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一種一體化凈水器.pdf

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一種 一體化 凈水器
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摘要
申請專利號:

CN201510333735.0

申請日:

2015.06.17

公開號:

CN104891712A

公開日:

2015.09.09

當前法律狀態:

授權

有效性:

有權

法律詳情: 授權|||實質審查的生效IPC(主分類):C02F 9/04申請日:20150617|||公開
IPC分類號: C02F9/04; C02F1/52 主分類號: C02F9/04
申請人: 河北農業大學; 河北北洋水處理設備有限公司
發明人: 張小燕; 張立勇; 劉俊良; 王衛兵; 王立軍; 李德鐘; 李景
地址: 071001河北省保定市靈雨寺街289號
優先權:
專利代理機構: 北京成創同維知識產權代理有限公司11449 代理人: 柳興坤
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法律狀態
申請(專利)號:

CN201510333735.0

授權公告號:

104891712B||||||

法律狀態公告日:

2017.06.27|||2015.10.07|||2015.09.09

法律狀態類型:

授權|||實質審查的生效|||公開

摘要

本發明涉及一種一體化凈水器,包括反應沉淀池、過濾池、清水池、虹吸裝置,反應沉淀池、過濾池和清水池依次連通,虹吸裝置分別通過管道與過濾池和清水池連通;虹吸裝置包括虹吸下降管、虹吸上升管和虹吸破壞管,虹吸破壞管一端與所述虹吸下降管連通,另一端插入所述清水池中,虹吸上升管一端與所述虹吸下降管連通,另一端插入過濾池中,虹吸上升管與反應沉淀池之間通過配水管連通;虹吸破壞管位于清水池外部的部分上設置有放氣閥門。本申請中,放氣閥門、進水閥門、濁度傳感器和流量傳感器與控制系統配合組成的反沖洗智能控制系統,使對期終水頭損失H的值的設置更加簡單靈活,并可靈活控制反沖洗的形成和結束;同時減少了反沖洗過程中對水的浪費。

權利要求書

權利要求書
1.  一種一體化凈水器,其特征在于,包括反應沉淀池(1)、過濾池(2)、清水池(3)、虹吸裝置(4),所述反應沉淀池(1)、過濾池(2)和清水池(3)依次連通,所述虹吸裝置(3)分別通過管道與所述過濾池(2)和清水池(3)連通;
所述虹吸裝置(4)包括虹吸下降管(41)、虹吸上升管(42)和虹吸破壞管(43),所述虹吸破壞管(43)一端與所述虹吸下降管(41)連通,另一端插入所述清水池(3)中,所述虹吸上升管(42)一端與所述虹吸下降管(41)連通,另一端插入所述過濾池(2)中,所述虹吸上升管(42)與所述反應沉淀池(1)之間通過配水管(53)連通;
所述虹吸破壞管(43)位于所述清水池(3)外部的部分上設置有放氣閥門(72)。

2.  根據權利要求1所述的一體化凈水器,其特征在于,所述反應沉淀池(1)包括絮凝反應裝置(11)和沉淀裝置(12),所述沉淀裝置(12)設置在所述絮凝反應裝置(11)的外周上,所述沉淀裝置(12)位于所述絮凝反應裝置(11)的下游側,沉淀裝置(12)將所述反應沉淀池(1)分隔成上下兩個腔室,包括位于上側的集水室(10)和下側的沉淀室(20),集水室(10)通過管道連接過濾池(2)。

3.  根據權利要求2所述的一體化凈水器,其特征在于,所述絮凝反應裝置(11)包括第一套筒(111)和第二套筒(112),所述第二套筒(112)的上端封閉,下端開口并朝下套設在所述第一套筒(111)的外側,所述第一套筒(111)和第二套筒(112)之間形成環形水流通道(100);
所述第一套筒(112)由下至上依次包括噴嘴部(1121)、喉管部(1122)和柵格部(1123),所述噴嘴部(1121)與所述進水管(51)連通,所述柵格部(1123)內沿著軸向方向上設置有多層柵格,所述柵格部(1123)的上端設有出口;
所述沉淀裝置(12)包括斜管層(121)和斜板層(122),所述斜管層(121)位于所述斜板層(122)的上方,所述斜管層(121)的斜管和和斜板層(122)的斜板傾斜方向相反,兩層之間相互連通,構成來水的 沉淀反應通道。

