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一种滤池以及滤池的工作方法

文献发布时间:2024-04-18 20:01:23


一种滤池以及滤池的工作方法

技术领域

本申请实施例涉及水处理和环境工程领域,具体涉及一种滤池以及滤池的工作方法。

背景技术

滤池作为水处理工艺,可以对待过滤水进行过滤处理,以去除待过滤水中的悬浮状不溶性物质,待过滤水例如原水或废水等。为对滤池进行维护,需要对滤池进行反冲洗,以去除滤池中积聚的悬浮杂质,从而确保滤池的过滤性能。在此背景下,如何提供改进的滤池,以简化滤池中用于反冲洗的有关结构,进而为方便滤池的安装提供可能性,成为了本领域技术人员亟需解决的技术问题。

发明内容

有鉴于此,本申请实施例提供一种滤池以及滤池的工作方法,以简化滤池中配水配气系统的结构(配水配气系统为滤池中对冲洗水和冲洗气进行分配的结构),进而为方便滤池的安装提供可能性。

为实现上述目的,本申请实施例提供如下技术方案。

第一方面,本申请实施例提供一种滤池,所述滤池包括配水配气系统;所述配水配气系统包括:配水配气渠道、与配水配气渠道相连接的第一配水配气管、与第一配水配气管相连接的第二配水配气管;

所述配水配气渠道用于引入冲洗水和冲洗气,并分配冲洗水和冲洗气,所述配水配气渠道分配的冲洗水和冲洗气传输至所述第一配水配气管;

所述第一配水配气管用于将所述配水配气渠道分配的冲洗水和冲洗气,传输至所述第二配水配气管;

所述第二配水配气管用于对所述第一配水配气管传输的冲洗水和冲洗气进行再次分配,所述第二配水配气管再次分配的冲洗水和冲洗气用于反冲洗所述滤池。

可选的,所述滤池还包括:

设置于所述滤池的排水出口处的冲洗排水堰,所述冲洗排水堰用于分配和收集所述滤池冲洗后的废水;

与所述冲洗排水堰连接的排水渠道,所述排水渠道用于排放冲洗后的废水;

其中,所述第一配水配气管垂直穿过配水配气渠道;所述第一配水配气管与第二配水配气管的连接处位于所述排水渠道内,所述排水渠道的上方为开放结构,非封闭空间。

可选的,所述的第二配水配气管设置于所述滤池内的底板上;所述第二配水配气管还包括:

多个配水孔和多个配气孔,所述多个配水孔和所述多个配气孔均匀设置于所述第二配水配气管位于滤池内部的区域。

可选的,所述第二配水配气管的部分管道位于所述排水渠道内,所述部分管道未设置配水孔和配气孔,且所述部分管道连接所述第一配水配气管;其中,所述第二配水配气管的部分管道穿过排水渠道侧壁。

可选的,所述滤池还包括:

滤料层;

承托层,所述承托层设置于所述滤料层的下部且位于所述第二配水配气管的上部和侧部;所述第二配水配气管再次分配的冲洗水和冲洗气流经所述承托层和滤料层。

可选的,所述滤池还包括:

V形槽,所述V形槽设置于所述滤池的侧墙,且位于所述滤池的上部;

边槽板,所述边槽板沿着所述V形槽的两侧的边缘设置。

可选的,所述边槽板上设置有多个大小相同、且分布均匀的过水孔。

第二方面,本申请实施例提供一种滤池的工作方法,应用于上述的滤池,所述工作方法用于滤池的反冲洗阶段,所述工作方法包括:

将冲洗水和冲洗气传输至配水配气渠道;

通过配水配气渠道分配冲洗水和冲洗气,并将配水配气渠道分配的冲洗水和冲洗气传输至第一配水配气管;

通过第一配水配气管将配水配气渠道分配的冲洗水和冲洗气传输至第二配水配气管;

通过第二配水配气管对第一配水配气管传输的冲洗水和冲洗气进行再次分配,所述第二配水配气管再次分配的冲洗水和冲洗气用于反冲洗所述滤池。

可选的,所述工作方法还包括:

通过V形槽引入原水,所述原水经边槽板上的过水孔进入滤池并流向滤料层表面,以对滤料层表面进行扫洗。

可选的,所述工作方法还用于滤池的过滤阶段,所述工作方法还包括:

将待过滤水引入V形槽,并且待过滤水经边槽板进入滤池;

通过滤料层过滤待过滤水,滤料层过滤后的清水经承托层传输至第二配水配气管;

通过第一配水配气管引入所述第二配水配气管传输的清水;

通过配水配气渠道引入所述第一配水配气管传输的清水,并且通过与配水配气渠道连接的清水阀,排出所述配水配气渠道传输的清水。

本申请实施例的滤池,包括配水配气系统;所述配水配气系统包括:配水配气渠道、与配水配气渠道相连接的第一配水配气管、与第一配水配气管相连接的第二配水配气管;其中,在进行滤池的反冲洗时,所述配水配气渠道用于引入冲洗水和冲洗气,并分配冲洗水和冲洗气,所述配水配气渠道分配的冲洗水和冲洗气传输至所述第一配水配气管;所述第一配水配气管用于将所述配水配气渠道分配的冲洗水和冲洗气,传输至所述第二配水配气管;所述第二配水配气管用于对所述第一配水配气管传输的冲洗水和冲洗气进行再次分配,所述第二配水配气管再次分配的冲洗水和冲洗气用于反冲洗所述滤池。

可见,在本申请实施例中,配水配气系统采用配水配气渠道对冲洗水和冲洗气进行一次分配,并且采用第一配水配气管将配水配气渠道分配的冲洗水和冲洗气,传输至第二配水配气管,由第二配水配气管对冲洗水和冲洗气进行再次分配。因此,本申请实施例可以采用渠道和管道的方式,对冲洗水和冲洗气进行两次分配,不需要在配水配气系统中设置气水室,降低了滤池的整体池深;同时,配水配气渠道、第一配水配气管和第二配水配气管的整体重量轻、体积小,能够方便安装,可以大幅的降低滤池土建成本和施工周期。因此,本申请实施例可以简化滤池中配水配气系统的结构,进而为方便滤池的安装提供可能性。

附图说明

为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。

图1是V型滤池中与配水配气系统相关的结构示例图。

图2是本申请实施例的滤池的结构示例图。

图3是本申请实施例的滤池的过滤阶段的工作流程图。

图4是本申请实施例的的反冲洗阶段的工作流程图。

具体实施方式

下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

滤池可以通过滤层将待过滤水中的固体颗粒和杂质隔离出来,以去除待过滤水中不需要的杂质,从而提高水质;滤池可以适用于饮用水、工业过程用水和废水处理等多种领域的过滤处理。

滤池的工作阶段可以包括过滤阶段和反冲洗阶段。以过滤废水为例,在过滤阶段,滤池的工作过程可以例如:

废水进入滤池池内,并且流经滤池的滤料,从而废水中的细小悬浮物和胶体物质被截留于滤料表面和滤料的内层空隙中,使得废水得到净化,得到经过滤处理后的清水;经过滤处理后的清水被收集后可以排放,也可以回收再利用。

在反冲洗阶段,可以通过气水结合的方式对滤池进行冲洗,例如使用冲洗水和冲洗气相结合的方式对滤池进行冲洗。冲洗水可以是冲洗滤池的清水,用于将滤池内的颗粒杂质冲洗出滤池;冲洗气可以是冲洗滤池的气体,冲洗气可以是气泡等形式,用于分离滤池内的杂质中的固体颗粒和胶体。

在反冲洗阶段,滤池的工作过程可以例如:

冲洗水和冲洗气进入滤池的池内,并且冲洗水和冲洗气经过分配后,对滤池的滤料进行冲洗,从而冲洗掉截留于滤料中的颗粒杂质,并夹带着杂质排出滤池池外。

可以看出,在反冲洗滤池时,需要使用到对冲洗水和冲洗气进行分配的结构,称为配水配气系统;配水配气系统作为滤池中一种用于反冲洗的有关结构,可以对冲洗水和冲洗气进行分配。

