V型滤池结构、工作原理、工艺特点

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学习V型滤池的感想

学习V型滤池的感想

学习V型滤池的感想1.V型滤池空间构造V型滤池常分为两组,每组又分为若干个滤格,每格尺寸一般按照长柄滤头生产厂商模板要求取模板模数整数倍。

整个滤池设置有进水总渠、出水总渠、反冲洗进水总管、反冲洗进气总管、排气管、排水渠等管渠系统,结构较为复杂。

各管道一般集中布置在管廊中,方便管理。

V型滤池上层分布有V型进水槽、滤料层、排水渠等,下层分布有气水分配渠、模板等,模板下有一定高度的底部空间,用以均匀布水布气及集水。

2V型滤池工作流程2.1过滤过程过滤时,反冲洗进水阀、反冲洗排水阀关闭,进水阀门与清水出水阀门开启,待滤水由进水总渠经主进水口与表面扫洗水进水口流入每格滤池前端溢流堰。

溢流出水通过V型进水槽配水口流入滤格,在水压作用下流经滤料,通过长柄滤头流入底部空间,再集水至配水配气渠,经清水管、水封井、溢流井溢流入出水总渠,最后由滤池出水总管输送到下一道处理工艺,至此待滤水完成过滤。

每格滤池溢流井水位与滤池滤料层表面水位之差即为过滤水头损失。

2.2反冲洗过程当预定的反冲洗周期或预定的过滤水头损失值到达时,滤池即开始反冲洗。

自控系统首先关闭主进水口、清水管出水阀门、排气管阀门,同时打开排水渠阀门,待水位下降至一定高度后,启动鼓风机,打开进气阀,此时空气经滤头均匀喷出,对滤料进行高强度气冲,附着在滤料上的杂质由于滤料相互摩擦及气体剪切作用脱落下来。

气冲几分钟后,随即启动反冲洗水泵,同时打开反冲洗进水阀,反冲洗水与空气经长柄滤头混合后均匀对滤料进行气水联合反冲洗,持续几分钟后,关闭鼓风机与反冲洗进气阀门,此后只进行单独的水冲洗。

在反冲洗过程中滤料经气冲、气水联合冲洗及单独水冲洗,杂质在气液固三相作用下去除彻底,同时表面扫洗历经反冲洗全过程,脱落的杂质在表面扫洗水作用下扫入排水渠排走。

2.3V型滤池工艺特点V型滤池工艺突出特点是恒水头等速过滤。

保持恒水头等速过滤的方法是利用阀门控制,使滤池过滤阻力与出水阀门阻力之和恒定,这样就维持了恒水头,使得滤料表面与进水渠水位差基本不变,由此实现等速过滤。

滤池V型槽的施工工法(2)

滤池V型槽的施工工法(2)

滤池V型槽的施工工法滤池V型槽的施工工法一、前言滤池是水处理工程中一种常见的处理设备,用于去除水中的悬浮物和微生物。

滤池V型槽是一种常用的滤池结构,具有较好的过滤效果和节约空间的特点。

本文将介绍滤池V型槽的施工工法,包括工法特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。

二、工法特点滤池V型槽的工法具有以下特点:1. 结构简单: 滤池V型槽由底板、侧墙和V型滤料层构成,结构简单可靠。

2. 过滤效果好: V型滤料层能够有效去除悬浮物,提高过滤效果。

3. 节约空间: V型槽的设计使其占地面积较小,节约空间,并且适用于不同规模的处理设备。

4. 施工工期短:滤池V型槽的施工工期相对较短,可节约成本。

三、适应范围滤池V型槽适用于各种水处理工程中,如生活污水处理、工业废水处理、农田灌溉等。

尤其适合于处理对出水浊度要求较高的场所。

四、工艺原理滤池V型槽的施工工法与实际工程之间的联系主要体现在以下几个方面:1. 槽基础施工: 首先进行槽基础施工,包括土方开挖、垫层铺设和槽基础混凝土浇筑等。

这一步骤是滤池V型槽施工的基础,需要确保槽基础的稳定和承载能力。

2. 槽壁和墙面施工: 包括槽壁和墙面的砌筑或模板安装等工艺。

确保槽壁的垂直度和墙面的光滑度,以便后续施工步骤的进行。

3. 滤池料层施工: 滤池V型槽的关键是V型滤料层的施工。

通过选用合适的滤料和调整施工工艺,确保滤料的粒径分布和层高的均匀性,达到过滤效果和操作的要求。

4. 各个部件的连接: 所有施工完成后,需要进行各个部件的连接和密封处理,确保结构的牢固性和防渗漏性。

五、施工工艺滤池V型槽的施工工艺可以简要概括为以下几个阶段:1. 土方开挖和槽基础施工: 根据设计要求进行土方开挖,然后进行垫层的铺设和槽基础的混凝土浇筑。

2. 槽壁和墙面施工: 根据设计要求进行槽壁和墙面的砌筑或模板安装。

确保槽壁的垂直度和墙面的光滑度。

V型滤池技术专题

V型滤池技术专题

V型滤池技术专题V型滤池1. 概述V型滤池是快滤池的一种形式,因为其进水槽形状呈V字形而得名,也叫均粒滤料滤池(其滤料采用均质滤料,即均粒径滤料)、六阀滤池(各种管路上有六个主要阀门)。

