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微晶造粒軟水器微晶造粒軟水器,筒體內從底部到頂部依次設置有布水區、布藥區、造粒區和清水區
微晶造粒軟水器,筒體內從底部到頂部依次設置有布水區、布藥區、造粒區和清水區;內筒將造粒區分為三個區,內筒內部靠近底部的區域為流化區,內筒內部靠近頂部的區域為分離區,內筒和筒體之間的夾層為靜沉區;流化區與加晶種管相連通,晶種在流化區、分離區和靜沉區之間循環流動,水中的離子在流動過程中實現化學結晶循環造粒;流化區還與排顆粒管相連通,化學結晶循環造粒形成的顆粒在流化區向底部沉降,最終從排顆粒管排出。本發明整體結構清晰,各功能單元銜接緊湊,平面利用率高,操作方便,能夠去除多種離子中某單一離子,也可同步高效地去除水中的多種離子。
微晶造粒軟水器流化區與排顆粒管相連通,化學結晶循環造粒形成的顆粒在流化區向底部沉降,最終從排顆粒管排出。所述的水處理裝置特征在于:所述的布水區包括進水腔體,進水腔體與進水管相連通,進水腔體通過布水器穿過布藥區的加藥夾層與造粒區直接連通供水。本發明屬于水處理領域,涉及水處理裝置。
微晶造粒軟水器背景技術水中存在的各種溶解性陽離子和陰離子,如Ca2+、Mg2+、Fe2+、Mn2+、As3+、F-等離子,在水中少量存在時不會影響人的身體健康,甚至對人有益。但是一旦過量存在于水中,則會危害人體健康,需要去除,如Ca2+、Mg2+超標會導致水中硬度增加等。目前對于這些金屬離子的去除,如對Ca2+、Mg2+的去除采用最多的是離子交換法和石灰軟化法,離子交換法造價較高,受原水水質影響很大,容易產生二次污染,石灰軟化法則存在處理效果差,排污量大,操作管理復雜等缺點;氧化法除Fe2+和生物法除Mn2+也存在受原水水質影響大,操作管理復雜等缺點;對F-的去除采用較多的有混凝沉降法、活性氧化鋁吸附法、電滲析法等方法,這些方法在實際應用中都存在各種技術問題,或占地面積大,或處理效率低,或成本高等。由此可見,目前市場上缺少一種效率高,造價低,便于推廣,出水效果穩定,又能同時去除Ca2+、Mg2+、Fe2+、Mn2+、As3+和F-等離子的一體化水處理設備。
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