多介质过滤器的设计原理

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多介质过滤器的原理及操作日常维护

多介质过滤器的原理及操作日常维护

多介质过滤器1、工艺原理:多介质过滤器是利用石英砂、无烟煤两种滤料去除原水中的悬浮物,属于普通快滤设备。

含有悬浮物颗粒的水与絮凝剂充分混合,使水中形成胶体颗粒的双电层被压缩。

当胶体颗粒流过多介质过滤器的滤料层时,滤料缝隙对悬浮物起筛滤作用使悬浮物易于吸附在滤料表面。

当在滤料表层截留了一定量的污物形成滤膜,随时间推移过滤器的前后压差将会升高,直至失效。

此时需要利用逆向水流反洗滤料,使过滤器内石英砂及无烟煤层悬浮松动,从而使粘附于石英砂及无烟煤表面的截留物剥离并被水流带走,恢复过滤功能。

本工程中使用的双层滤料是在过滤层上部放置较轻的大颗粒无烟煤,下部为大比重的小颗粒石英砂,这样可以充分发挥整个滤层的效率、提高截污能力。

二、日常运行检查:进入正常生产后, 操作人员每小时要定期巡回检查设备现场。

把巡检的结果如实记录下来,与运行记录一起给予总结,作为定期维修的资料。

二、定期检查:设备要进行定期检查, 其目的是为了保证在较长时间内系统安全运行。

本设备是较大型设备,检查作业需要较长时间。

为了缩短定期检查的停车时间,应尽量与原水处理装置其他设备装置的检修同时进行,如发现有异常,要及时处理。

三、滤料更换:● 滤料:(1)无烟煤(上层):粒径:0.8-1.2mm;厚度:400mm(2)石英砂(下层):粒径:0.4-0.65mm;厚度:800mm四. 多介质过滤器通用操作步骤:1、设备制水:1.1正洗(一)● 开正洗排水阀MV116。

