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一种管式微滤膜测试装置

文献发布时间:2023-06-19 11:02:01


一种管式微滤膜测试装置

技术领域

本发明涉及膜组件检测技术领域,具体为一种管式微滤膜测试装置。

背景技术

目前,管式微滤膜已经慢慢应用于各个行业中,如渗滤液、脱硫废水、煤化工等,管式微滤膜系统的实验跟踪需要进行较长时间且稳定的工作才能记录精确、有效的实验数据。在实际使用中,长时间监测过程中容易出现了各种各样的问题而导致实验数据不精确,因此如何针对性的对水质进行实验分析就显得尤为重要。而现有的许多膜实验设备结构单一,只能手动对料液进行简单分离,而需要长时间跟踪水量波动及水质变化时,就使得实验操作及运行过于复杂且无法控制,很难连续持续实验。

发明内容

本发明是针对现有技术所存在的上述缺陷,提出一种管式微滤膜测试装置,解决了现有实验过程中无法连续运行的问题,同时还解决了普通实验装置在检测过程中无法自动记录运行参数的问题,进一步还解决了后期工业化设备时系统稳定性及自动化实现的复杂问题。

为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种管式微滤膜测试装置,包括清洗罐、浓水罐、清水罐,进水管路、循环管路、产水管路、浓水管路以及膜组件;所述进水管路分别连接外部来水管路和清洗罐,所述清洗罐通过一循环泵与所述循环管路连接;所述膜组件上设有进水口、浓水口和产水口,所述循环管路与所述进水口相连,所述浓水口通过浓水管路和浓水罐连通;所述产水口通过产水管路和清水罐连通;所述产水管路和浓水管路均与清洗罐相连接。

优选的,所述产水管路上连通有反冲洗管路,所述反冲洗管路上设置有电磁阀和手动阀;所述产水管路上设置有反洗柱,所述清洗罐与一曝气搅拌系统连接,所述曝气搅拌系统和反洗柱通过所述电磁阀来控制开合。

优选的,所述循环管路上设置有止回阀和压力变送器;所述进水管路上设置有补水阀、PH检测仪和液位变送器;所述产水管路上设置有压力变送器和若干流量计;所述浓水管路上设置有压力变送器和若干电磁阀。

优选的,还包括一设备框架,所述设备框架上固定设置有膜组件支架、进水管路支架、产水管路支架以及浓水管路支架。

优选的,所述循环管路、产水管路和浓水管路上均设置有压力表及压力传感器。

优选的,所述进水管路、浓水管路、产水管路、反冲洗管路上还设有若干球阀。

优选的,所述循环管路和产水管路均设置有若干流量计。

优选的,所述循环管路上设置了温度传感器。

优选的,所述清洗罐上设置有透明液位计和液位变送器。

优选的,所述产水管路上设有若干电磁阀。

本发明具有以下有益效果:

1、通过采用上述技术方案,通过自控仪表实现对系统精确调控,模拟不同工况下的测试要求,通过对数据采集分析,来实现工业化生产;进一步的,通过各检测仪表的设置,自动采集数据,自动生成各参数曲线图,更为直观的体现实验测试数据。

2、循环泵为卧式离心泵,泵进出口设置有球阀,产水管路及反冲洗管路分别设置电磁阀和球阀,浓水管路与外排管路设置电磁阀和球阀,曝气搅拌系统、进水管路及自来水管路设置球阀;通过上述技术方案,能够对进水管路流量、产水管路流量、浓水管路流量实现连续运行、流量自动匹配、自动反冲洗等功能。

3、该管式微滤膜测试装置通过自动阀、在线仪表等实现自动化,解决了现有实验过程中无法连续运行的问题,同时还解决了普通实验装置在测试过程中无法自动记录运行参数的问题,进一步还为后期工业化设备时系统稳定性及自动化的实现提供参数及依据。

4、该管式微滤膜测试装置连接有外部补水管也可以利用清水罐补水,可根据实验需要,通过调整需求的回收率,调节进水、产水、浓水三个电磁阀与球阀,满足对不同浓度的料液检测实现不断的循环过滤。

当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点

附图说明

图1是本发明一种管式微滤膜测试装置的工艺流程图;

