一种串联运行设备及其切换方法

文档序号:162599 发布日期:2021-10-29 浏览:16次 >En<

阅读说明:本技术 一种串联运行设备及其切换方法 (Series operation equipment and switching method thereof ) 是由 张建清 许又志 王晓 于 2021-09-27 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种串联运行设备及其切换方法,其中,该串联运行设备应用于水处理,包括第一设备、第二设备和不同的进出水阀;其中,第一进水一阀连接在进水管道与第一设备第一进水端之间;第一出水一阀连接在第一设备第一出水端与级间管道之间;第一进水二阀连接在级间管道与第一设备第二进水端之间;第一出水二阀连接在第一设备第二出水端与产水管道之间;第二进水一阀连接在级间管道与第二设备第一进水端之间;第二出水一阀连接在第二设备第一出水端与产水管道之间;第二进水二阀连接在进水管道与第二设备第二进水端之间;第二出水二阀连接在第二设备第二出水端与级间管道之间。通过阀门灵活切换设备运行模式,充分利用第二设备处理能力。(The invention discloses a series operation device and a switching method thereof, wherein the series operation device is applied to water treatment and comprises a first device, a second device and different water inlet and outlet valves; the first water inlet valve is connected between the water inlet pipeline and a first water inlet end of the first equipment; the first water outlet valve is connected between the first water outlet end of the first device and the interstage pipeline; the first water inlet valve is connected between the interstage pipeline and the second water inlet end of the first device; the first water outlet valve is connected between the second water outlet end of the first equipment and the water production pipeline; the second water inlet valve is connected between the interstage pipeline and the first water inlet end of the second device; the first water outlet valve is connected between the first water outlet end of the second equipment and the water production pipeline; the second water inlet valve is connected between the water inlet pipeline and a second water inlet end of the second equipment; the second water outlet valve is connected between the second water outlet end of the second device and the interstage pipeline. The operation mode of the equipment is flexibly switched through the valve, and the processing capacity of the second equipment is fully utilized.)

一种串联运行设备及其切换方法

技术领域

本发明涉及水处理技术领域,特别涉及一种串联运行设备及其切换方法。

背景技术

在纯水处理工程项目中,为提高产水水质,经常会遇到类似抛光床、精密过滤器等需要串联运行的设备。抛光床中装填离子交换树脂,主要用于去除水中残留的阴、阳离子;精密过滤器内安装有精密滤芯,主要用于去除水中的颗粒物。为了确保产水水质稳定达到要求,有时需要采用两级抛光床(或两级精密过滤器)串联运行。

抛光树脂的离子交换容量(或精密滤芯的纳污量)是一定的,经过一段时间的运行,抛光床中的树脂吸附饱和后失效(或精密滤芯纳污量达到极限),需要重新更换新树脂(或新滤芯)。由于第一级设备进水的污染物高,所以第一级设备会先失效。

然而,如果这时同时更换两级设备中的填料,显然会浪费了第二级设备的处理能力,增加了整体的运行成本。

发明内容

有鉴于此,本发明提供了一种串联运行设备,能够为每个设备均增设了两个进、出水阀门,以便于通过阀门的开闭组合,可灵活切换选择设备的运行模式,即为可使得当原本以第一级模式运行的第一设备更换新的填料后,可以切换成以第二级模式运行;同时原本以第二级模式运行的第二设备切换成以第一级模式运行,从而充分利用到了第二设备的处理能力,延长了第二设备填料的使用寿命,节约整体运行费用。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种串联运行设备,应用于水处理,包括第一设备、第二设备、第一阀门组件和第二阀门组件;

所述第一阀门组件包括第一进水一阀、第一进水二阀、第一出水一阀和第一出水二阀;所述第二阀门组件包括第二进水一阀、第二进水二阀、第二出水一阀和第二出水二阀;

所述第一进水一阀的一端用于连接进水管道,另一端连接于所述第一设备的第一进水端;所述第一出水一阀的一端连接于所述第一设备的第一出水端,另一端用于连接级间管道;所述第一进水二阀的一端用于连接所述级间管道,另一端连接于所述第一设备的第二进水端;所述第一出水二阀的一端连接于所述第一设备的第二出水端,另一端用于连接产水管道;