为便于理解,下面从V型滤池的角度,对配水配气系统进行介绍。V型滤池是一种用于水处理和废水处理的设备,其特点是具有特殊的V形槽的设计,用于去除水中的悬浮物、固体颗粒物和其他污染物,以提高水质和净化水质的工程结构。

V型滤池作为一种滤池,可以包括池体、进水系统、表面扫洗装置、过滤系统、配水配气系统、排水系统等组成结构。其中,进水系统包括进水主管、进水阀(或进水闸门)、位于池体两侧的V型槽;表面扫洗装置包括进水调节阀和若干个布水小孔,进水调节阀设置于连通V型槽的总进水口,若干个布水小孔设置于V型槽;配水配气系统包括分配冲洗水和冲洗气的气水室;过滤系统包括滤料层,滤板以及安装于滤板上的长柄滤头;反冲洗系统包括设置于池底的反冲气管和反冲进水管;排水系统包括排水阀(或排水闸门)和排水渠。

为进一步理解V型滤池的配水配气系统,图1示例性的示出了V型滤池中与配水配气系统相关的结构示例图,参照图1,池体110为滤池中的关键组成部分,用于容纳和支撑滤料层。

V型滤池的配水配气系统设置于池体110内,且配水配气系统可以包括:配水配气室120、配气孔130、气水室140、配水孔141。

进一步的,池体110内设有滤板150,滤板150上设有多个滤头151,所述滤头151在滤池中的过滤阶段用于通过过滤后的水。

结合图1所示,配水配气室120设置于滤板150的下方;配水配气室120的内部底端设有气水室140,所述气水室140在滤池中用于管理冲洗水和冲洗气的分配和流动;气水室140的顶端设有配气孔130(数量可以为多个),配气孔130的一端连通至气水室140内部,配气孔130的另一端伸入配水配气室120的内部顶端且位于滤板150的下方,所述配气孔130在滤池中用于传输气水室140分配的气体;此外,气水室140的侧壁设有配水孔141(数量可以为多个),所述配水孔141用于将气水室140分配的水,分配到配水配气室120。

在上述结构基础上,在滤池进行过滤时,待过滤的水进入池体110,经池体110内的滤料和滤板150上多个滤头151进行过滤。在进行反冲洗滤池时,反冲洗可以分为气洗和水洗;在进行反冲洗阶段的气洗时,外部供气装置将冲洗气导入气水室140内,冲洗气经多个配气孔130均匀导入滤板150下方,从而将多个滤头151上滤料中的杂质冲出;在进行反冲洗阶段的水洗时,气水室140导入冲洗水,冲洗水经气水室140两侧的配水孔141导入至配水配气室120内,并将多个滤头151上滤料中的杂质冲出。

可见,在V型滤池中,配水配气系统由配水配气室、气水室等组成,配水配气系统涉及的部件较多,从而在安装V型滤池时,配水配气系统涉及的安装步骤较多,这导致V型滤池的安装较为复杂;同时,由于配水配气系统中气水室占据的空间较大,这导致滤池需要具有相适配的较深池体,也使得V型滤池的安装较为复杂。因此,需要对V型滤池进行改进,以简化配水配气系统的结构,从而为方便滤池的安装提供可能性。

作为可选实现,图2示例性的示出了本申请实施例提供的滤池的结构示例图,参照图2,该滤池的配水系统可以包括:配水配气渠道211、第一配水配气管212、第二配水配气管213。

第一配水配气管212连接配水配气渠道211和第二配水配气管213,第一配水配气管212的底端连通至配水配气渠道211内,第一配水配气管212的顶端深入第二配水配气管213内。