它是我国于20世纪80年代末从法国Degremont公司引进的技术。

2. 工作过程过滤过程:待滤水由进水总渠经进水阀和方孔后,溢过堰口再经侧孔进入被待滤水淹沿的V型槽,分别经槽底均匀的配水孔和V型槽堰进入滤池。

被均质滤料滤层过滤的滤后水经长柄滤头流入底部空间,由方孔汇入气水分配管渠,在经管廊中的水封井、出水堰、清水渠流入清水池。

反冲洗过程:关闭进水阀,但有一部分进水仍从两侧常开的方孔流入滤池,由V型槽一侧流向排水渠一侧,形成表面扫洗。

而后开启排水阀将池面水从排水槽中排出直至滤池水面与V型槽顶相平。

反冲洗过程常采用“气冲→气水同时反冲→水冲”三步。

气冲:打开进气阀,开启供气设备,空气经气水分配渠的上部小孔均匀进入滤池底部,由长柄滤头喷出,将滤料表面杂质擦洗下来并悬浮于水中,被表面扫洗水冲入排水槽。

气水同时反冲洗:在气冲的同时启动冲洗水泵,打开冲洗水阀,反冲洗水也进入气水分配渠,气、水分别经小孔和方孔流入滤池底部配水区,经长柄滤头均匀进入滤池,滤料得到进一步冲洗,表扫仍继续进行。

停止气冲,单独水冲,表扫仍继续,最后将水中杂质全部冲入排水槽。

V型滤池的特点及设计参数滤速可达7~20m/h,一般为12.5~15.0m/h。

采用单层加厚均粒滤料,粒径一般为0.95~1.35mm,允许扩大到0.7~2.0mm,不均匀系数1.2~1.6或1.8之间。

对于滤速在7~20m/h之间的滤池,其滤层高度在0.95~1.5m之间选用,对于更高的滤速还可相应增加。

底部采用带长柄滤头底板的排水系统,不设砾石承托层。

滤头采用网状布置,约55个/m2。

反冲洗一般采用气冲、气水同时反冲和水冲三个过程,反冲洗效果好,大大节省反冲洗水量和电耗。

气冲强度为50~60m3/(h.m2)(13~16L /s.m2),清水冲洗强度为13~15m3/(h.m2)(3.6~4.1L/s.m2),表面扫洗用原水,一般为5~8m3/(h.m2)(1.4~2.2L/s.m2)。

V型滤池

V型滤池

V型滤池V型滤池滤池有多种型式,以石英砂作为滤料的普通快滤池使用历史悠久。

在此基础上,人们从不同的工艺角度发展了其它型式的快滤池。

V型滤池就是在此基础上由法国德利满公司在70年代发展起来的。

V型滤池采用了较粗、较厚的均匀颗粒的石英砂滤层;采用了不使滤层膨胀的气、水同时反冲洗兼有待滤水的表面扫洗;采用了气垫分布空气和专用的长柄滤头进行气、水分配等工艺。

它具有出水水质好、滤速高、运行周期长、反冲洗效果好、节能和便于自动化管理等特点。

因此70年代已在欧洲大陆广泛使用。

80年代后期,我国南京、西安、重庆等地开始引进使用。

90年代以来,我国新建的大、中型净水厂差不多都采用了V型滤池这种滤水工艺,特别是广东省新建的净水厂几乎都采用了V型滤池。

91年至94年我公司在沙口水厂(50万m3/d)的建设中,首次自行设计、施工安装了V型滤池。

此后我们就开展了V型滤池的设计与安装这项工作。

我们先后帮高明、中山小榄、中山东凤、顺德龙江、三水、广宁、汕头、惠州等兄弟自来水公司设计和安装了V型滤池。

在近十年来的V型滤池的设计、施工安装以及自动控制过程中,我们取得了一定的实践经验,有以下几点工作体会:一、研究掌握V型滤池结构、工作原理、工艺特点滤池是水厂净水工艺中的重要环节,而滤池过滤能力的再生,是滤池稳定高效运行的关键。

若采用较好的反冲洗技术,使滤池经常处于最优条件下工作,不仅可以节水、节能,还能提高水质,增大滤层的截污能力,延长工作周期,提高产水量。

而V型滤池过滤能力的再生,就采用了先进的气、水反冲洗兼表面扫洗这一技术。

因此滤池的过滤周期比单纯水冲洗的滤池延长了75%左右,截污水量可提高118%,而反冲洗水的耗量比单纯水冲洗的滤池可减少40%以上。

滤池在气冲洗时,由于用鼓风机将空气压入滤层,因而从以下几方面改善了滤池的过滤性能。

①压缩空气的加入增大了滤料表面的剪力,从而使得通常水冲洗时不易剥落的污物在气泡急剧上升的高剪力下得以剥落,从而提高了反冲洗效果。

v型滤池工作原理

v型滤池工作原理

v型滤池工作原理
V型滤池是一种新型的污水处理设备,它是由一系列V型滤池组成的,每个滤池都有一个滤网,滤网上有一层滤料,滤料可以捕获污水中的悬浮物和溶解物,从而达到净化污水的目的。