所述第二进水一阀的一端用于连接所述级间管道,另一端连接于所述第二设备的第一进水端;所述第二出水一阀的一端连接于所述第二设备的第一出水端,另一端用于连接所述产水管道;所述第二进水二阀的一端用于连接所述进水管道,另一端连接于所述第二设备的第二进水端;所述第二出水二阀的一端连接于所述第二设备的第二出水端,另一端用于连接所述级间管道。

优选地,所述第一设备和所述第一阀门组件的数量均为一一对应的两个;

和/或,所述第二设备和所述第二阀门组件的数量均为一一对应的两个。

优选地,所述第一设备和所述第一阀门组件的数量均为一一对应的两个;两个所述第一设备分别为第一抛光床和第二抛光床;

所述第二设备和所述第二阀门组件的数量均为一一对应的两个;两个所述第二设备分别为第三抛光床和第四抛光床。

优选地,所述第一设备和所述第一阀门组件的数量均为一一对应的两个;两个所述第一设备分别为第一精密过滤器和第二精密过滤器;

所述第二设备和所述第二阀门组件的数量均为一一对应的两个;两个所述第二设备分别为第三精密过滤器和第四精密过滤器。

一种串联运行设备的切换方法,采用如上所述的串联运行设备进行切换,所述切换方法包括:

步骤一、打开第一进水一阀、第一出水一阀、第二进水一阀和第二出水一阀,关闭第一进水二阀、第一出水二阀、第二进水二阀和第二出水二阀;

步骤二、打开第一进水二阀、第一出水二阀、第二进水二阀和第二出水二阀,关闭第一进水一阀、第一出水一阀、第二进水一阀和第二出水一阀。

从上述的技术方案可以看出,本发明提供的串联运行设备中,为每个设备均增设了两个进、出水阀门,以便于通过阀门的开闭组合,可灵活切换选择设备的运行模式,即为可使得当原本以第一级模式运行的第一设备更换新的填料后,可以切换成以第二级模式运行;同时原本以第二级模式运行的第二设备切换成以第一级模式运行,从而充分利用到了第二设备的处理能力,延长了第二设备填料的使用寿命,节约整体运行费用。

本发明还提供了一种串联运行设备的切换方法,由于采用了上述的串联运行设备进行切换,因此其也就具有相应的有益效果,具体可以参照前面说明,在此不再赘述。

附图说明

为了更清楚地说明本发明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发明的一些实施例,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,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明实施例提供的串联运行设备的原始运行工况图;

图2为本发明实施例提供的串联运行设备切换后的运行工况图。

其中,1为进水管道,2为级间管道,3为产水管道;

P1为第一设备,P2为第二设备,P3为第三设备,P4为第四设备;

V1a为第一设备进水一阀,V1b为第一设备出水一阀,V1c为第一设备进水二阀,V1d为第一设备出水二阀,V2a为第二设备进水一阀,V2b为第二设备出水一阀,V2c为第二设备进水二阀,V2d为第二设备出水二阀,V3a为第三设备进水一阀,V3b为第三设备出水一阀,V3c为第三设备进水二阀,V3d为第三设备出水二阀,V4a为第四设备进水一阀,V4b为第四设备出水一阀,V4c为第四设备进水二阀,V4d为第四设备出水二阀。

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。

本发明实施例提供的串联运行设备,应用于水处理,如图1和图2所示,包括第一设备、第二设备、第一阀门组件和第二阀门组件;

第一阀门组件包括第一进水一阀、第一进水二阀、第一出水一阀和第一出水二阀;第二阀门组件包括第二进水一阀、第二进水二阀、第二出水一阀和第二出水二阀;

第一进水一阀的一端用于连接进水管道1,另一端连接于第一设备的第一进水端;第一出水一阀的一端连接于第一设备的第一出水端,另一端用于连接级间管道2;第一进水二阀的一端用于连接级间管道2,另一端连接于第一设备的第二进水端;第一出水二阀的一端连接于第一设备的第二出水端,另一端用于连接产水管道3;