图2为本发明一种管式微滤膜测试装置的轴侧示意图。

图中,1、清洗罐;2、浓水罐;3、清水罐;4、膜组件;5、反洗柱;6、循环泵;7、曝气搅拌系统;8、电磁阀;9、手动阀;10、压力变送器;11、止回阀;12、流量计;13、补水阀;14、PH检测仪;15、压力表;16、压力传感器;17、球阀;18、温度传感器;19、透明液位计;20、液位变送器;21、进水管路;22、循环管路;23、产水管路;24、浓水管路;25、反冲洗管路;26、设备框架。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“开孔”、“上”、“下”、“厚度”、“顶”、“中”、“长度”、“内”、“四周”等指示方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的组件或元件必须具有特定的方位,以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

请参阅图1-2,本实施例的管式微滤膜测试装置,包括清洗罐1、浓水罐2、清水罐3,进水管路21、循环管路22、产水管路23、浓水管路24以及膜组件4;进水管路21分别连接外部来水管路和清洗罐1,清洗罐1通过一循环泵6与循环管路22连接;膜组件4上设有进水口、浓水口和产水口,循环管路22与进水口相连,浓水口通过浓水管路24和浓水罐2连通;产水口通过产水管路23和清水罐3连通;产水管路23和浓水管路24均与清洗罐1相连接。

进一步的,产水管路23上连通有反冲洗管路25,反冲洗管路25上设置有电磁阀8和手动阀9;产水管路23上设置有反洗柱5,清洗罐1和一个曝气搅拌系统7相连通,曝气搅拌系统7和反洗柱5通过电磁阀8来控制开合;曝气搅拌系统7是为了连续运行时管内料液能混合均匀,确保进水水质稳定;反洗柱5是给膜反向做气洗用,跟曝气搅拌系统7共用气源,反洗时通过电磁阀8来控制。

进一步的,循环管路22上设置有止回阀11和压力变送器10;进水管路21上设置有补水阀13、PH检测仪14和液位变送器20;产水管路23上设置有压力变送器10和若干流量计12;浓水管路24上设置有压力变送器10和若干电磁阀8。

进一步的,还包括一设备框架26,设备框架26上固定设置有膜组件支架、进水管路支架、产水管路支架以及浓水管路支架。

进一步的,循环管路22、产水管路23和浓水管路24上均设置有压力表15及压力传感器16。

进一步的,进水管路21、浓水管路24、产水管路23、反冲洗管路25上还设有若干球阀17。

进一步的,循环管路22和产水管路23均设置有若干流量计12。

进一步的,循环管路22上设置了温度传感器18。

进一步的,清洗罐1上设置有透明液位计19和液位变送器20,进行膜清洗时供水,连续运行时兼做原水罐。

进一步的,产水管路23上设有若干电磁阀8。

设备运行时,先将料液打入清洗罐1内,将管式微滤膜膜组件放入膜组件4内,通过循环泵6将料液输送至膜内,料液以高流速通过膜表面,膜表面产生平行错流剪切作用,避免料液在膜表面沉积污染,过滤透过的清水通过阀门流入外部清水罐3,浓水继续在清洗罐1内浓缩;通过需求的回收率,调节进水、产水、浓水三个电磁阀8与球阀17,实现不断的循环过滤;设备运行时自控仪表自动记录数据。

清洗罐1与反冲洗管路25通过管路与膜组件4的产水管路23连接,反冲洗主要采用气洗,通过自动控制电磁阀8、流量计12及压力表15,对膜组件4进行定期的反冲洗,从而确保膜组件4稳定运行,如设备循环过滤30min,则采用气洗30秒。

对于设备的核心部分,其设计原理为专项技术设计,采用3-4m/s的高错流流速进入膜组件4,整体驱动压力为0-4bar,通量测试范围为100-1000LMH。

产水管路23主要是通过电磁阀8和手动阀9来控制清洗时的回流,正常测试时主要是通过电磁阀8和手动阀9出水;手动阀9是调节清洗罐1内的搅拌气量。手动阀8是调节膜反洗时的气量,确保压力不超过膜的压力限制。

需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

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技术分类

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