● 开进水阀MV111。

● 正洗3分钟或出水浊度小于1NTU时正洗合格。

1.2制水● 开出水阀MV112。

● 关正洗排水阀MV116。

● 开始制水。

● 系统运行巡检。

2、设备反洗:2.1 松滤料● 检查反洗水箱的液位是否处于高液位,必须满足过滤器反洗水量的要求。

● 打开反洗排水阀MV114● 启动反洗泵P102。

● 开反洗进水阀MV113,反洗5分钟。

2.2 排水● 关反洗进水阀MV113。

多介质过滤器设计方案

多介质过滤器设计方案

多介质过滤器设计方案过滤器是一种常见的设备,用于从水、空气等流体中去除杂质和悬浮物。

在许多工业和家庭应用中,多介质过滤器被广泛使用,可以提供高效的过滤效果。

本文将探讨多介质过滤器的设计方案,以及如何提高其过滤效率和使用寿命。

一、多介质过滤器的原理多介质过滤器利用多种不同颗粒大小和特性的介质,如砂、石英砂和活性炭等,构成多个过滤层。

当水流通过多介质过滤器时,大颗粒的杂质首先被第一层过滤介质截留,而较小的颗粒则逐渐被下一层介质过滤。

这种逐层过滤的设计可以有效地去除各种大小的悬浮物,确保出水的纯净度。

二、多介质过滤器的设计要点1. 选择合适的介质:多介质过滤器的过滤效果和寿命主要由所用介质决定。

常见的过滤介质包括砂、石英砂、活性炭等。

需要根据被处理流体的特性来选择适当的介质,以确保最佳过滤效果。

2. 多层过滤设计:多层过滤层的设计是多介质过滤器的关键。

通过将不同颗粒大小和特性的介质分层放置,可以实现逐层过滤,达到更细致的过滤效果。

建议使用粗介质在顶部,逐渐换为细介质以确保整个过滤过程的高效性。

3. 控制流速:流速是影响多介质过滤器过滤效果的一个重要因素。

过高的流速可能导致介质颗粒被冲刷掉,过低的流速则会降低处理能力。

因此,应根据实际应用选择合适的流速,以平衡过滤效果和处理速度。

4. 定期清洗和维护:多介质过滤器需要定期清洗和维护,以保持其过滤效能和寿命。

清洗可以通过反冲洗的方法进行,即将逆向水流通过过滤器,以清除堵塞和杂质。

维护包括更换过滤介质和检查设备的工作状态,确保其正常运行。

三、多介质过滤器的改进方案1. 引入预处理单元:为了提高多介质过滤器的过滤效果,可以在其前面引入预处理单元。

预处理单元可以利用其他过滤器或沉淀池等设备,去除大颗粒杂质和沉积物,减轻多介质过滤器的工作负荷。

2. 增加悬浮物陷阱:在多介质过滤器的设计中,可以考虑增加悬浮物陷阱。

悬浮物陷阱通过设计一个容积较大的区域,使悬浮物沉降并集中在一处。

多介质过滤器的原理及操作日常维护

多介质过滤器的原理及操作日常维护

多介质过滤器的原理及操作日常维护Revised by Liu Jing on January 12, 2021多介质过滤器1、工艺原理:多介质过滤器是利用石英砂、无烟煤两种滤料去除原水中的悬浮物,属于普通快滤设备。

含有悬浮物颗粒的水与絮凝剂充分混合,使水中形成胶体颗粒的双电层被压缩。

当胶体颗粒流过多介质过滤器的滤料层时,滤料缝隙对悬浮物起筛滤作用使悬浮物易于吸附在滤料表面。

当在滤料表层截留了一定量的污物形成滤膜,随时间推移过滤器的前后压差将会升高,直至失效。

此时需要利用逆向水流反洗滤料,使过滤器内石英砂及无烟煤层悬浮松动,从而使粘附于石英砂及无烟煤表面的截留物剥离并被水流带走,恢复过滤功能。

本工程中使用的双层滤料是在过滤层上部放置较轻的大颗粒无烟煤,下部为大比重的小颗粒石英砂,这样可以充分发挥整个滤层的效率、提高截污能力。

二、日常运行检查:进入正常生产后, 操作人员每小时要定期巡回检查设备现场。

把巡检的结果如实记录下来,与运行记录一起给予总结,作为定期维修的资料。

二、定期检查:设备要进行定期检查, 其目的是为了保证在较长时间内系统安全运行。

本设备是较大型设备,检查作业需要较长时间。

为了缩短定期检查的停车时间,应尽量与原水处理装置其他设备装置的检修同时进行,如发现有异常,要及时处理。

三、滤料更换:滤料:(1)无烟煤(上层):粒径:0.8-1.2mm;厚度:400mm(2)石英砂(下层):粒径:0.4-0.65mm;厚度:800mm四. 多介质过滤器通用操作步骤:1、设备制水:1.1正洗(一)开正洗排水阀MV116。