第二进水一阀的一端用于连接级间管道2,另一端连接于第二设备的第一进水端;第二出水一阀的一端连接于第二设备的第一出水端,另一端用于连接产水管道3;第二进水二阀的一端用于连接进水管道1,另一端连接于第二设备的第二进水端;第二出水二阀的一端连接于第二设备的第二出水端,另一端用于连接级间管道2。

需要说明的是,本方案为每个设备均增设了两个进、出水阀,以便于通过阀门的开闭组合,以切换选择设备的运行顺序;其中,第一进水一阀即为第一设备进水一阀,第一进水二阀即为第一设备进水二阀,第一出水一阀即为第一设备出水一阀,第一出水二阀即为第一设备出水二阀,第二进水一阀即为第二设备进水一阀,第二进水二阀即为第二设备进水二阀,第二出水一阀即为第二设备出水一阀,第二出水二阀即为第二设备出水二阀;

进一步地,在初始状态时(即为第一级模式),打开第一进水一阀、第一出水一阀、第二进水一阀和第二出水一阀,关闭第一进水二阀、第一出水二阀、第二进水二阀和第二出水二阀,这时使得第一设备先进水处理,第二设备后进水再处理,即为选择了第一设备先处理、第二设备后处理的第一级模式运行;然后在第一设备处理能力饱和更换填料后,本方案可进入切换状态,打开第一进水二阀、第一出水二阀、第二进水二阀和第二出水二阀,关闭第一进水一阀、第一出水一阀、第二进水一阀和第二出水一阀,这时使得第二设备先进水处理,第一设备后进水再处理,即为选择了第二设备先处理、第一设备后处理的第二级模式运行;也就是说,第一设备和第二设备的运行顺序得到了调整,以便于充分利用到第二设备的处理能力,从而延长了第二设备填料的使用寿命,节约整体运行费用。当然,本方案还可拓展至更多个设备运行顺序的切换,原理可参照上述原理,此处不再赘述。此外,本方案中的进、出水阀均为手动阀,可根据设备是以一级模式还是二级模式运行,来选择开启不同的阀门。

从上述的技术方案可以看出,本发明实施例提供的串联运行设备中,为每个设备均增设了两个进、出水阀门,以便于通过阀门的开闭组合,可灵活切换选择设备的运行模式,即为可使得当原本以第一级模式运行的第一设备更换新的填料后,可以切换成以第二级模式运行;同时原本以第二级模式运行的第二设备切换成以第一级模式运行,从而充分利用到了第二设备的处理能力,延长了第二设备填料的使用寿命,节约整体运行费用。

在本方案中,为了提高整体的水处理量,以及为了确保产水水质稳定达到要求;相应地,如图1所示,第一设备和第一阀门组件的数量均为一一对应的两个;

和/或,第二设备和第二阀门组件的数量均为一一对应的两个。

具体地,第一设备和第一阀门组件的数量均为一一对应的两个;其中,两个第一设备分别为第一抛光床和第二抛光床;

第二设备和第二阀门组件的数量均为一一对应的两个;其中,两个第二设备分别为第三抛光床和第四抛光床。本方案如此设计,不仅可提高了水的抛光量,还有助于实现了水的两级抛光,从而可进一步有效确保了产水水质。

当然,本方案中的两个设备除了为抛光床外,还可为其它的水处理设备,比如过滤器;相应地,第一设备和第一阀门组件的数量均为一一对应的两个;其中,两个第一设备分别为第一精密过滤器和第二精密过滤器;

第二设备和第二阀门组件的数量均为一一对应的两个;其中,两个第二设备分别为第三精密过滤器和第四精密过滤器。本方案如此设计,不仅可提高了水的过滤量,还有助于实现了水的两级过滤,从而可进一步有效确保了产水水质。

本发明实施例还提供了一种串联运行设备的切换方法,采用如上所述的串联运行设备进行切换,所述切换方法包括:

步骤一、打开第一进水一阀、第一出水一阀、第二进水一阀和第二出水一阀,关闭第一进水二阀、第一出水二阀、第二进水二阀和第二出水二阀;