4.  根據權利要求3所述的一體化凈水器,其特征在于,斜板層(122)的斜板傾斜角度為55°-65°,斜管層(121)的斜管的傾斜角度為115°-125°。

5.  根據權利要求1所述的一體化凈水器,其特征在于,所述清水池(3)位于所述過濾池(2)的上側;
所述過濾池(2)通過在高度方向上設置兩層帶孔的濾板,將所述過濾池(2)自上而下依次分割為第一過濾室(30)、第二過濾室(40)和第三過濾室(50),所述第三過濾室(50)通過連通管(52)與所述清水池(3)連通,彼此相鄰的兩個過濾室之間通過所述濾板上的孔連通。

6.  根據權利要求5所述的一體化凈水器,其特征在于,所述第一過濾室(30)內設置有阻砂裝置(21),所述阻砂裝置(21)包括阻砂器(211)和驅動機構(212);
所述阻砂器(211)包括阻砂器體(2111)和盤片(2112),所述阻砂器體(2111)為上端開口的筒狀結構,所述盤片(2112)上設置有排砂孔(21121),所述阻砂器體(2111)的底壁上設置有與所述排砂孔(21121)相配的通孔,所述盤片(2112)緊貼在所述底壁上。

7.  根據權利要求6所述的一體化凈水器,其特征在于,所述驅動機構(212)為伺服電機驅動的蝸輪蝸桿機構,蝸桿的一端與所述盤片(2112)固定連接。

8.  根據權利要求5所述的一體化凈水器,其特征在于,所述虹吸下降管(41)包括外層管(421)、中層管(422)內層管(423)和橫管(424),所述外層管(421)的上下端面均封閉,中層管(422)下端開口并插入水中,進行水封,其上端面封閉并從外層管(421)的下端穿過進入外層管的內部,在外層管(421)和中層管(422)之間形成虹吸通道(200);所述內層管(423)設置在中層管(422)內,其下端也插入水中,進行水封,上端通過橫管(424)與所述虹吸通道(200)連通,所述虹吸破壞管(43)一端連接虹吸通道(200),另一端插入清水池(2)中,所述虹吸上升管(42)一端連接虹吸通道(200),另一端插入第一過濾池(30)內,所述橫管(424)的安裝高度和所述虹吸破壞管(43)與所述虹吸下 降管(41)的連接位置基本處在同一高度上,所述橫管(424)的安裝高度大于所述虹吸上升管(42)與所述外層管(421)的連接位置高度;
在所述虹吸上升管(42)與所述集水室(10)之間設置有配水管(53),所述配水管(53)連通所述虹吸上升管(42)和集水室(10)。

9.  根據權利要求8所述的一體化凈水器,其特征在于,在所述反應沉淀池(1)的一側還設置有集水斗(6),所述配水管(53)的一端通過所述集水斗(6)與所述集水室(10)連通,另一端與所述虹吸上升管(10)連通;
所述配水管(53)為U形管;
所述配水管(53)上設置有進水閥門(71),所述出水口(31)上設置有濁度傳感器,所述內層管(423)上設置有流量傳感器(73)所述虹吸破壞管(43)位于所述清水池(3)外部的部分上設置有放氣閥門(72),所述進水閥門(71)、放氣閥門(72)、濁度傳感器和流量傳感器(73)與PLC控制系統配合,形成一體化進水器的反沖洗智能控制裝置(7)。

