一种水处理膜堆转让专利

申请号 : CN201510985976.3

文献号 : CN105413473B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 宋岱峰韩亮许锦鹏

申请人 : 成都美富特环保产业集团有限公司

摘要 :

本发明公开了一种新型水处理膜堆,包括碟片式膜片、密封圈、固定圈和集水管,其中,碟片式膜片中部具有大小与集水管外径匹配的安装通孔,密封圈与该安装通孔匹配,集水管上具有多个出水小孔;N个所述碟片式膜片与N+1个所述密封圈依次间隔堆列,使每2个密封圈夹持1个碟片式膜片,且密封圈与安装通孔位置对应,所述集水管穿过安装通孔和密封圈内圈将所有碟片式膜片和密封圈串接,并在两端部的密封圈位置各采用一固定圈将所有碟片式膜片和密封圈固定在集水管上。本发明采用碟片式膜片,并采用串接方式将所有膜片设置呈筒柱状,构成周围进液处理、中心出水的结构,在保证充足的膜接触面积的基础上,极大地减小了膜堆占用体积。

权利要求 :

1.一种水处理膜堆,其特征在于,包括碟片式膜片、密封圈、固定圈和集水管,其中,碟片式膜片中部具有大小与集水管外径匹配的安装通孔,密封圈与该安装通孔匹配,集水管上具有多个出水小孔;N个所述碟片式膜片与N+1个所述密封圈依次间隔堆列,使每2个密封圈夹持1个碟片式膜片,且密封圈与安装通孔位置对应,所述集水管穿过安装通孔和密封圈内圈将所有碟片式膜片和密封圈串接,并在两端部的密封圈位置各采用一固定圈将所有碟片式膜片和密封圈固定在集水管上,所述出水小孔位于集水管上设有碟片式膜片的位置;

相邻的所述碟片式膜片间的间距为2~5mm;所述出水小孔的孔径不超过碟片式膜片的厚度;

所述碟片式膜片包括上下依次层叠并压制呈碟片状的改性PVDF膜、支撑导流网和改性PVDF膜,所述安装通孔在该碟片状中心处贯穿所有改性PVDF膜和支撑导流网,所述上下两层改性PVDF膜的外围边缘压制为封闭的一体;所述出水小孔与支撑导流网连通。

2.根据权利要求1所述的水处理膜堆,其特征在于,所述集水管的外径为30mm。

3.根据权利要求1~2任一项所述的水处理膜堆,其特征在于,所述改性PVDF膜由PVDF基膜和在所述PVDF基膜表面涂覆的复合改性涂层构成。

4.根据权利要求3所述的水处理膜堆,其特征在于,所述PVDF基膜由如下质量百分比的组分构成的铸膜液制成:PVDF 16~30%,乙二醇单甲醚15~20%,聚乙烯吡咯烷酮20~25%,二甲基甲酰胺2~

5%,二甲基吡咯烷酮10~15%,二甲基亚砜7~12%。

5.根据权利要求4所述的水处理膜堆,其特征在于,所述PVDF基膜由如下过程制得:

将铸膜液的各组分材料按量混合后,在65~100℃的温度条件下搅拌24~36h至溶解均匀,形成铸膜液;然后将制成的铸膜液倒在玻璃板上,刮制成初膜,并在15~25℃的条件下凝固成形;初膜成形后自动脱离玻璃板,然后将初膜置于超纯水中浸泡12~24h,并每隔3h换一次水,最后洗净获得PVDF基膜。

6.根据权利要求3所述的水处理膜堆,其特征在于,所述复合改性涂层由在洗净后的PVDF基膜表面涂覆的复合改性试剂晾干后形成。

7.根据权利要求6所述的水处理膜堆,其特征在于,所述复合改性试剂由7~20%质量百分比的聚乙烯醇、2~15%质量百分比的马来酸酐、0.1~1%质量百分比的过氧化异丙苯和0~3.8%质量百分比的聚乙烯吡咯烷酮构成的溶质均匀溶解于超纯水溶剂中制得。

说明书 :