开进水阀MV111。

正洗3分钟或出水浊度小于1NTU时正洗合格。

1.2制水开出水阀MV112。

关正洗排水阀MV116。

开始制水。

系统运行巡检。

2、设备反洗:2.1 松滤料检查反洗水箱的液位是否处于高液位,必须满足过滤器反洗水量的要求。

打开反洗排水阀MV114启动反洗泵P102。

开反洗进水阀MV113,反洗5分钟。

多介质过滤器的工作原理及注意事项

多介质过滤器的工作原理及注意事项

多介质过滤器的工作原理及注意事项多介质过滤器通常由上部进水口、过滤介质层、过滤器底部收集系统和排水口组成。

入水时,水通过进水口进入过滤器的顶部,并逐渐通入多个介质层。

这些介质层通常由按照粒径大小递减排列的沙子、石子和活性炭等颗粒物组成。

水从上至下通过这些介质层,同时被过滤的杂质逐渐沉积在介质层中。

清洗水出口和排水口位于底部,纯净水从中间的清洗水出口流出,而带有杂质的水则通过排水口排出。

1.进水过程:水通过进水口进入过滤器,并随着重力的作用逐渐下降,通过多个介质层。

在这个过程中,大颗粒的杂质会被介质层拦截,并逐渐沉积在介质床中。

2.滤层淇淆:由于水的流量较大,进入滤层的水可能会使滤层颗粒物与颗粒相互碰撞,从而导致滤层颗粒的混乱。

这个过程称为滤层淇淆,它有助于排除滤层颗粒中的空隙和杂质,使其达到最佳过滤效果。

3.淤泥层形成:随着杂质的沉积,介质层中会形成一层淤泥层。

淤泥层的形成有助于进一步拦截杂质,但也会增加压力损失,因此需要定期清洗。

4.水量控制:多介质过滤器需要经常检查和调整进水流量,以确保过滤器的正常运行。

过高的进水流量会导致过滤效果降低,过低的进水流量则会导致滤层颗粒物聚集不均匀,影响过滤效果。

5.清洗和回灌:一段时间后,多介质过滤器的滤层会积累大量的杂质,从而影响过滤效果。

为了恢复过滤器的工作效率,需要进行清洗和回灌操作。

清洗过程一般包括喷洗、倒灌和洗刷等步骤。

在使用多介质过滤器时,需要注意以下几点:1.选择合适的过滤介质:多介质过滤器的过滤效果与所选用的介质及其排列顺序有关。

根据水源的不同,可以选择不同的介质组合,以满足不同的处理要求。

2.控制进水流量:过高的进水流量会使滤层颗粒物散乱,降低过滤效果;过低的进水流量则会导致滤层中的杂质沉积不均匀。

因此,需要根据具体情况和操作要求合理控制进水流量。

3.定期清洗和维护:多介质过滤器的滤层在运行一段时间后会积累大量的杂质。

为了保证过滤效果,需要定期清洗和维护过滤器,清除滤层中的杂质和淤泥。

多介质过滤器之欧阳文创编

多介质过滤器之欧阳文创编

多介质过滤器原理及填料板结原因分析(1)工作原理多介质过滤器(又称机械过滤器)是以成层状的无烟煤、砂、细碎的石榴石或其他材料为床层,床的顶层由最轻和最粗品级的材料组成,而最重和最细品级的材料放在床的低部。

其原理为按深度过滤--水中较大的颗粒在顶层被去除,较小的颗粒在过滤器介质的较深处被去除。

从而使水质达到粗过滤后的标准。

(2)性能特点多介质过滤器可去除水中大颗粒悬浮物,从而降低水的SDI值,满足深层净化的水质要求。

该设备具有造价低廉,运行费用低,操作简单;滤料经过反洗,可多次使用,滤料使用寿命长等特点。

(3)应用范围多介质过滤器广泛用于水处理工艺中,主要用于水处理除浊、软化水、电渗析、反渗透的前级预处理,也可用于地表水、地下水的除泥沙等。

(4)产品简介本产品生产的多介质过滤器按控制类型可分为手动型和全自动型。

手动型主要是通过阀门的调节来控制过滤器的运行、正洗、反洗;而全自动型是通过FLECK控制器来进行对过滤器运行,正洗、反洗等状态的控制,按罐体材质可分为玻璃钢罐、碳钢罐、不锈钢罐,罐内壁可根据用户要求做内涂环氧涂层或衬胶防腐。

滤料板结原因分析(1)截留在滤层上表层的污物,如果在一定周期内,不能有效地去除,在随后的反洗过程中,如果反洗空气的分布不均匀会导致膨胀高度不均匀,随着反洗空气的搓动,搓动量小的地方,滤料表面的油污等杂质不能有效去除,在投入下一正常滤水周期后,局部负荷增大,杂质会从表面沉入内部,球团逐渐增大,并同时向过滤器的填充深度内延伸,直至整个过滤器失效。