10.  根據權利要求1所述的一體化凈水器,其特征在于,所述清水池(3)上設置有出水口(31),所述濁度傳感器設置于所述出水口(31)上。

說明書

說明書一種一體化凈水器
技術領域
本發明涉及水處理技術,更具體地涉及一種一體化凈水器。
背景技術
一體化凈水器廣泛用于濁度小于3000mg/L的各類江、河、湖、水庫等為水源的農村、城鎮、工礦企業的水廠,此外,還可以用作高純水、飲料工業用水、鍋爐用水等的預處理設備,用于各類工業循環水系統,對于低溫,低濁,有季節性藻類的湖泊水源,有其特殊的適應能力。
現有的一體化凈水器,只有當過濾水頭損失達到設定值時,虹吸裝置才能啟動虹吸作用,開始反沖洗過程,這就要求清水池中的水位與虹吸輔助管的管口之間的距離,既期終水頭損失必須確定為合適的值才能保持在過濾阻力達到一定的值時開始反沖洗過程,所以此種情況下期終水頭損失的值確定下來后,反沖洗的啟動條件無法人為控制和調整;當清洗水箱中的水位下降到虹吸破壞管的下部端口以下時,反沖洗過程結束,所以反沖洗結束時間也無法控制。同時,在當無閥濾池自動反洗結束時,虹吸破壞斗中的水剛被虹吸完,隨即又有水補充進來,造成個別濾池反洗不能結束,循環反洗;濾池反沖洗時,實際起反洗作用的是濾池清水箱內的儲水,但由于濾池反沖洗過程中繼續進水,而且流速較快,這部分水沒有起到反洗作用,在直接外排的同時,還占用了排水管內空間,降低反沖洗強度,延長反沖洗時間,造成水量浪費,增加制水成本;反沖洗采用虹吸方式排水,沖洗過程中,虹吸上升管與濾料直接連通,濾料容易被水流帶入虹吸上升管而被排出,造成濾料的流失。
發明內容
有鑒于此,本發明的目的在于提供一種可以靈活控制虹吸作用的形成和結束,進而靈活控制反沖洗的形成和結束的一體化凈水器。
本發明的另一目的在于提供一種可以在反沖洗過程中,避免上游來水通過進水閥門進入虹吸上升管,從而減少了水的浪費的一體化凈水器。
本發明的另一目的在于提供一種無需精確設置期終水頭損失的值的一體化凈水器。
本發明的另一目的在于提供一種可減少反沖洗過程中濾料損失的一體化凈水器。
本發明提供的一體化凈水器,其特征在于,包括反應沉淀池、過濾池、清水池、虹吸裝置,所述反應沉淀池、過濾池和清水池依次連通,所述虹吸裝置分別通過管道與所述過濾池和清水池連通;所述虹吸裝置包括虹吸下降管、虹吸上升管和虹吸破壞管,所述虹吸破壞管一端與所述虹吸下降管連通,另一端插入所述清水池中,所述虹吸上升管一端與所述虹吸下降管連通,另一端插入所述過濾池中,所述虹吸上升管與所述反應沉淀池之間通過配水管連通;所述虹吸破壞管位于所述清水池外部的部分上設置有放氣閥門。
優選的,所述反應沉淀池包括絮凝反應裝置和沉淀裝置,所述沉淀裝置設置在所述絮凝反應裝置的外周上,所述沉淀裝置位于所述絮凝反應裝置的下游側,沉淀裝置將所述反應沉淀池分隔成上下兩個腔室,包括位于上側的集水室和下側的沉淀室,集水室通過管道連接過濾池。
優選的,所述絮凝反應裝置包括第一套筒和第二套筒,所述第二套筒的上端封閉,下端開口并朝下套設在所述第一套筒的外側,所述第一套筒和第二套筒之間形成環形水流通道;所述第一套筒由下至上依次包括噴嘴部、喉管部和柵格部,所述噴嘴部與所述進水管連通,所述柵格部內沿著軸向方向上設置有多層柵格,所述柵格部的上端設有出口;所述沉淀裝置包括斜管層和斜板層,所述斜管層位于所述斜板層的上方,所述斜管層的斜管和和斜板層的斜板傾斜方向相反,兩層之間相互連通,構成來水的沉淀反應通道。
優選的,斜板層的斜板傾斜角度為55°-65°,斜管層的斜管的傾斜角度為115°-125°。
優選的,所述清水池位于所述過濾池的上側;所述過濾池通過在高度方向上設置兩層帶孔的濾板,將所述過濾池自上而下依次分割為第一 過濾室、第二過濾室和第三過濾室,所述第三過濾室通過連通管與所述清水池連通,彼此相鄰的兩個過濾室之間通過所述濾板上的孔連通。
優選的,所述第一過濾室內設置有阻砂裝置,所述阻砂裝置包括阻砂器和驅動機構;所述阻砂器包括阻砂器體和盤片,所述阻砂器體為上端開口的筒狀結構,所述盤片上設置有排砂孔,所述阻砂器體的底壁上設置有與所述排砂孔相配的通孔,所述盤片緊貼在所述底壁上。