在可选实现中,配水配气渠道211用于在过滤阶段将过滤后得到的清水排出,以及在反冲洗阶段分配进入滤池的冲洗水和冲洗气。

在可选实现中,冲洗水可以由冲洗水池或水箱提供,并通过滤池的冲洗水管,传输到配水配气渠道211。在一个示例中,结合图2所示,冲洗水传输系统可以包括反洗泵221、和冲洗水管上的冲洗水阀门222;在滤池的反冲洗阶段,需要向配水配气渠道211传输冲洗水时,可以打开反洗泵221和冲洗水阀门222,从而使冲洗水池或水箱提供的冲洗水,可以通过反洗泵221和冲洗水阀门222传输到配水配气渠道211。

在可选实现中,冲洗气可以由鼓风机提供,并通过滤池的冲洗气传输系统,传输到配水配气渠道211。在一个示例中,结合图2所示,冲洗气传输系统可以包括反洗风机231、和冲洗气管上的冲洗气阀门232;在滤池的反冲洗阶段,需要向配水配气渠道211传输冲洗气时,可以打开反洗风机231和冲洗气阀门232,冲洗气可以通过反洗风机231和冲洗气阀门232传输到配水配气渠道211。

第一配水配气管212用于在过滤阶段传输过滤后得到的清水;以及在反冲洗阶段将配水配气渠道211分配的冲洗水和冲洗气传输至第二配水配气管213。第二配水配气管213用于在过滤阶段传输清水;以及在反冲洗阶段,对第一配水配气管212传输的冲洗水和冲洗气进行再次分配。第二配水配气管213再次分配的冲洗水和冲洗气可以用于反冲洗滤池。

在可选实现中,第二配水配气管213可以为横配水配气管,第一配水配气管212可以为竖配水配气管。例如,所述横配水配气管为相对于滤池的水平面横向设置的配水配气管,所述竖配水配气管为相对于滤池的水平面竖向设置的配水配气管。

也就是说,在可选实现中,在滤池的反冲洗阶段,配水配气渠道211分配进入滤池的冲洗水和冲洗气;与配水配气渠道211相连接的第一配水配气管212引入所述配水配气渠道211分配的冲洗水和冲洗气,并传输至第二配水配气管213;第二配水配气管213对第一配水配气管传输的冲洗水和冲洗气进行再次分配,第二配水配气管213再次分配的冲洗水和冲洗气可反冲洗所述滤池。

本申请实施例通过配水配气渠道211对冲洗水和冲洗气进行一次分配,通过第二配水配气管213对冲洗水和冲洗气进行再次分配,从而使得冲洗水和冲洗气能够通过两次分配后,作用于反冲洗滤池,有助于在反冲洗滤池时,去除滤池中的污物、颗粒物和杂质等,从而保持滤池的正常运作。

在进一步可选实现中,在配水配气渠道内,气体在配水配气渠道211上部进入第一配水配气管212。水在配水配气渠道211的下部,通过第一配水配气管212的下部端头开口进入,完成配水配气的过程。

在进一步可选实现中,结合图2所示,第二配水配气管213可以设置于滤池内的底板上。可选的,所述第二配水配气管213可以设置多个配水孔和多个配气孔。所述多个配水孔和多个配气孔用于对第一配水配气管传输的冲洗水和冲洗气进行再次分配。例如,配水孔可用于将水均匀分布到滤料层,以对滤料进行冲洗和清洁滤料,去除附着的悬浮物和杂质;配气孔可用于引入气体的气泡,通过搅动和冲击滤料层,有效地清洗和分离附着在滤料上的污物和杂质以帮助恢复滤料的性能。在可选实现中,多个配水孔和多个配气孔可均匀设置于所述第二配水配气管213位于滤池内部的区域。

在进一步可选实现中,结合图2所示,滤池还包括:滤料层241、承托层242、清水阀251,且第二配水配气管213分配的水和气流经所述承托层242和滤料层241,所述清水阀251与配水配气渠道连接用于排出滤后清水。