备注:实际运行中,反洗空气不均匀的现象经常出现,主要是由于底部布气管道的穿孔、局部滤帽的堵塞或损坏或是栅管间距的变形等原因引起。

(2)滤层的表面滤料颗粒细小,反冲洗时相互碰撞机会少,动量小,所以不易清洗干净。

附着的砂粒易结成小泥球。

当反冲洗结束滤层重新级配时,泥球就进入下层滤料中,随着泥球的长大不断向深处移动。

(3)原水中所包含的油,截留在过滤器内,经反洗并残余部分,日积月累,是导致过滤器滤料板结的主要因素。

多介质过滤器工作原理

多介质过滤器工作原理

多介质过滤器工作原理
多介质过滤器是一种用于水处理的装置,其工作原理是通过一系列不同颗粒大小的滤料对水进行过滤,以去除悬浮固体、颗粒污染物和有机物质。

多介质过滤器通常由多层不同种类和颗粒大小的滤料堆积而成。

这些滤料可以包括石英砂、石英碎石、活性炭、砂状锰矿等。

当水通过多介质过滤器时,最初通过较粗的滤料层,较大颗粒的污染物会被阻止。

然后,水继续通过较细的滤料层,更小颗粒的污染物也会被滤除。

多介质过滤器的滤料层是根据颗粒大小逐渐变小的顺序堆积的。

这是因为较大的颗粒不仅能更有效地过滤大颗粒污染物,还能保护较细的滤料层不被较大的颗粒堵塞。

最细的滤料层通常是活性炭,它能吸附有机物质和一些溶解性污染物。

当水通过多介质过滤器时,污染物会被滤料层逐渐截留下来,从而使水质得到提高。

为了维持多介质过滤器的有效运行,定期的清洗和维护是必要的。

这可以通过冲洗滤料层或进行后期处理来实现。

总之,多介质过滤器通过多层滤料的过滤作用,可以有效地去除水中的悬浮固体、颗粒污染物和有机物质。

它是一种常用的水处理设备,广泛应用于家庭、工业和农业领域。

多介质过滤器的工作原理

多介质过滤器的工作原理

多介质过滤器的工作原理
1.过滤介质选择:根据水质分析数据,根据不同的需求选择合适的过滤介质。

常用的过滤介质包括砂石、活性炭、水石英砂等。

2.进水:水通过入口管道进入过滤槽,在进水管道上通常配备有防止大颗粒物进入槽体的滤网或者格栅。

3.水分布器:水通过水分布器均匀地分布到槽体的上部,这样可以保证水流均匀通过过滤介质。

4.过滤:水从上部流入槽体,在多介质过滤器中从上至下穿过不同的过滤介质层。

在穿过过滤介质的过程中,水会被过滤介质截留、吸附和吸附,从而去除悬浮物、颗粒物、有机物等。

5.出水:经过多个过滤介质层的过滤,已经被处理的水从底部排出,同时还会排出一部分被截留的悬浮物和颗粒物。

6.回洗:随着过滤的进行,部分悬浮物和颗粒物会逐渐积聚在过滤介质层的表面,降低了过滤效果。

为了保持过滤器的稳定运行,需要定期进行回洗操作。

回洗时,通过反向水流将过滤介质层上的杂质冲出,然后将杂质排出。

1.筛选:过滤介质的大颗粒物可截留较大的悬浮物和颗粒物,通过筛选的方式去除。

2.吸附:活性炭等过滤介质具有较强的吸附能力,可以吸附有机物、异味和颜色等。

通过吸附作用,将水中的有机物和其他污染物质去除。

3.捕集:过滤介质的微孔结构可以捕集细小的颗粒物,例如沉积物、胶体等。

4.离子交换:一些过滤介质具有离子交换能力,可以去除水中的重金
属离子和硬度物质,改善水质。

总的来说,多介质过滤器通过利用不同过滤介质的特性和作用,实现
对水中杂质的截留、吸附、吸附、捕集和离子交换等,从而达到提高水质、净化水源的目的。

多介质过滤器的工作原理

多介质过滤器的工作原理
的误差逐渐较小。万能材料试验机试验力传
02
水平,将摆杆边缘与内侧刻线对齐固定,用水平尺

在摆杆侧面调整机体左右水平。
万能材料试验机夹具的选择
1. 根据主机最大试验力选择主要夹具。万能材料试验机夹
1
具所能承受的最大力必须大于等于主机的最大试验力。
根据非标配置、或扩展配置选一些次要夹具。(例如:扩
2
展配置传感
01.
器为10kN,所选次要夹具所能承受的 最大试验力也要为10kN。
多 阐 点
述击
观此 点处 。添

