滤料层结构,其特征在于,所述第一层小粒径滤料层、第二层中大粒径滤料层、第三层中小粒径滤料层的厚度比为4:1:
2,且这三层滤料的厚度总和不大于1500mm。
3.根据权利要求1或2所述的一种应用于水处理的专效除铁锰滤料层结构,其特征在于,所述第二层中大粒径滤料层、第三层中小粒径滤料层的厚度根据水处理滤池或水处理滤罐的高度确定,且其最终厚度不小于第一层小粒径滤料层厚度的一半。
4.根据权利要求1所述的一种应用于水处理的专效除铁锰滤料层结构,其特征在于,以第一层小粒径滤料层的粒径范围上限为基准1,所述第一层小粒径滤料层的粒径大小为
0.67~1,第二层中大粒径滤料层的粒径大小为2.5~4.17,第三层中小粒径滤料层的粒径大小为1.34~2.08。
5.根据权利要求1所述的一种应用于水处理的专效除铁锰滤料层结构,其特征在于,所述第一层小粒径滤料层的材料为含二化锰量大于35%的优质锰砂滤料,第二层中大粒径滤料层、第三层中小粒径滤料层的材料为优质火山岩滤料。

说明书全文

一种应用于处理的专效除锰滤料层结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水处理滤池和水处理滤罐的滤料结构,特别是一种应用于水处理的专效除铁锰滤料层结构。

背景技术

[0002] 现有的水处理滤池和水处理滤罐,其除铁锰滤料层结构为单层,且滤料种类为一种,这种除铁锰滤料层利用接触化法,通过滤料表面的铁质和锰质活性滤膜对水中铁锰吸附截留,然后进行氧化作用,使铁锰离子析出沉淀,但相比生物法,处理能有限,由于使用单层单种滤料其反冲洗强度不高,随着使用时间的增加,滤料内部沉积物质不断累加,形成板结或填满滤料空隙,致使滤料失效,因此,现有水处理滤池和水处理滤罐的除铁锰滤料处理能力有限,经过长时间使用后需要定期更换,滤料的使用寿命短,水资源消耗大,处理能耗高,且不利于降低运行成本。
[0003] 通过长时间的实验研究与实际应用优化,对除铁、锰滤料层进行重新设计实现了比单种单层滤料过滤滤速提高0.5倍,提高了单位面积处理能力,并能够在滤料中形成的生物膜具有高效的生物除铁锰作用,并且反冲洗强度可比单种单层滤料大1倍,有效的延长了滤料的使用寿命,降低了运行成本和冲洗能耗,经过实践证明,在水处理滤池和水处理滤罐中利用本实用新型设计的专效除铁锰滤料层结构,使得过滤效果良好,出水稳定达标,并且有效的延长了滤料的使用寿命,降低了运行成本。实用新型内容
[0004] 本实用新型的目在于提供一种应用于水处理的专效除铁锰滤料层结构,并能提高处理能力,降低运行成本,以解决现有技术中存在的缺陷和不足。
[0005] 为达到以上目的,提供以下技术方案:
[0006] 一种应用于水处理的专效除铁锰滤料层结构,其特征在于,其排布结构自下而上包括三层,依次为:第一层小粒径滤料层、第二层中大粒径滤料层、第三层中小粒径滤料层。
[0007] 优选地,所述第一层小粒径滤料层、第二层中大粒径滤料层、第三层中小粒径滤料层的厚度比为4:1:2,且这三层滤料的厚度总和不大于1500mm。
[0008] 优选地,所述第二层中大粒径滤料层、第三层中小粒径滤料层的厚度根据水处理滤池或水处理滤罐的高度确定,且其最终厚度不小于第一层小粒径滤料层厚度的一半。
[0009] 优选地,以第一层小粒径滤料层的粒径范围上限为基准1,所述第一层小粒径滤料层的粒径大小为0.67~1,第二层中大粒径滤料层的粒径大小为2.5~4.17,第三层中小粒径滤料层的粒径大小为1.34~2.08。
[0010] 优选地,所述第一层小粒径滤料层的材料为含二氧化锰量大于35%的优质锰砂滤料,第二层中大粒径滤料层、第三层中小粒径滤料层的材料为优质火山岩滤料。
[0011] 本实用新型的有益效果为:
[0012] 1.本实用新型通过对除铁、锰滤料层进行重新设计计算,并进行大量试验优化,实现了比单种单层滤料过滤滤速提高0.5倍,提高了单位面积处理能力,并能够在滤料中形成生物膜,该生物膜具有高效的生物除铁锰作用,并且反冲洗强度可比单种单层滤料大1倍,有效的延长了滤料的使用寿命,降低了运行成本和冲洗能耗。
[0013] 2.经过实践证明,在水处理滤池和水处理滤罐中利用本实用新型设计的专效除铁锰滤料层结构,使得过滤效果良好,出水稳定达标,并且滤料使用寿命均超过5年,经济效益良好。附图说明
[0014] 图1为本实用新型结构示意图;
[0015] 图2为本实用新型实际使用效果示意图;
[0016] 图中所示附图标记为:1-布水、布气层,2-滤料承托层,301-第一层小粒径滤料层,302-第二层大粒径滤料层,303-第三层中小粒径滤料层。