在可选实现中,承托层242设置于滤料层241的下部,且位于第二配水配气管213的上部和侧部。滤料层241用于分离水中杂质和颗粒物的多孔层,通过其孔隙让水自由流动并将杂质截留,从而净化污水;承托层242用于支撑和稳定滤料层,防止其被冲刷或移动,同时提供坚固的底部支持。在一个示例中,滤料层241可以采用石英砂滤料、陶粒滤料或多层滤料;承托层242可以由若干细碎砾石组成。

在滤池的过滤阶段,当待过滤的水进入滤池后,经过滤料层241过滤变成清水,清水经过承托层242由多个配水孔和多个配气孔流入到第二配水配气管213中,再经第一配水配气管212流入配水配气渠道211内,配水配气渠道211内的清水再通过清水阀251流出。

在进一步可选实现中,结合图2所示,滤池还可以包括:进水阀261、V形槽262、V形孔263和边槽板264。

V形槽262设置于所述滤池的侧墙,且位于所述滤池的上部;边槽板沿着所述V形槽的两侧的边缘设置。在可选实现中,进水阀261用于控制进水流量和维持适当的水位,以确保滤池有效运行和适应不同的流量;V形槽262用于将水均匀的引入到滤料层;V形孔263用于将水引入V形槽内;边槽板264,用于限定和导向水流。

在进一步可选实现中,结合图2所示,边槽板264可以包括:多个大小相同、且分布均匀的过水孔2641。在可选实现中,过水孔2641用于分配进水的水流,让水流均匀的进入滤池。

在更进一步的可选实现中,在进水阀261后可以设有配水室,配水室中设进水堰,且配水室在进水堰之后的下部设有V形孔263。当进水阀261打开时,配水室中的水位上升;当水位高于进水堰后,水经V形孔263进入V形槽262,再通过边槽板264的多个过水孔2641流入滤池。其中V形槽262可以采用混凝土V形槽,边槽板可以为混凝土边槽板;也可以采用钢制或不锈钢制或其他材料的V形槽和边槽板;多个过水孔可以为直径相同的圆形孔。

在进一步可选实现中,结合图2所示,滤池还可以包括:冲洗排水堰271、排水渠道272和排水阀281,所述冲洗排水堰用于分配和收集所述滤池冲洗后的废水;所述排水渠道用于排放冲洗后的废水;所述第一配水配气管垂直穿过配水配气渠道;所述的第一配水配气管同第二配水配气管连接处位于排水渠道内,其上方为开放结构,非封闭空间。

在可选实现中,排水阀281位于排水渠道上,用于排放滤池中的废水和杂质;排水渠道272用于收集和引导被过滤后的废水流出滤池,排水堰271帮助滤池维持适当的水位和水流速度,防止滤池水位过低或局部水流不均匀。

排水渠道272设置于相对的V形槽262的中间位置,且两道冲洗排水堰271形成排水渠道272的侧壁。在排水渠道272的一端,设有排水阀281;在排水渠道272的下部,冲洗排水堰271上有多个预留孔282,冲洗排水堰上的预留孔282用于:第二配水配气管213的部分管道,通过预留孔282进入排水渠道272内。在排水渠道272内,第二配水配气管213同第一配水配气管212连接固定。排水渠道272和配水配气渠道211由固定板291上下隔开,且固定板291上也设置了多个预留孔,固定板上的预留孔用于:第一配水配气管212向下穿过固定板291,并进入至配水配气渠道211内。更进一步的,在固定板291的边缘和上部可以采用混凝土二次浇筑,从而保持固定板同池体的密封和固定。

在反冲洗阶段,排水阀281打开,滤池中冲洗后的废水经冲洗排水堰271和排水渠道272排放。更进一步的,在第二配水配气管213安装固定在冲洗排水堰的预留孔282的情况下,可以对预留孔282进行防水封堵。

在进一步可选实现中,结合图2所示,第二配水配气管213的部分管道位于所述排水渠道内,所述部分管道未设置配水孔和配气孔,且所述部分管道连接所述第一配水配气管;其中,所述第二配水配气管的部分管道穿过排水渠道侧壁。