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思 想
的 的

工 炼
, 请
作 尽

原 言
简 意
理 赅

在条件适宜时可以沉淀。用过滤器截留 悬浮固体,以过滤介质截留悬浮固体前 后的重量差作为衡量过滤器发挥作用的 依据。过滤介质一般
使用的滤料介质.根据水中的杂质成份可以采用单层过滤、双层过
01
滤和多层过滤。
多介质过滤器工
02
作原理:采用多介质滤料压力过滤法是 一种高效的过滤设备,反冲洗时滤料在 水力筛分的作用下比重相对小粒度大的 飘落在上层,比重小
பைடு நூலகம்
的在下面。在上面的直径大,在下面的 直径大小,形成一个滤床,过滤是在水 通过滤层的全过程中完成的,是先进的 过滤设备
多介质过滤器适用范围:循环水旁滤专用 设备,适用于油田、炼油厂、石油化工、 冶金、轧钢、焦化、皮革、机械加工、发 电、市政工
01
荷测量的影响相 对较小,但是对 小负荷测量的影 响是很大的。如 何解决万能材料 试验机测试结果 误差呢?
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多介质过滤器的设计原理多介质过滤器是利用一种或几种过滤介质,在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料,从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程,常用的滤料有石英砂,无烟煤,锰砂等,主要用于水处理除浊,软化水,纯水的前级预处理等,出水浊度可达3度以下。

过滤的含义,在水处理过程中,过滤一般是指以石英砂、无烟煤等滤料层截留水中悬浮杂质,从而使水获得澄清的工艺过程。

用于过滤的多孔材料称为滤料,石英砂是最常见的滤料。

滤料有粒状,粉状和纤维状多种。

常用滤料有石英砂、无烟煤、活性炭、磁铁矿、拓榴石、陶瓷、塑料球等。

多介质过滤器(滤床),既采用两种以上的介质作为滤层的介质过滤器,在工业循环水处理系统中,用以去除污水中杂质、吸附油等,使水质符合循环使用的要求。

过滤的作用,主要是去除水中的悬浮或胶态杂质,特别是能有效地去除沉淀技术不能去除的微小粒子和细菌等,BODs和COD等也有某种程度的去除效果。

性能参数如下表所示:过滤器构成多介质过滤器主要由过滤器体、配套管线和阀门构成。

其中过滤器体主要包括以下组件:简体;布水组件;支撑组件;反洗气管;滤料;排气阀(外置)等。

滤料的选择依据(1)必须有足够的机械强度,以免在反冲洗过程中很快地磨损和破碎;(2)化学稳定性要好;(3)不含有对人体健康有害及有毒物质,不含有对生产有害、影响生产的物质;(4)滤料的选择,应尽量采用吸附能力、截污能力大、产水量高、出水水质好的滤料。

在滤料中,卵石主要是起支撑作用,在过滤工艺过程中,因其强度高,相互之间的间距缝隙稳定,孔隙大,便于正洗工序中,滤后水顺利通过;同样,反洗工序中,反洗水和反洗空气等能顺利通过。

常规配置中,卵石分为四种规格,铺垫方式为自下而上先大后小。

滤料的粒径和装填高度之间的关系滤床的高度和滤料的平均粒径的比值为800~1 000(设计规范)。

滤料的粒径的大小和过滤精度相关。

下表所示为各部件的功用和结构形式。

多介质过滤器在水处理上使用的多介质过滤器,常见的有:无烟煤-石英砂-磁铁矿过滤器,活性炭-石英砂-磁铁矿过滤器,活性炭-石英砂过滤器,石英砂-陶瓷过滤器等。

多介质过滤器的滤层设计,主要考虑的因素为:1、不同滤料具有较大的密度差,保证反洗扰动后不会发生混层现象。

2、根据产水用途选择滤料。

3、粒径要求下层滤料粒径小于上层滤料粒径,以保证下层滤料的有效性和充分利用。

事实上,以三层滤床为例,上层滤料粒径最大,有密度小的轻质滤料组成,如无烟煤、活性炭;中层滤料粒径居中,密度居中,一般为石英砂组成;下层滤料由粒径最小,密度最大的重质滤料组成,如磁铁矿。