具体实施方式

[0017] 以下结合附图对本设计方案进行详细说明。
[0018] 如图1所示,一种应用于水处理的专效除铁锰滤料层结构,其排布结构自下而上包括三层,依次为:第一层小粒径滤料层301、第二层中大粒径滤料层302、第三层中小粒径滤料层303。
[0019] 其中,第一层小粒径滤料层301,第二层中大粒径滤料层302,第三层中小粒径滤料层303的厚度比为4:1:2,且这三层滤料的厚度总和不大于1500mm。
[0020] 其中,第二层中大粒径滤料层302、第三层中小粒径滤料层303的厚度可根据水处理滤池或水处理滤罐的高度确定,且其最终厚度不小于第一层小粒径滤料层301厚度的一半。
[0021] 其中,以第一层小粒径滤料层301的粒径范围上限为基准1,第一层小粒径滤料层301的粒径大小为0.67~1,第二层中大粒径滤料层302的粒径大小为2.5~4.17,第三层中小粒径滤料层303的粒径大小为1.34~2.08。
[0022] 其中,第一层小粒径滤料层301的材料为含二氧化锰量大于35%的优质锰砂滤料,第二层中大粒径滤料层302、第三层中小粒径滤料层303的材料为优质火山岩滤料。
[0023] 实施例1
[0024] 如图2所示,水处理滤池的底部先安装布水、布气装置构成布水、布气层1,然后依次填充四层滤料构成滤料承托层2,再将专效除铁锰滤料层结构的第一层小粒径滤料层301、第二层中大粒径滤料层302、第三层中小粒径滤料层303依次填充在滤料承托层2的上方,以第一层小粒径滤料层301的粒径范围上限为基准1,其中第一层小粒径滤料层301的粒径大小为0.67~1,厚度800mm,材料为含二氧化锰量大于35%的优质锰砂滤料,第二层中大粒径滤料层302的粒径大小为2.5~4.17,厚度200mm,材料为优质火山岩滤料,第三层中小粒径滤料层303的粒径大小为1.34~2.08,厚度200mm,材料为优质火山岩滤料。(应用场景:
城市自来水厂中的普通快滤池)
[0025] 实施例2
[0026] 如图2所示,水处理滤罐的底部先安装布水、布气承托装置构成布水、布气层1,然后依次填充四层滤料构成滤料承托层2,再将专效除铁锰滤料层结构的第一层小粒径滤料层301、第二层中大粒径滤料层302、第三层中小粒径滤料层303依次填充在滤料承托层2的上方,以第一层小粒径滤料层301的粒径范围上限为基准1,其中第一层小粒径滤料层301的粒径大小为0.67~1,厚度900mm,材料为含二氧化锰量大于35%的优质锰砂滤料,第二层中大粒径滤料层302的粒径大小为2.5~4.17,厚度200mm,材料为优质火山岩滤料,第三层中小粒径滤料层303的粒径大小为1.34~2.08,厚度400mm,材料为优质火山岩滤料。(应用场景:井水净化滤罐)
[0027] 实施例3
[0028] 如图2所示,水处理滤罐的底部先安装布水、布气承托装置构成布水、布气层1,然后依次填充四层滤料构成滤料承托层2,再将专效除铁锰滤料层结构的第一层小粒径滤料层301、第二层中大粒径滤料层302、第三层中小粒径滤料层303依次填充在滤料承托层2的上方,以第一层小粒径滤料层301的粒径范围上限为基准1,其中第一层小粒径滤料层301的粒径大小为0.67~1,厚度800mm,材料为含二氧化锰量大于35%的优质锰砂滤料,第二层中大粒径滤料层302的粒径大小为2.5~4.17,厚度150mm,材料为优质火山岩滤料,第三层中小粒径滤料层303的粒径大小为1.34~2.08,厚度300mm,材料为优质火山岩滤料。(应用场景:铁矿矿井废水处理滤罐)
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