基于本申请实施例提供的滤池,在进一步的可选实现中,本申请实施例还提供一种滤池的工作方法,以介绍滤池的工作过程。滤池的工作过程可以分为过滤阶段的工作过程和反冲洗阶段的工作过程。图3示出了滤池的工作方法中过滤阶段的工作流程图,参照图3,该方法流程可以包括如下步骤。

步骤S310,将待过滤水引入V形槽,经边槽板进入滤池。

在滤池开始过滤时,关闭冲洗水阀、冲洗气阀和排水阀;然后,打开进水阀和清水阀,待过滤水从进水阀进入配水室,使得配水室中的水位上升;当水位高于进水堰后,水经V形孔进入V形槽内,从而待过滤的水由V形孔进入的V型槽内,再通过过水孔和/或边槽板上部进入滤池。

在可选实现中,当进入V形槽的水量较少时,待过滤水经过水孔流入滤池;当进入V形槽的水量到达一定标准时,待过滤水则经过水孔和边槽板上部流入滤池。

在一个实现示例中,V形槽可以采用混凝土V形槽,边槽板可以为混凝土边槽版或金属边槽板;也可以采用钢制或不锈钢制或其他材料的V形槽。

步骤S320,通过滤料层过滤待过滤水。

待过滤水流入滤池后会经过滤料层进行过滤,较大的颗粒物被滤料层的孔隙或空隙拦截,水中的一些杂质会与滤料表面产生吸附作用,从而从水中去除,小颗粒物和悬浮物可能在滤料层中沉积下来,进而被过滤掉。经滤料层过滤后的清水流至承托层。

在可选实现中,滤料层可以采用石英砂滤料、陶粒滤料或多层滤料;承托层可以由若干细碎砾石组成。

步骤S330,通过第二配水配气管引入经承托层的过滤后清水。

在可选实现中,滤料层过滤后得到的清水经过承托层,通过第二配水配气管的配水孔和配气孔流入第二配水配气管内。

在可选实现中,第二配水配气管为横配水配气管,且位于滤池内部的管道上设置有多个配水孔和多个配气孔。

步骤S340,通过第一配水配气管引入所述第二配水配气管的过滤后清水。

在可选实现中,位于排水渠道内的第二配水配气管部分管道连接第一配水配气管。第一配水配气管通过所述两个管道的连接处引入第二配水配气管的过滤后清水。

步骤S350,通过配水配气渠道引入所述第一配水配气管的过滤后清水,并且与配水配气渠道连接的清水阀流出所述配水配气渠道的过滤后清水。

第一配水配气管将过滤后清水传输至配水配气渠道,因为清水阀此时是打开状态,过滤后清水通过配水配气渠道连接的清水阀流出。过滤结束时,进水阀关闭,滤池继续过滤,水位降到离滤料层的表面一定标准的高度时,关闭清水阀。

在可选实现中,一定标准的高度的设置是为了:当滤池的水面降低时,为避免水面过低,需要给仪表和滤池的控制器留有响应控制水位的余量。一定标准的高度可以例如100mm(毫米)至200mm。更进一步的,滤池的控制器通常是PLC(可编程逻辑控制器),安装在滤池管廊间的上部。滤池的控制器通过各种仪表的信号、控制滤池的自动阀门、冲洗泵和风机的启停。

下面从滤池的反冲洗阶段的角度,对本申请实施例提供的滤池的工作方法进行介绍,图4示出了滤池的工作方法中反冲洗阶段的工作流程图,参照图4,该方法流程可以包括如下步骤。

步骤S410,将冲洗水和冲洗气传输至配水配气渠道。

在反冲洗阶段可以采用气水联合的方式进行冲洗。开始冲洗时,关闭清水阀和进水阀;然后,打开反洗泵,反洗风机、冲洗水阀、冲洗气阀和排水阀;从而冲洗水和冲洗气通过冲洗水阀、冲洗气阀传输至配水配气渠道。