由于密度差的限制,三层介质过滤器的滤料选择基本上是固定的。

上层滤料起粗滤作用,下层滤料起精滤作用,这样就充分发挥了多介质滤床的作用,出水水质明显好于单层滤料的滤床。

而对于饮用水,一般禁止使用无烟煤,树脂等滤料。

石英砂过滤器石英砂过滤器是一种采用石英砂作为滤料的过滤器。

可有效去除水中的悬浮物,并对水中的胶体、铁、有机物、农药、锰、细菌、病毒等污染物有明显的去除作用。

其有过滤阻力小,比表面积大,耐酸碱性强,耐氧化,PH适用范围为2-13,抗污染性好等优点,石英砂过滤器的独特优点还在于通过优化滤料和过滤器的设计,实现了过滤器的自适应运行,滤料对原水浓度、操作条件、预处置工艺等具有很强的自适应性,即在过滤时滤床自动形成上疏下密状态,有利于在各种运行条件下保证出水水质,反洗时滤料充分散开,清洗效果好。

砂过滤器具有过滤速度快、过滤精度高、截污容量大等优点。

广泛用于电力、电子、饮料、自来水、石油、化工、冶金、纺织、造纸、食品、游泳池、市政工程等各种工艺用水、生活用水、循环用水和废水的预处理领域。

石英砂过滤器设备结构简单、运行可以实现自动控制、处理流量大、反冲次数少、过滤效率高、阻力小、操作维修方便等特点。

活性炭过滤器滤料为活性炭,用于去除色、味、余氯和有机物,其主要作用方式是吸附,活性炭是一种人工制成的吸附剂。

多介质过滤器,活性炭过滤器活性碳过滤器广泛用于生活用水及食品工业、化工、电力等行业的水的预处理。

由于活性炭具有发达的细孔结构和巨大的比表面积,因此对水中的溶解性有机物,如苯类,酚类化合物等具有很强的吸附能力,而且对于用生物法和化学法很难去除的有机污染物,如色度、异臭、表面活性剂、合成洗涤剂和染料等都有较好的去除效果。

粒状活性炭对水中的Ag^+,Cd^2+,CrO4^2-等离子去除率达85%以上。

[3]通过活性炭滤床后,水中悬固小于0.1mg/L,COD去除率一般为40%~50%,游离氯小于0.1mg/L。

反冲洗工艺过滤器的反洗,主要是指过滤器在使用一定周期后,其滤料层截留和吸附一定量的杂物和污渍,这使得过滤器的出水水质下降,主要表征:过滤器的正常滤后水质变差,进水和出水管道的压力差增大,同时,单台过滤器的流量降低。

反冲洗的原理:水流逆向通过滤料层,使滤层膨胀、悬浮,借助水流的剪切力和颗粒的碰撞摩擦力清洗滤料层使滤层内的污物脱离并随反洗水排出。

反冲洗的必要性(1)在过滤过程中,原水中的悬浮物等被滤料层截留吸附并不断地在滤料层中积累,于是滤层孔隙逐渐被污物堵塞,在滤层表面形成滤饼,过滤水头损失不断增加。

当达到某一限度时,滤料需进行清洗,使滤层恢复工作性能,继续工作。

(2)过滤时由于水头损失增加,水流对吸附在滤料表面的污物的剪切力变大,其中有些颗粒在水流的冲击下移到下层滤料中去,最终会使水中的悬浮物含量不断上升,水质变差,当杂质透过滤层时,过滤器失去过滤效果。

