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第4节 滤池冲洗.ppt

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第四节  滤池冲洗 一、冲洗目的  清除滤层中所截留的杂质,  恢复滤池的过滤能力 三、高速水流反冲洗 定义:单位滤层面积上所通过的冲洗流量 L/s·m2或cm/s 确定依据:最粗滤料刚开始膨胀,即底层滤料最小流态化流速 最小流态化流速 Vmf — 反冲洗时,滤料刚刚开始流态化的冲洗流速 , cm/s q = 10 k·Vmf 滤层膨胀前水头损失 膨胀后 ,反洗平衡时的水头损失 滤池冲洗 2、冲洗水的供给 ⑴供给方式 ① 冲洗水箱 Ⅰ、容积V-- ②冲洗水泵 Ⅱ、扬程H 3、冲洗废水的排除 作用: ①反冲洗时,均匀分布反冲洗水; ②过滤时,均匀集水。 1.大阻力配水系统原理—穿孔管配水 (1)构造 (2)沿途泄流管道 干管和支管均可近似看作沿途泄流管道,因此, (9-13) 沿途均匀泄流管道中的水头损失为 (9-14) 代入上式得: (9-15) 因为α—管道的比阻, 故 (9-16) 设n=0.012,则当 时, 在快滤池的配水系统中, 均能满足,所以 即在正常情况下,终端压头大于起端压头 (3) 配水系统的能量的变化 干管起端O点、末端I点、 最前一根支管起端a点、 最后一根支管起端b点、最后一根支管末端c点 (4)大阻力配水系统的原理 c点与a点之间的压力关系为 (9-21) 假定:①沿程水头损失 ?0, ?0; ②各支管的进口局部水头损失基本相等,即ha?hb。并取 α=1,则式(9-21)可简化为: 即终端孔眼流量大于起端孔眼的流量 压力水头差别最大的两个点为孔口a与孔口c。设两孔口的终点水头为H终,孔口a与孔口c的总水头损失分别为Ha‘、Hc’ 2.穿孔管大阻力配水系统的设计 孔口出流量Qa、Qc可按下式进行计算: 为了简化计算,假设每根支管的进口流量相同,v0和va可按下式计算: 大阻力配水系统的设计要点: ①干管起端流速为0.2~1.2m/s,支管起端流速为1.4~1.8m/s,孔眼流速为3.5~5 m/s。 ②支管中心距为0.25~0.3 m,支管长度与其直径之比一般不应大于60。 ③孔口直径约为9~12 mm,设于支管两侧,与垂线呈45O角向下交错排列。 ④干管横截面与支管总横截面之比应大于1.75~2.0。当干管直径或渠宽大于300mm时,顶部应装滤头、管嘴或把干管埋入池底。 ⑤孔口总面积与滤池面积之比称为开孔比,其值可按下式计算: 3.小阻力配水系统 大阻力配水系统的特点: ①配水均匀性好; ②结构复杂; ③但管道容易结垢; ④孔口水头损失大,因而要求反冲洗水压高。 无阀滤池、移动冲洗罩滤池、虹吸滤池等的冲洗水头非常有限,不宜采用大阻力配水系统。 小阻力配水系统的构造特点:铺设穿孔滤板或滤砖,开孔比:1.0~1.5%, ①反冲洗水头小; ②配水均匀性较大阻力配水系统为差,当配水系统室内压力稍有不均匀,滤层阻力稍不均匀,滤板上孔口尺寸稍有差别或部分滤板受堵塞,配水均匀程度都会敏感地反映出来; ③滤池面积较大时,不宜采用小阻力配水系统。 中阻力配水系统与小阻力配水系统类似,但其开孔比介于大阻力配水系统与小阻力配水系统之间。 * 1、过滤: (2、3)阀关闭, (1、4)阀打开, 水流从上往下流 2、冲洗: (1、4) 阀关闭, (2、3)阀打开, 水流从下往上流 注意: (1、4) 阀关闭的顺序 工作过程 =过滤+冲洗 二、冲洗的方式和原理 1、冲洗的方式 高速水流反冲洗 气、水反冲洗 高速水流反冲洗+表面助冲 气冲+水冲 气+气水+水 气水+水冲 2、冲洗原理 通过水流剪力、滤料的碰撞、空气的振动作用 使得附着在滤料表面的杂质脱落下来, 随水流

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