優選的,所述驅動機構為伺服電機驅動的蝸輪蝸桿機構,蝸桿的一端與所述盤片固定連接。
優選的,所述虹吸下降管包括外層管、中層管內層管和橫管,所述外層管的上下端面均封閉,中層管下端開口并插入水中,進行水封,其上端面封閉并從外層管的下端穿過進入外層管的內部,在外層管和中層管之間形成虹吸通道;所述內層管設置在中層管內,其下端也插入水中,進行水封,上端通過橫管與所述虹吸通道連通,所述虹吸破壞管一端連接虹吸通道,另一端插入清水池中,所述虹吸上升管一端連接虹吸通道,另一端插入第一過濾池內,所述橫管的安裝高度和所述虹吸破壞管與所述虹吸下降管(的連接位置基本處在同一高度上,所述橫管的安裝高度大于所述虹吸上升管與所述外層管的連接位置高度;在所述虹吸上升管與所述集水室之間設置有配水管,所述配水管連通所述虹吸上升管和集水室。
優選的,在所述反應沉淀池的一側還設置有集水斗,所述配水管的一端通過所述集水斗與所述集水室連通,另一端與所述虹吸上升管連通;所述配水管為U形管;所述配水管上設置有進水閥門,所述出水口上設置有濁度傳感器,所述內層管上設置有流量傳感器所述虹吸破壞管位于所述清水池外部的部分上設置有放氣閥門,所述進水閥門、放氣閥門、濁度傳感器和流量傳感器與PLC控制系統配合,形成一體化進水器的反沖洗智能控制裝置。
優選的,所述清水池上設置有出水口,所述濁度傳感器設置于所述出水口上。
本發明提供的一體化凈水器,由于所述放氣閥門、進水閥門、濁度傳感器和流量傳感器與控制系統配合組成的反沖洗智能控制系統,使對 所述期終水頭損失H的值的設置更加簡單靈活,并且可以靈活控制虹吸作用的形成和結束,進而靈活控制反沖洗的形成和結束;另一方面,使得在反沖洗過程中,避免了上游來水通過進水閥門進入虹吸上升管,從而減少了水的浪費。
附圖說明
通過以下參照附圖對本發明實施例的描述,本發明的上述以及其他目的、特征和優點將更為清楚,在附圖中:
圖1為本實施例的整體結構示意圖;
圖2為本實施例的剖視圖;
圖3為本實施例中絮凝反應裝置的剖視圖;
圖4為本實施例中阻砂裝置的示意圖。
具體實施方式
以下將參照附圖更詳細地描述本發明的各種實施例。在各個附圖中,相同的元件采用相同或類似的附圖標記來表示。為了清楚起見,附圖中的各個部分沒有按比例繪制。
說明,本申請中的“上游”、“下游”是按照水流流動的方向來定義的,水流流動的方向是從上游到下游流動的。
如圖1-2所示,本實施例中的一體化凈水器包括反應沉淀池1、過濾池2、清水池3和虹吸裝置4,所述反應沉淀池1、過濾池2和清水池3依次連通,所述虹吸裝置4分別通過管道與所述過濾池2和清水池3連通。
如圖1-4所示,所述反應沉淀池1包括絮凝反應裝置11和沉淀裝置12,所述沉淀裝置12設置在所述絮凝反應裝置11的外周上,所述沉淀裝置12位于所述絮凝反應裝置11的下游側,沉淀裝置12將所述反應沉淀池1分隔成上下兩個腔室,包括位于上側的集水室10和下側的沉淀室20,所述絮凝反應裝置11和沉淀裝置12均位于距離所述反應沉淀池1的底面一定距離處。所述絮凝反應裝置11包括第一套筒111和第二套筒112,所述第二套筒112的上端封閉,下端開口并朝下套設在所述第一套 筒111的外側,所述第一套筒111和第二套筒112之間形成環形水流通道100。所述第一套筒112由下至上依次包括噴嘴部1121、喉管部1122和柵格部1123,所述柵格部1123和噴嘴部1121通過所述喉管部1122連通,所述噴嘴部1121與所述進水管51連通,所述柵格部1123內沿著套筒的軸向方向上設置有多層柵格,所述柵格部1123的上端設有出口。所述柵格用于使來水產生紊流,使水中的懸浮顆粒相互碰撞聚結形成絮凝體。所述沉淀裝置12包括斜管層121和斜板層122,所述斜管層121位于所述斜板層122的上方,所述斜管層121的斜管和和斜板層122的斜板傾斜方向相反,兩層之間相互連通,構成來水的沉淀反應通道。優選的,斜板層122的斜板傾斜角度為55°-65°,更加優選為60°;優選的,斜管層121的斜管的傾斜角度為115°-125°,更加優選為120°。絮凝后的水經過所述斜板層122的整流作用,進入斜管層121沉淀。斜管層121和斜板層122的雙層設置,可以有效的增大沉淀面積,且經過下層斜管的整流作用,可以有效避免絮體顆粒穿過斜管沉淀區進入濾料層,有效的提高了沉淀效果。反應沉淀池1內還設置有排泥裝置113,使積沉在所述沉淀室20的污泥和雜質外排。
