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5.1 过滤概述;工艺位置:
作为预处理:可用于活性炭吸附和离子交换等深度处理过程之前
作为后处理:用于化学混凝和生化处理之后;5.2 慢滤池和快滤池;1. 慢滤池的结构特点及工作原理;2 慢滤池适用的进水条件和出水水质;3 慢滤池优缺点;(1)进、出水及反冲洗水的供给与排除方式分:
普通快滤池;虹吸滤池;无阀滤池
(2)按作用水头分:
重力滤池(作用水头4~5m);压力滤池(15~20m)
(3)滤料的种类分:
单层滤池;双层滤池;多层滤池
;过滤过程:由过滤与反冲洗两部分组成。
滤速: V=5~10 m/h
工作周期:从过滤开始到冲洗结束的一段时间称为快滤池的工作周期。
过滤周期:从过滤开始到过滤结束一段时间称为快滤池的过滤周期。滤池的工作周期:12~24h。;3.快滤池的结构(以普通快滤池为例)
;4.快滤池的运行;(1) 快滤池的出水水质和水头损失变化; 水中悬浮物浓度沿滤层深度方向的分布是斜率逐渐减小的曲线。开始为初滤水浊度较高,随着滤层深度不断增加,水中的悬浮物逐渐被去除,水的浊度基本不再降低(其中能使悬浮物浓度不断降低的滤层称为工作层)。——滤层开始过滤工作的情况如曲线t1。
滤层截留悬浮物较多时,同时一部分悬浮物会从砂面上脱落下来,当脱落量=附着量,滤层成为饱和层,此时滤层丧失澄清能力。饱和层逐渐从表层下移,工作层逐渐下移,那么滤层中水的浊度分布曲线也相应下移,如曲线t2所示。
; 当工作层移至滤层下缘时,滤池的出水浊度会较快地升高,出现悬浮物穿透滤层的现象,即达到泄漏点。滤池应中止工作,进行滤池反冲洗。
滤池由开始进入有效过滤期到出水浊度达到泄漏值,称为水质周期。水质周期与滤层厚度有关,当滤层厚度=工作层时,水质周期最短。滤层厚度增加时,滤池的水质周期会相应增长。;快滤池中水头损失的变化; ; ; ;(2) 快滤池滤层的优化-快滤池滤层的 发展与利用; ;双层滤池一般是在石英砂滤层上铺一层比重轻而粒度较大的无烟煤滤料。
另外,无烟煤的棱角多,空隙率比砂大,因而具有较大的纳污能力,能除去进水中的大部分悬浮物。
下层的细砂则主要起“精滤”作用,以保证较好的出水水质。
;B 改变进水方式提高滤层含污能力,延长过滤周期 ;图5-8 上向流和双向流示意图;(3) 快滤池运行的控制;减速过滤;;减速过滤的优点;直接过滤
原水不经过沉淀而直接进入滤池的过滤称为“直接过滤”。
直接过滤有两种方式:①原水加药后只经过混合就直接进入滤池过滤,称为“接触过滤”。也可称为“直流过滤”,见图9-10中(a)与(b)所示;②原水加药后经过混合和微絮凝池后进入滤池过滤,称为“微絮凝过滤” ,如图5-11中(c)与(d)所示。
图5-11 直接过滤流程 ; ;本节完;5.3 颗粒滤料与承托层;2. 滤料性能参数;2)最大粒径、最小粒径
表5-1 滤料级配与滤速
。;(3) 滤料的当量直径
式中,de ——滤料层的当量粒径,mm
pi ——截留在筛孔为和的筛子之间的滤料重量占滤料总重量的百分数;
(4) 球度系数与形状系数
球度系数:
滤料颗粒的形状系数为: ;
表5-2 滤料颗粒的形状及其球度
系数、形状系数、孔隙率
图5-12 滤料颗粒的形状示意
;(4) 滤料粒径的筛分方法
1)筛分试验记录:筛分试验记录见表5-3; ; (5)滤料层的孔隙率
滤料层的孔隙率m:整个滤层中孔隙总体积与整个滤层的体积之比, m 1。
测定方法:取一定量的滤料,在105oC下烘干称重,并用比重瓶测出其密度。然后放入过滤筒中,用清水过滤一段时间后,量出滤层体积,则孔隙率为:
式中:G ——烘干后的滤料, g;
ρ ——滤料的密度,g/cm3;
V ——滤料层的堆积体积,cm3。 ; 5.3.2 承托层;
表5-4 单层或双层承托层粒径和厚度; ;本节完;5.4 过滤理论;
1.过滤过程中水头损失变化
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