步骤二、打开第一进水二阀、第一出水二阀、第二进水二阀和第二出水二阀,关闭第一进水一阀、第一出水一阀、第二进水一阀和第二出水一阀。

由于本方案采用了上述的串联运行设备进行切换,因此其也就具有相应的有益效果,具体可以参照前面说明,在此不再赘述。当然,本方案上述两个步骤只是实现了一个周期内的设备运行模式的切换;相应地,接下来第二设备会先失效,等第二设备更换填料后,再将第二设备切换至以第二模式运行,同时第一设备也切换至以第一模式运行,以此类推,从而周而复始地切换设备的运行模式,此处不再赘述,而每次只需要更换一个设备的填料,从而节约整体运行费用。

下面再结合具体实施例对本方案作进一步介绍:

本发明属于水处理领域,尤其涉及一种串联运行设备的切换运行方式,其通过巧妙设立中间管道(即为级间管道)及阀门,可以切换选择设备的运行顺序,从而实现充分利用设备性能的目的,节约系统的运行费用。

本发明的目的在于提供一种串联运行设备的切换方式,该方式通过为每单个设备增设两个进、出水阀门;当原本以第一级模式运行的第一设备更换新的填料后,可以切换成以第二级模式运行;同时原本以第二级模式运行的第二设备切换成以第一级模式运行,从而充分利用第二设备的处理能力,延长了第二设备填料的使用寿命,节约整体运行费用。

在本发明提供的串联运行设备中,为了延长填料的使用寿命,为每单个设备增设两个进、出水阀门,在实际运行过程中可以灵活地切换设备以第一级、或是第二级的模式运行。

如图1所示,在原始的运行工况中,将第一设备进水一阀V1a、第一设备出水一阀V1b、第二设备进水一阀V2a、第二设备出水一阀V2b四个阀门开启,第一设备进水二阀V1c、第一设备出水二阀V1d、第二设备进水二阀V2c、第二设备出水二阀V2d四个阀门关闭,第一设备P1和第二设备P2两台设备以第一级模式运行;将第三设备进水二阀V3c、第三设备出水二阀V3d、第四设备进水二阀V4c、第四设备出水二阀V4d四个阀门开启,第三设备进水一阀V3a、第三设备出水一阀V3b、第四设备进水一阀V4a、第四设备出水一阀V4b四个阀门关闭,第三设备P3和第四设备P4两台设备以第二级模式运行。第一设备P1和第二设备P2的产水,经过第三设备P3和第四设备P4进一步处理,确保产水水质。

如图2所示,等到原本以第一级模式运行的第一设备P1和第二设备P2失效,更换填料后,将第一设备进水二阀V1c、第一设备出水二阀V1d、第二设备进水二阀V2c、第二设备出水二阀V2d四个阀门开启,第一设备进水一阀V1a、第一设备出水一阀V1b、第二设备进水一阀V2a、第二设备出水一阀V2b四个阀门关闭,第一设备P1和第二设备P2两台设备以第二级模式运行;同时将第三设备进水一阀V3a、第三设备出水一阀V3b、第四设备进水一阀V4a、第四设备出水一阀V4b四个阀门开启,第三设备进水二阀V3c、第三设备出水一阀V3d、第四设备进水二阀V4c、第四设备出水二阀V4d四个阀门关闭,第三设备P3和第四设备P4两台设备以第一级模式运行。第三设备P3和第四设备P4的产水,经过第一设备P1和第二设备P2进一步处理,确保产水水质。

接下来第三设备P3和第四设备P4会先失效,等第三设备P3和第四设备P4更换填料后,再将第三设备P3和第四设备P4切换成以第二级模式运行,同时第一设备P1和第二设备P2切回成以第一级模式运行,从而周而复始地运行,每次只需要更换一个设备的填料,节约运行费用。

本发明的主要创新点:

1、为每单个设备增设两个进、出水阀门;

2、通过阀门的切换,可以灵活地切换设备以第一级、或是第二级的模式运行,从而充分利用了设备的处理能力。

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。

对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

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