所述清水池3位于所述過濾池2的上側,兩者之間相互連通。所述過濾池2通過在高度方向上設置兩層帶孔的濾板,將所述過濾池2自上而下依次分割為第一過濾室30、第二過濾室40和第三過濾室50,所述第三過濾室50通過連通管52與所述清水池3連通,彼此相鄰的兩個過濾室之間通過所述濾板上的孔連通,所述第二過濾室40用于放置濾料,例如石英砂等,所述第三過濾室30用于水的暫時集結存蓄。所述第一過濾室30內設置有阻砂裝置21,所述阻砂裝置21包括阻砂器211和驅動機構212,所述驅動機構212用于驅動所述阻砂器211。所述阻砂器211包括阻砂器體2111和盤片2112,所述阻砂器體2111為上端開口的筒狀結構,所述盤片2112上設置有排砂孔21121,所述阻砂器體2111的底壁上設置有與所述排砂孔21121相配的通孔,所述盤片2112緊貼在所述底壁上,通過所述盤片2112相對所述底壁轉動,能實現所述相配通孔的重疊或者錯開,進而實現所述排砂孔21121的封閉或者打開。所述驅動機構212為所述阻砂器211的動力部分,例如伺服電機驅動的蝸輪蝸桿 機構,蝸桿的一端與所述盤片2112固定連接,來驅動所述盤片2112轉動。所述第二過濾室40內填充濾料,例如石英砂等,用于對上游來水進行過濾。所述第三過濾室50用于對上游來水進行暫時存蓄。
所述虹吸裝置4包括虹吸下降管41、虹吸上升管42和虹吸破壞管43,所述虹吸破壞管43一端與所述虹吸下降管41連通,另一端插入所述清水池3中,所述虹吸上升管42一端與所述虹吸下降管41連通,另一端插入所述過濾池2中,并位于所述阻砂裝置21的上方或者內部。所述虹吸下降管41包括外層管421、中層管422、內層管423和橫管424,所述外層管421的上下端面均封閉,中層管422的下端開口并插入水中,進行水封,其上端面封閉并從外層管421的下端穿過進入外層管的內部,在外層管421和中層管422之間形成虹吸通道200;所述內層管423設置在中層管422內,其下端也插入水中,進行水封,上端通過橫管424與所述虹吸通道200連通,所述虹吸破壞管43一端連接虹吸通道200,另一端插入清水池2中,所述虹吸上升管42一端連接虹吸通道200,另一端插入第一過濾池30內,所述橫管424的安裝高度和所述虹吸破壞管43與所述虹吸下降管41的連接位置基本處在同一高度上,所述橫管424的安裝高度大于所述虹吸上升管42與所述外層管421的連接位置高度。在所述虹吸上升管42與所述集水室10之間設置有配水管53,所述配水管53連通所述虹吸上升管42和集水室10,用于將所述集水斗10中的水輸送到所述過濾池2中。優選的,在所述反應沉淀池1的一側還設置有集水斗6,所述配水管53通過所述集水斗6與所述集水室10連通,所述集水斗6用于對來水進行暫時存蓄。優選的,所述配水管53為U形管。所述清水池3位于一體化凈水器的下游側,用于對經過凈化處理后的清水進行暫時存蓄。所述清水池3上設置有出水口31,所述出水口31與輸水管道連接,將清水池3內的清水外排。
所述配水管53上設置有進水閥門71,用于控制所述配水管中上游來水的通斷;所述出水口31上設置有濁度傳感器,用于監測出水水質;所述內層管423上設置有流量傳感器73,用于監測虹吸下降管41中的水流速度;所述虹吸破壞管43位于所述清水池3外部的部分上設置有放氣閥門72,用于控制虹吸作用的形成和中斷。所述進水閥門71、放氣閥 門72、濁度傳感器和流量傳感器73與控制系統,例如PLC系統配合,形成一體化進水器的反沖洗智能控制裝置。
