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CN110921964A - 海水泳池循环过滤系统及其方法 - Google Patents

海水泳池循环过滤系统及其方法 Download PDF

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王树勋
陈进斌
曹军瑞
任华峰
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Abstract

本发明提供海水泳池循环过滤系统及其方法,包括第一水箱,第一水箱管道连接有一级海水过滤器和泳池,一级海水过滤器管道连接有电解池,电解池管道连接有蛋白分离器,蛋白分离器内设有旋涡泵和喷气装置,喷气装置管道连接有臭氧发生器,蛋白分离器管道连接有二级海水过滤器,二级海水过滤器管道连接有第二水箱,第二水箱与泳池管道连接;一级海水过滤器包括上挡板和下挡板,上挡板与下挡板之间设有过滤层和吸附层,过滤层包括多级过滤网交叠而成,吸附层内填充有填料,本发明通过电解和蛋白分离结合的方法,能够有效灭杀海水中的微生物和孢子等,且运用多级连续消毒处理出的海水符合水质标准,能够用于人体直接接触的水上娱乐项目。

Description

海水泳池循环过滤系统及其方法
技术领域
本发明涉及泳池消毒领域,具体涉及海水泳池循环过滤系统及其方法。
背景技术
目前市场上现有的游泳池为海水游泳池和淡水游泳池两种,淡水游泳池都是利用淡水作为载体,在日常水质维护中需要定期进行水质过滤处理,以保持水质的达标,海水游泳池的海水一种是直接利用海水作为载体,另一种是封闭海水游泳池可直接融化天然海盐与淡水的调配作为载体,对于海水的处理都是采用普通的淡水游泳池的过滤技术,如使用沙缸过滤海水可有效过滤颗粒物,但对于细菌无灭杀效果,实用膜法过滤海水可滤除颗粒物极部分大分子有机物,但能耗大运行成本极高;投放消毒药物运行简单,但同样成本极高,药物维持时间短无法有效的处理海水,处理后不能达到二类海水标准。
发明内容
本发明要解决的问题是提供一种高效稳定、节能环保、操作简便的海水泳池循环过滤系统及其方法。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:海水泳池循环过滤系统,其特征在于:包括第一水箱,所述第一水箱管道连接有一级海水过滤器和泳池,所述一级海水过滤器管道连接有电解池,所述电解池管道连接有蛋白分离器,所述蛋白分离器管道连接有二级海水过滤器,所述二级海水过滤器管道连接有第二水箱,所述第二水箱与泳池管道连接;
所述一级海水过滤器包括上挡板和下挡板,所述上挡板与下挡板之间设有过滤层和吸附层,所述过滤层是多级过滤网交叠而成。
进一步的,所述蛋白分离器内设有旋涡泵和喷气装置,所述喷气装置管道连接有臭氧发生器。
进一步的,所述二级海水过滤器为活性炭过滤器、保安过滤器或精细过滤器的一种。
进一步的,所述电解池内设有正极板和负极板,所述正极板和负极板相对设置。
进一步的,所述电解池内平行设有多个正极板和负极板,所述正极板与负极板交替设置。
进一步的,所述正极板和负极板分别与电源的正电和负电导线连接。
进一步的,所述电解池设有吸附腔,所述吸附腔和所述吸附层内均设有混合填料。
进一步的,所述混合填料为坡缕石、沸石、阴阳离子交换树脂的两种或三种,能够吸附有机物、微生物碎片和重金属。
进一步的,所述第一水箱和第二水箱均管道连接有抽水泵。
进一步的,所述二级海水过滤器与所述第二水箱之间设有回水管,所述回水管与所述第一水箱固定连接。
进一步的,二级海水过滤器出水处设有在线浊度检测仪、在线电导率检测仪和在线压力监测仪,能够对排到第二水箱的海水进行检测,若满足要求则流通到第二水箱中进行使用,若不符合标准则回到第一水箱进行重新处理。
循环过滤海水的方法,包括如下步骤:
步骤一:通过抽水泵抽调海水至第一水箱中,通过管道进入一级海水过滤器进行过滤,得到海水A;
通过抽水泵抽调泳池水至第一水箱中,通过管道进入一级海水过滤器进行过滤,得到海水A;
步骤二:将海水A流入电解池进行电解,除去海水A中的重金属离子和对海水A进行初步消毒,得到海水B;
步骤三:将海水B流入蛋白分离器,分离海水中的有机物和微生物碎片,并通过臭氧发生器进行消毒,得到海水C;
步骤四:将海水C流入二级海水过滤器,进行过滤后流入泳池中。
与现有技术相比,本发明具有的优点和积极效果是:
本发明通过电解和蛋白分离结合的方法,能够有效灭杀海水中的微生物和孢子等,且运用多级连续消毒处理出的海水符合水质标准,能够用于人体直接接触的水上娱乐项目,且多个电极板平行间隔设置,能够增大电解池的电场密度,且能够将整个电解池分隔成多个电解室,从而均匀电解制氯,能够加快对海水的消毒速率,且在运行过程中,减小了电极板之间空隙,电极板之间的电流能够击穿水中微生物的细胞壁,从而能够对微生物达到灭杀效果;电解池后端的吸附腔能够吸附海水中的重金属离子和微生物碎片及有机物,从而降低海水的有机质含量,本发明具有运行成本低、不消耗淡水、无需人工投药、能够双向过滤,节约水资源等优点。
附图说明
图1为本发明的工艺流程图;
图2为本发明一级海水过滤器的结构示意图;
图3为本发明实施例1-4电解池的结构示意图;
图4为本发明实施例5电解池的结构示意图。
图中:第一水箱1、一级海水过滤器-2、泳池-3、电解池-4、蛋白分离器-5、二级海水过滤器-6、第二水箱-7、上挡板-8、下挡板-9、过滤层-10、吸附层-11、旋涡泵-12、喷气装置-13、臭氧发生器-14、正极板-15、负极板-16、吸附腔-17。
具体实施方式
为了更好的理解本发明,下面结合具体实施例和附图对本发明进行进一步的描述。
如图1-3所示,实施例1-实施例4处理高盐污水的方法均采用以下装置:
海水泳池循环过滤系统,包括第一水箱1,第一水箱1管道连接有一级海水过滤器2和泳池3,一级海水过滤器2管道连接有电解池4,电解池4管道连接有蛋白分离器5,电解和蛋白分离结合的方法,能够有效灭杀海水中的微生物和孢子等,且运用多级连续消毒处理出的海水符合水质标准,蛋白分离器5管道连接有二级海水过滤器6,二级海水过滤器6管道连接有第二水箱7,第二水箱7与泳池3管道连接;
一级海水过滤器2包括上挡板8和下挡板9,上挡板8与下挡板9之间设有过滤层10和吸附层11,过滤层10是多级过滤网交叠而成,吸附层11内填充有填料,上挡板8和下挡板9的设置能够延长水道,降低水的流通长度和水流速度,能够使海水在一级海水过滤器2中经过多级过滤吸附,增加了一级海水过滤器2的空间利用率,也减小了一级海水过滤器2的占地面积,第一水箱1和第二水箱7均管道连接有抽水泵。
蛋白分离器5内设有旋涡泵12和喷气装置13,喷气装置13管道连接有臭氧发生器14,旋涡泵12能够在蛋白分离器5的反应腔内制造旋涡,臭氧发生器14能够配合旋涡泵12在蛋白分离器5的反应腔内制造大量泡沫,且臭氧发生器8中产生的臭氧能够与泡沫协同消毒海水,从而分离有机物胶体等有害物质,并使有害物质排入蛋白分离器5的排污箱内。
二级海水过滤器6为活性炭过滤器、保安过滤器或精细过滤器的一种,二级海水过滤器6能够对水体进行最后一步过滤,并通过在二级海水过滤器中的运动排出水体中的臭氧。
电解池4内设有正极板15和负极板16,正极板15和负极板16相对设置,电解池4内平行设有多个正极板15和负极板16,正极板15与负极板16交替设置,正极板15和负极板16分别与电源的正电和负电导线连接,正极板15和负极板16,平行间隔设置,能够增大电解池的电场密度,且能够将整个电解池分隔成多个电解室,从而均匀电解制氯,能够加快对海水的消毒速率,且在运行过程中,减小了电极板之间空隙,电极板之间的电流能够击穿水中微生物的细胞壁,从而能够对微生物达到灭杀效果。
电解池4设有吸附腔17,吸附腔17内设有混合填料,混合填料为坡缕石、沸石、阴阳离子交换树脂的两种或三种,能够吸附海水中的重金属离子和微生物碎片及有机物,从而降低海水的有机质含量。
实施例1:
步骤一:通过抽水泵抽调海水至第一水箱1中,通过管道进入一级海水过滤器2进行过滤,一级海水过滤器2中水力停留时间为2h,上挡板8距离一级海水过滤器2底端的距离为30cm,下挡板9距离一级海水过滤器2顶端的距离为30cm,上挡板8与下挡板9之间分别交替设有两个过滤层10和吸附层11,过滤层10为5级不同孔径的滤网交叠组成,吸附层11内填料为沸石和阴阳离子交换树脂的混合填料,沸石、阳离子交换树脂和阴离子交换树脂的质量比为2:1:1,得到海水A;
步骤二:将海水A流入电解池4进行电解,电解池4内的水力停留时间为2h,电解池4内正极板15设有3个,负极板16设有2个,正极板15和负极板16的工作电压为30V,吸附腔17的混合填料为沸石和阴阳离子交换树脂的混合填料,沸石、阳离子交换树脂和阴离子交换树脂的质量比为2:1:1,同时除去海水A中的重金属离子和对海水A进行初步消毒,得到海水B;
步骤三:将海水B流入蛋白分离器5,分离海水中的有机物和微生物碎片,并通过臭氧发生器14进行消毒,臭氧的喷气量为20m3/min,得到海水C;
步骤四:将海水C流入二级海水过滤器6,二级海水过滤器6采用活性炭过滤器,进行过滤后流入第二水箱7中,作为实验组A。
实施例2:
步骤一:通过抽水泵抽调海水至第一水箱1中,通过管道进入一级海水过滤器2进行过滤,一级海水过滤器2中水力停留时间为2h,上挡板8距离一级海水过滤器2底端的距离为30cm,下挡板9距离一级海水过滤器2顶端的距离为30cm,上挡板8与下挡板9之间分别交替设有两个过滤层10和吸附层11,过滤层10为5级不同孔径的滤网交叠组成,吸附层11内填料为坡缕石和阴阳离子交换树脂的混合填料,坡缕石、阳离子交换树脂和阴离子交换树脂的质量比为2:1:1,得到海水A;
步骤二:将海水A流入电解池4进行电解,电解池4内的水力停留时间为2h,电解池4内正极板15设有3个,负极板16设有2个,正极板15和负极板16的工作电压为30V,吸附腔17的混合填料为坡缕石和阴阳离子交换树脂的混合填料,坡缕石、阳离子交换树脂和阴离子交换树脂的质量比为2:1:1,同时除去海水A中的重金属离子和对海水A进行初步消毒,得到海水B;
步骤三:将海水B流入蛋白分离器5,分离海水中的有机物和微生物碎片,并通过臭氧发生器14进行消毒,臭氧的喷气量为20m3/min,得到海水C;
步骤四:将海水C流入二级海水过滤器6,二级海水过滤器6采用保安过滤器,进行过滤后流入第二水箱7中,作为实验组B。
实施例3:
步骤一:通过抽水泵抽调海水至第一水箱1中,通过管道进入一级海水过滤器2进行过滤,一级海水过滤器2中水力停留时间为2h,上挡板8距离一级海水过滤器2底端的距离为30cm,下挡板9距离一级海水过滤器2顶端的距离为30cm,上挡板8与下挡板9之间分别交替设有两个过滤层10和吸附层11,过滤层10为5级不同孔径的滤网交叠组成,吸附层11内填料为沸石和坡缕石的混合填料,沸石和坡缕石的质量比为1:1,得到海水A;
步骤二:将海水A流入电解池4进行电解,电解池4内的水力停留时间为2h,电解池4内正极板15设有3个,负极板16设有2个,正极板15和负极板16的工作电压为30V,吸附腔17的混合填料为沸石和坡缕石的混合填料,沸石和坡缕石的质量比为2:1:1,同时除去海水A中的重金属离子和对海水A进行初步消毒,得到海水B;
步骤三:将海水B流入蛋白分离器5,分离海水中的有机物和微生物碎片,并通过臭氧发生器14进行消毒,臭氧的喷气量为20m3/min,得到海水C;
步骤四:将海水C流入二级海水过滤器6,二级海水过滤器6采用精细过滤器,进行过滤后流入第二水箱7中,作为实验组C。
实施例4:
步骤一:与实施例1相同;
步骤二:将海水A流入电解池4进行电解,电解池4内的水力停留时间为2h,电解池4内正极板15设有3个,负极板16设有2个,正极板15和负极板16的工作电压为0V,吸附腔17的混合填料为沸石和阴阳离子交换树脂的混合填料,沸石、阳离子交换树脂和阴离子交换树脂的质量比为2:1:1,同时除去海水A中的重金属离子和对海水A进行初步消毒,得到海水B;
步骤三-步骤四与实施例1相同,作为对照组A。
实施例5:
步骤一:与实施例2相同;
步骤二:将海水A流入电解池4进行电解,电解池4内的水力停留时间为2h,电解池4内正极板15设有与负极板16相对设置,正极板15和负极板16的工作电压为30V,吸附腔17的混合填料为坡缕石和阴阳离子交换树脂的混合填料,坡缕石、阳离子交换树脂和阴离子交换树脂的质量比为2:1:1,同时除去海水A中的重金属离子和对海水A进行初步消毒,得到海水B;
步骤三-步骤四与实施例2相同,作为对照组B。
实施例6:
对实施例1-5提供的实验组A、实验组B、实验组C、对照组A和对照组B采用COD分析仪,进行溶解有机碳含量的测试,通过测定海水的化学耗氧量,能够得出海水中的溶解有机碳的含量,实验组A、实验组B、实验组C、对照组A和对照组B的有机碳含量的测定结果见表1。
表1.实施例1-5的溶解有机碳含量
实验组A 实验组B 实验组C 对照组A 对照组B 海水
COD(mg/L) 2.4 2.5 2.3 4.5 3.2 6.5
通过实验组A、实验组B、实验组C、对照组A和对照组B的的测定结果可知,国家标准的第二类海水水质标准中,COD的标准量应小于3,实验组A、实验组B、实验组C均能够达到国家标准,本发明提供的海水泳池循环过滤系统能够吸附海水中的重金属离子和微生物碎片及有机物,从而降低海水的有机质含量,本发明具有运行成本低、不消耗淡水、无需人工投药、双向过滤,节约水资源等优点。
以上对本发明的实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本发明的较佳实施例,不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本专利涵盖范围之内。