一种水处理膜堆

技术领域

[0001] 本发明涉及水处理技术领域,具体地讲,涉及的是一种水处理膜堆。

背景技术

[0002] 膜技术被誉为21世纪的水处理技术,在近40年来发展日益迅速。与传统水处理技术相比,膜技术具有节能、投资少、操作简便、处理效率高等优点,其应用给人类带来了巨大的环境和经济效益。膜技术在水处理中的应用范围很广泛,既可用于饮用水处理也可用于废水处理,在某些特殊行业的水处理方面也有涉足。
[0003] 在膜技术应用过程中,膜污染是最大的问题。随着使用时间的延长,污染物吸附在膜表面,经过长期堆积,会造成膜孔堵塞,降低膜处理性能。而这种情况已经成为膜法水处理工艺中的瓶颈之一。而且现有膜堆通常还存在体积大、占地多、处理效果不好、运行成本高的问题。
[0004] 因此,如何提高膜堆的抗污染性能成为本领域技术人员重点研究的课题。

发明内容

[0005] 为克服现有技术存在的问题,本发明提供一种处理效果好、节能高效的水处理膜堆。
[0006] 为了实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:
[0007] 一种水处理膜堆,包括碟片式膜片、密封圈、固定圈和集水管,其中,碟片式膜片中部具有大小与集水管外径匹配的安装通孔,密封圈与该安装通孔匹配,集水管上具有多个出水小孔;N个所述碟片式膜片与N+1个所述密封圈依次间隔堆列,使每2个密封圈夹持1个碟片式膜片,且密封圈与安装通孔位置对应,所述集水管穿过安装通孔和密封圈内圈将所有碟片式膜片和密封圈串接,并在两端部的密封圈位置各采用一固定圈将所有碟片式膜片和密封圈固定在集水管上,所述出水小孔位于集水管上设有碟片式膜片的位置。所述密封圈为双向密封圈。
[0008] 为了增加相关体积内的有效膜面积,相邻的所述碟片式膜片间的间距为2~5mm。
[0009] 为了提高出水效率,所述出水小孔的孔径不超过碟片式膜片的厚度。
[0010] 为了提高膜堆整体的出水量,作为一种优选,所述集水管的外径为30mm。
[0011] 具体地,为了更好地实现水处理功能,所述碟片式膜片包括上下依次层叠并压制呈碟片状的改性PVDF膜、支撑导流网和改性PVDF膜,以及在该碟片状中心处贯穿所有改性PVDF膜和支撑导流网的安装通孔,所述上下两层改性PVDF膜的外围边缘压制为封闭的一体;所述出水小孔与支撑导流网连通。
[0012] 进一步地,所述改性PVDF膜由PVDF基膜和在所述PVDF基膜表面涂覆的复合改性涂层构成。
[0013] 其中,所述PVDF基膜由如下质量百分比的组分构成的铸膜液制成:
[0014] PVDF 16~30%,乙二醇单甲醚15~20%,聚乙烯吡咯烷酮20~25%,二甲基甲酰胺2~5%,二甲基吡咯烷酮10~15%,二甲基亚砜7~12%。
[0015] 并且,所述PVDF基膜由如下过程制得:
[0016] 将铸膜液的各组分材料按量混合后,在65~100℃的温度条件下搅拌24~36h至溶解均匀,形成铸膜液;然后将制成的铸膜液倒在玻璃板上,刮制成初膜,并在15~25℃的条件下凝固成形;初膜成形后自动脱离玻璃板,然后将初膜置于超纯水中浸泡12~24h,并每隔3h换一次水,最后洗净获得PVDF基膜。
[0017] 更进一步地,所述复合改性涂层由在洗净后的PVDF基膜表面涂覆的复合改性试剂晾干后形成。
[0018] 具体来讲,所述复合改性试剂由7~20%质量百分比的聚乙烯醇、2~15%质量百分比的马来酸酐、0.1~1%质量百分比的过氧化异丙苯和0~3.8%质量百分比的聚乙烯吡咯烷酮构成的溶质均匀溶解于超纯水溶剂中制得。
[0019] 与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
[0020] (1)本发明采用碟片式膜片,并采用串接方式将所有膜片设置呈筒柱状,构成周围进液处理、中心出水的结构,在保证充足的膜接触面积的基础上,极大地减小了膜堆占用体积,并且特殊处理过的膜片还大大增强了膜表面的抗污染性能和透水性,提高了水处理性能,并且本发明构思新颖,结构简单,成本低廉,方便实用,具有广泛的应用前景,适合推广应用。
[0021] (2)本发明还采用特殊材料制成的基膜,提高了膜片的柔韧度,其弯曲不易变形,表面光滑,能够提高膜表面的水流紊流效果减小浓差极化,同时膜上形成的孔洞呈多孔海绵网状结构,大大提高了抗污堵性,还通过改性试剂对膜表面进行电位处理,使其更具亲水性,且膜层附着力强,不易分离剥落。
[0022] (3)本发明采用三层结构的膜片结构,通过外部两层的PVDF膜过滤后的净水由中间夹层的支撑导流网处流入中心部位,双向密封圈的设计使过滤后的水只能从集水管上的出水小孔进入集水管中汇集,改变了以往过滤出水方式,独具特色。