本申請中的一體化凈水器工作時,投加混凝劑的原水由進水管51以一定壓力和速度進入絮凝反應裝置11,水經過柵格部1123的多層柵格,從第一套筒111上端流入環形水流通道100,進入沉淀室20。此過程中,所述柵格部1123的設置,使水流的通流面積不斷發生變化,引起水流紊動,產生渦流,水中的懸浮物和混凝劑充分接觸反應形成絮凝體。此后,含有大量絮凝體的水,從所述沉淀室20向上進入沉淀裝置12,水中的絮凝體經過斜板層和斜管層的雙層沉降作用后,水中的絮凝體沉入沉淀區形成沉淀污泥,從而完成對來水的固液分離。從斜管層上部端口流出的水依次進入集水室10和集水斗6,對水進行暫時存蓄。
圖2中所示H為期終水頭損失,其值為所述清水池3中的水位與所述橫管424之間的高度差。濁度傳感器73檢測一體化凈水器的出水濁度,當出水濁度≤設定值(本申請中設定值為18NTU)時,則PLC輸出開啟控制信號,放氣閥門72保持開啟狀態虹吸破壞管43與空氣連通,此時無論過濾阻力多大,虹吸不能形成,從而保證過濾過程的正常進行;隨著過濾過程的進行,所述第三過濾室50內截留的雜質增多,出水濁度不斷上升,當出水濁度>設定值時,PLC輸出關閉控制信號,放氣閥門72關閉,形成虹吸條件。此過程中,由于過濾池的過濾阻力不斷增加,使所述虹吸上升管42內的水位不斷上升,當過濾水頭損失足以平衡期終水頭損失H時,水位通過所述虹吸通道100上升到橫管424時,水經過橫管424進入內層管423進行外排,直至內層管41中形成連續水流時,虹吸作用形成。虹吸下降管41中的水流流經流量傳感器73,所述流量傳感器73將流量信號轉化為電流信號輸出,PLC采集電流信號,判斷其是否超標,當水流流量≥設定流量Q時,進水閥門71關閉,反沖洗過程開始。在反沖洗過程中,所述清水池3中的水經過連通管52反向流入第三過濾室50,進入第二過濾室40對濾料進行反向沖洗,將濾料中的雜質沖洗到第一過濾室30內。由于在反沖洗過程中,所述阻砂器211關閉,所以反沖洗水流只能通過所述阻砂器211的上部端口進入所述虹吸上升管42;阻砂器211的設置,避免了反沖洗帶出的濾料與所述虹吸 上升管42下端口的直接接觸而造成濾料流失,反沖洗帶出的雜質由于質量較小,逐漸被所述虹吸上升管42吸入并經虹吸下降管41排出。隨著反沖洗過程的進行,清水池2中的水位不斷降低,在此過程中,可根據需要通過自動控制系統開啟放氣閥門72,對虹吸作用進行提前破壞來中斷反沖洗過程。當然,也可使所述清水池72中的水下降到直至虹吸破壞管43的下部端口,水封失效,虹吸作用被破壞。反沖洗過程中,由于進水閥門71關閉,沒有上游來水參與反沖洗過程,形成了密閉的沖洗空間,因此,不會造成過濾池不間斷沖洗而導致水的浪費。當反沖洗結束,虹吸下降管41中無水流流經流量傳感器73,進水閥門71開啟,過濾池2開始進水,盤片2112轉動,排砂孔21121打開排出內部截流的少量濾料,過濾過程再次啟動。過濾開始后,出水管道中出水濁度<18NTU,放氣閥門72開啟。
本申請中,所述放氣閥門72、進水閥門71、濁度傳感器和流量傳感器73與控制系統配合組成的反沖洗智能控制系統,使對所述期終水頭損失H的值的設置更加簡單靈活,并且可以靈活控制虹吸作用的形成和結束,進而靈活控制反沖洗的形成和結束;另一方面,使得在反沖洗過程中,避免了上游來水通過進水閥門71進入虹吸上升管42,從而減少了水的浪費。
應當說明的是,在本申請中,諸如第一和第二等之類的關系術語僅僅用來將一個實體或者操作與另一個實體或操作區分開來,而不一定要求或者暗示這些實體或操作之間存在任何這種實際的關系或者順序。
最后應說明的是:顯然,上述實施例僅僅是為清楚地說明本發明所作的舉例,而并非對實施方式的限定。對于所屬領域的普通技術人員來說,在上述說明的基礎上還可以做出其它不同形式的變化或變動。這里無需也無法對所有的實施方式予以窮舉。而由此所引申出的顯而易見的變化或變動仍處于本發明的保護范圍之中。

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