因此,到一定程度时,需要清洗滤料,以便恢复滤料层的纳污能力。

(3)污水中的悬浮物中含有大量有机物,长期滞留在滤层中会导致滤层中细菌微生物富集繁殖,发生厌氧腐败现象,需定期清洗滤料。

反冲洗参数控制和确定(1)膨胀高度:反冲洗时,为了保证滤料颗粒有足够的间隙使污物迅速随水排出滤层,滤层膨胀率应大一些。

但膨胀率过大时,单位体积中滤料的颗粒数变少,颗粒碰撞的机会也减少,所以对清洗不利。

双层滤料,膨胀率为40%----50%。

注意:在生产运行中,对滤料的填充高度、膨胀高度等随机进行检查,因为正常反洗过程中,会有部分滤料的跑失或磨损,需要进行补充。

相对稳定的滤层,有以下优点:确保过滤水质的稳定,保证反冲洗的效果。

(2)反洗水量和压力:一般设计要求,反洗水的强度为40 m3/(m2·h),反洗水的压力≤0.15 MPa。

(3)反洗空气量和压力:反洗空气的强度为15 m /(m ·h),反洗空气的压力≤0.15 MPa。

注意:在反洗过程中,通入的反洗空气汇集于过滤器的顶部,大部分应通过双孔排气阀排出。

日常生产中。

需经常检查排气阀的通畅性,主要表征在阀球升降的自由度上。

气水联合反洗(1)先用空气冲洗,再用水反冲洗:首先将滤池水位降至滤层表面上100 mm处,通入空气数分钟,然后用水反冲洗。

适用于表面污染重而内部污染轻的滤池。

注意:相应的阀门,关闭必须到位;否则,水位降到滤层表面以下时,滤层的上部没有水的浸润,颗粒的上下扰动过程中,污物不能有效排出,反而会往滤层深处移动。

(2)空气和水联合反洗:从静止滤层下部同时送入空气和反洗水,空气在上升过程中在砂层内合形成大气泡,遇到滤料时又变成小气泡,同时对滤料表面产生擦洗作用;反洗水顶松滤层,使滤料呈悬浮状态,利于空气对滤料的擦洗。

反洗水和反洗空气的膨胀作用相互叠加,比单一进行时,作用更强。

注意:水的反洗压力和空气的反洗压力和强度不同,应注意先后顺序,避免反洗水进入空气管道。

(3)在气水联合反洗结束后,停止进入空气,反洗水保持相同的流量,继续冲洗3 min ~5 min,即可去除遗留在滤床中的气泡。

备注:可留意顶部双孔排气阀的状态。

编辑本段滤料板结原因分析(1)截留在滤层上表层的污物,如果在一定周期内,不能有效地去除,在随后的反洗过程中,如果反洗空气的分布不均匀会导致膨胀高度不均匀,随着反洗空气的搓动,搓动量小的地方,滤料表面的油污等杂质不能有效去除,在投入下一正常滤水周期后,局部负荷增大,杂质会从表面沉入内部,球团逐渐增大,并同时向过滤器的填充深度内延伸,直至整个过滤器失效。

备注:实际运行中,反洗空气不均匀的现象经常出现,主要是由于底部布气管道的穿孔、局部滤帽的堵塞或损坏或是栅管间距的变形等原因引起。

(2)滤层的表面滤料颗粒细小,反冲洗时相互碰撞机会少,动量小,所以不易清洗干净。

附着的砂粒易结成小泥球。

当反冲洗结束滤层重新级配时,泥球就进入下层滤料中,随着泥球的长大不断向深处移动。

(3)原水中所包含的油,截留在过滤器内,经反洗并残余部分,日积月累,是导致过滤器滤料板结的主要因素。

何时进行反洗可根据原水的水质特点和出水水质要求,采用限定水头损失、出水水质或过滤时间等标准来确定。

编辑本段过滤器加工和验收工序的注意事项(1)要求出水槽与滤板的平行允差不大于2 mm。

(2)滤板的水平度及不平度均小于±1.5 mm。

滤板的结构,采用整体加工最优。

当筒体直径较大时,或受原材料、运输等方面制约时,也可采用两瓣拼接成形。

(3)对滤板和筒体各接合部位的合理处理,对空气反洗环节尤为重要。

①为消除因滤板加工和筒体卷制等方面误差造成的滤板和筒体的径向间隙,一般采用圆弧环板逐段焊接。

接触部位必需采用满焊。

②中心管道和滤板的径向间隙处理方法同上。

备注:上述措施,确保了过滤和反洗只能通过滤帽或排管间隙连通。

同时,也就保证了反洗和过滤通道的分布均匀性。

(4)滤板上加工的通孔,径向误差为±1.5 mm。

滤帽导杆和滤板通孔之间配合尺寸的增大,不利于滤帽的安装或固定。

通孔的加工必须采用机械设备。

(5)滤帽的材质,尼龙最佳,ABS次之。

因上部添加的滤料,对滤帽的挤压负荷极大,要求强度要高,以避免变形。

滤帽与滤板的接触面(上、下表面)需加弹性橡胶垫。

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