附图说明

[0023] 图1为本发明的结构框图。
[0024] 图2为本发明的侧视结构示意图。
[0025] 图3为本发明中膜片的剖视图。
[0026] 图4为本发明中改性PVDF膜的结构示意图。

具体实施方式

[0027] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明,本发明的实施方式包括但不限于下列实施例。
[0028] 实施例
[0029] 如图1至图4所示,该水处理膜堆,包括碟片式膜片1、密封圈2、固定圈3和集水管4,其中,碟片式膜片中部具有大小与集水管外径匹配的安装通孔11,密封圈与该安装通孔匹配,集水管上具有多个出水小孔;N个所述碟片式膜片与N+1个所述密封圈依次间隔堆列,使每2个密封圈夹持1个碟片式膜片,且密封圈与安装通孔位置对应,所述集水管穿过安装通孔和密封圈内圈将所有碟片式膜片和密封圈串接,并在两端部的密封圈位置各采用一固定圈将所有碟片式膜片和密封圈固定在集水管上,所述出水小孔位于集水管上设有碟片式膜片的位置。N为大于1的整数。所述密封圈为双向密封圈。
[0030] 为了增加相关体积内的有效膜面积,相邻的所述碟片式膜片间的间距为2~5mm。为了提高出水效率,所述出水小孔的孔径不超过碟片式膜片的厚度。为了提高膜堆整体的出水量,作为一种优选,所述集水管的外径为30mm。
[0031] 具体地,为了更好地实现水处理功能,所述碟片式膜片包括上下依次层叠并压制呈碟片状的改性PVDF膜12、支撑导流网13和改性PVDF膜,以及在该碟片状中心处贯穿所有改性PVDF膜和支撑导流网的安装通孔11,所述上下两层改性PVDF膜的外围边缘压制为封闭的一体;所述出水小孔与支撑导流网连通。
[0032] 进一步地,所述改性PVDF膜由PVDF基膜14和在所述PVDF基膜表面涂覆的复合改性涂层15构成。
[0033] 其中,所述PVDF基膜由如下质量百分比的组分构成的铸膜液制成:
[0034] PVDF 16~30%,乙二醇单甲醚15~20%,聚乙烯吡咯烷酮20~25%,二甲基甲酰胺2~5%,二甲基吡咯烷酮10~15%,二甲基亚砜7~12%。
[0035] 并且,所述PVDF基膜由如下过程制得:
[0036] 将铸膜液的各组分材料按量混合后,在65~100℃的温度条件下搅拌24~36h至溶解均匀,形成铸膜液;然后将制成的铸膜液倒在玻璃板上,刮制成初膜,并在15~25℃的条件下凝固成形;初膜成形后自动脱离玻璃板,然后将初膜置于超纯水中浸泡12~24h,并每隔3h换一次水,最后洗净获得PVDF基膜。
[0037] 更进一步地,所述复合改性涂层由在洗净后的PVDF基膜表面涂覆的复合改性试剂晾干后形成。具体来讲,所述复合改性试剂由7~20%质量百分比的聚乙烯醇、2~15%质量百分比的马来酸酐、0.1~1%质量百分比的过氧化异丙苯和0~3.8%质量百分比的聚乙烯吡咯烷酮构成的溶质均匀溶解于超纯水溶剂中制得。制备复合改性试剂时,将上述溶质溶解于80±3℃的超纯水溶剂中,使用匀速搅拌器按75~150rad/min的速度对上述混合溶液搅拌15~25min,使各组分充分混合,形成胶黏状态。
[0038] 将PVDF基膜用蒸馏水洗涤干净,然后在无菌环境中静置2h;将胶黏状态的复合改性试剂均匀涂覆于PVDF基膜表面,在25±3℃的温度下自然晾干。
[0039] 上述实施例仅为本发明的优选实施例,并非对本发明保护范围的限制,但凡采用本发明的设计原理,以及在此基础上进行非创造性劳动而作出的变化,均应属于本发明的保护范围之内。