Claims (10)

1.海水泳池循环过滤系统,其特征在于:包括第一水箱(1),所述第一水箱(1)管道连接有一级海水过滤器(2)和泳池(3),所述一级海水过滤器(2)管道连接有电解池(4),所述电解池(4)管道连接有蛋白分离器(5),所述蛋白分离器(5)管道连接有二级海水过滤器(6),所述二级海水过滤器(6)管道连接有第二水箱(7),所述第二水箱(7)与泳池(3)管道连接;
所述一级海水过滤器(2)包括上挡板(8)和下挡板(9),所述上挡板(8)与下挡板(9)之间设有过滤层(10)和吸附层(11),所述过滤层(10)是多级过滤网交叠而成。
2.根据权利要求1所述的海水泳池循环过滤系统,其特征在于:所述蛋白分离器(5)内设有旋涡泵(12)和喷气装置(13),所述喷气装置(13)管道连接有臭氧发生器(14)。
3.根据权利要求1所述的海水泳池循环过滤系统,其特征在于:所述二级海水过滤器(6)为活性炭过滤器、保安过滤器或精细过滤器的一种。
4.根据权利要求1所述的海水泳池循环过滤系统,其特征在于:所述电解池(4)内设有正极板(15)和负极板(16),所述正极板(15)和负极板(16)相对设置。
5.根据权利要求1所述的海水泳池循环过滤系统,其特征在于:所述电解池(4)内平行设有多个正极板(15)和负极板(16),所述正极板(15)与负极板(16)交替设置。
6.根据权利要求4或5所述的循环过滤海水的方法,其特征在于:所述正极板(15)和负极板(16)分别与电源的正电和负电导线连接。
7.根据权利要求1所述的海水泳池循环过滤系统,其特征在于:所述电解池(4)设有吸附腔(17),所述吸附腔(17)和所述吸附层(11)内均设有混合填料。
8.根据权利要求1所述的海水泳池循环过滤系统,其特征在于:所述混合填料为坡缕石、沸石、阴阳离子交换树脂的两种或三种。
9.根据权利要求1所述的海水泳池循环过滤系统,其特征在于:所述第一水箱(1)和第二水箱(7)均管道连接有抽水泵。
10.采用权利要求1-9任一所述的系统循环过滤海水的方法,其特征在于:包括如下步骤:
步骤一:通过抽水泵抽调海水至第一水箱(1)中,通过管道进入一级海水过滤器(2)进行过滤,得到海水A;
通过抽水泵抽调泳池(3)水至第一水箱(1)中,通过管道进入一级海水过滤器(2)进行过滤,得到海水A;
步骤二:将海水A流入电解池(4)进行电解,除去海水A中的重金属离子和对海水A进行初步消毒,得到海水B;
步骤三:将海水B流入蛋白分离器(5),分离海水中的有机物和微生物碎片,并通过臭氧发生器进行消毒,得到海水C;
步骤四:将海水C流入二级海水过滤器(6),进行过滤后流入泳池(3)中。
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