在可选实现中,气水联合中的冲洗水和冲洗气可以分别作用于滤池,冲洗水和冲洗气的用量也可以分别设置,例如可以先采用气冲方式进行冲洗,然后使用气冲和小水量的水冲方式同时进行冲洗,再使用大水量的水冲方式进行冲洗。其中小水量和大水量可以通过启动泵的数量来标定(例如小水量时启动1台泵,大水量时启动2台泵)。

步骤S420,通过配水配气渠道分配冲洗水和冲洗气。

其中在配水配气渠道内,气体在配水配气渠道211上部进入第一配水配气管212。水在配水配气渠道211的下部,通过第一配水配气管212的下部端头开口进入,完成配水配气的过程。

步骤S430,通过第一配水配气管引入所述配水配气渠道分配的冲洗水和冲洗气。

与配水配气渠道连接的第一配水配气管引入配水配气渠道分配好的冲洗水和冲洗气,并将分配好的冲洗水和冲洗气传输至第二配水配气渠道内。

在可选实现中,第一配水配气管可以为竖配水配气管。

步骤S440,通过第二配水配气管对第一配水配气管传输的冲洗水和冲洗气进行再次分配,所述第二配水配气管再次分配的冲洗水和冲洗气用于反冲洗所述滤池。

第一配水配气管将配水配气渠道分配好的冲洗水和冲洗气,传输至第二配水配气管后,由第二配水配气管道再次分配;第二配水配气管分配好的冲洗水和冲洗气,通过配水孔和配气孔冲洗所述滤池的滤料层,将滤料层在过滤污水时留下的颗粒杂质冲出去。

在可选实现中,待气水联合冲洗后,停止气冲,关闭冲洗气阀;然后,采用大水量的水冲方式,将杂质冲出滤料层;冲洗后的废水挟带悬浮杂质颗粒,经冲洗排水堰和排水渠排放。

在进一步的可选实现中,结合图4所示,在步骤S450中,通过V形槽引入原水,所述原水经边槽板上的过水孔进入滤池并流向滤料层,以对滤料层进行扫洗。

在进行大水量的冲洗时,打开进水阀,原水通过V形槽的过水孔流入滤池,对滤料层进行表面扫洗。待滤料层冲洗干净后,关闭冲洗水阀、进水阀,停止冲洗过程。

在可选实现中,可以在滤池中增加初滤水阀,冲洗结束后,打开进水阀和初滤水阀,对过滤层中的悬浮颗粒杂质进行排放,保证清水的水质。

本申请实施例提供的滤池具有过滤功能和反冲洗功能,且所述滤池主要由V形槽、V形孔、边槽板、滤料层、承托层、排水渠道、冲洗排水堰、配水配气渠道、第一配水配气管、第二配水配气管组成。并且在反冲洗阶段,采用配水配气渠道对冲洗水和冲洗气进行一次分配,并且采用第一配水配气管将配水配气渠道分配的冲洗水和冲洗气,传输至第二配水配气管,由第二配水配气管对冲洗水和冲洗气进行再次分配。因此,本申请实施例可以采用渠道和管道方式,对冲洗水和冲洗气进行两次分配,不需要在配水配气系统中设置气水室,降低了滤池的整体池深;同时,配水配气渠道、第一配水配气管和第二配水配气管的整体重量轻、体积小,能够方便安装,可以大幅的降低滤池土建成本和施工周期。因此,本申请实施例可以简化滤池中配水配气系统的结构,进而为方便滤池的安装提供可能性。

上文描述了本申请实施例提供的多个实施例方案,各实施例方案介绍的各可选方式可在不冲突的情况下相互结合、交叉引用,从而延伸出多种可能的实施例方案,这些均可认为是本申请实施例披露、公开的实施例方案。

虽然本申请实施例披露如上,但本申请并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本申请的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本申请的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。

相关技术
  • 用于同步规程期间的非同时传送和接收站操作的技术
  • 用于使用模拟波束控制来传送信号的方法、发射站、接收站和前同步码结构
技术分类

06120116555013