V型滤池的工作原理是:污水从滤池的上部进入,经过滤料的过滤,悬浮物和溶解物被捕获,污水经过滤池的底部出口,清洁的水流入下一个滤池,以此类推,直到污水被完全净化。

V型滤池的优点是:
1、滤池的结构简单,易于安装和维护;
2、滤料的更换简单,可以有效地捕获污水中的悬浮物和溶解物;
3、滤池的容量大,可以处理大量的污水;
4、滤池的运行成本低,可以节省能源;
5、滤池的清洗效率高,可以有效地净化污水。

V型滤池的缺点是:
1、滤料的更换频繁,需要定期更换;
2、滤池的清洗效率受到污水浓度的影响,当污水浓度较高时,滤池的清洗效率会受到影响;
3、滤池的清洗效率受到滤料的影响,滤料的质量越好,滤池的清洗效率越高;
4、滤池的清洗效率受到污水温度的影响,当污水温度较高时,滤池的清洗效率会受到影响。

总之,V型滤池是一种新型的污水处理设备,它具有结构简单、更换简单、容量大、运行成本低、清洗效率高等优点,但也存在一些缺点,比如滤料的更换频繁、污水浓度、滤料质量和污水温度等因素会影响滤池的清洗效率。

因此,在使用V型滤池时,应该注意滤料的更换、污水浓度、滤料质量和污水温度等因素,以保证滤池的清洗效率。

V型滤池文档

V型滤池文档

V型滤池概述V型滤池是一种常用的水处理设备,广泛应用于工业、农业和生活污水处理中。

它通过利用多层V型滤料对水进行过滤,以去除其中的杂质和颗粒物,从而提高水质,并减少后续处理工艺的负荷。

本文将介绍V型滤池的工作原理、结构特点以及运行维护等内容。

工作原理V型滤池是基于重力过滤原理的水处理设备。

它由一系列均匀排列的V型滤料组成,这些滤料材质可以根据具体处理要求来选择。

当水通过V型滤料层时,较大的杂质和颗粒物会被滞留在滤料中,而水则会通过滤料层,从而实现水的过滤。

通过设定适当的负荷速率和反洗周期,可以保证V型滤池长期稳定运行。

结构特点V型滤池的主要结构包括两个部分:滤料层和水流分配系统。

滤料层滤料层是V型滤池的核心组成部分,它由多层V型滤料均匀排列组成。

这些V型滤料可以采用不同尺寸和材质,如石英砂、煤炭和磁性材料等。

滤料层的厚度和类型可以根据需要进行调整,以满足不同水质处理要求。

水流分配系统水流分配系统用于将待处理水均匀分配到滤料层。

它通常包括进水管道、分水器和分配管道等组成。

进水管道将原水引入V型滤池,分水器将水流分散到各个分配管道中,分布管道将水均匀分布到滤料层上。

通过合理设计水流分配系统,可以确保滤料层在整个过滤过程中保持均匀的水流分布。

运行维护为了确保V型滤池的正常运行,以下是一些运行维护的注意事项:1.定期测量和监测V型滤池的进水和出水水质,以便及时发现异常情况并采取相应的措施。

2.每隔一段时间需要对滤料层进行清洗,以防止滤料堵塞。

清洗可以通过反洗的方式进行,将逆流水引入滤料层,并将堵塞的杂质冲洗掉。

3.注意定期观察V型滤池的水流分配系统,确保分水器和分配管道畅通无阻。

4.定期检查V型滤池的排放系统,确保排放系统正常运行,避免滤料堵塞引起溢流等问题。

5.根据实际情况,及时更换损坏或老化的V型滤料,以保证水处理效果和设备寿命。

总结V型滤池作为一种常用的水处理设备,通过多层V型滤料对水进行过滤,提高水质,并减少后续处理工艺的负荷。

净水厂V型滤池的运行控制分析

净水厂V型滤池的运行控制分析

净水厂V型滤池的运行控制分析随着城市化进程的加速和人口规模的不断增加,城市的水资源供给和水质管理面临更大的挑战。

为了确保居民的生活用水安全和环境健康,提高城市供水系统的稳定性和可靠性,水厂的净化设备运行控制显得尤为重要。

V型滤池是净水厂常用的滤池之一,其运行控制分析对于净水工程有着重要的意义。

一、V型滤池的结构和原理V型滤池是一种常用的水处理设备,其结构如其名,呈V字形。

水流从上方进入滤池,在滤材的作用下,悬浮物、颗粒物和有机物等杂质被截留在滤料层内,从而实现了水的过滤和净化。

V型滤池通常采用石英砂等滤料,其结构紧凑、操作便捷、过滤效果好,因而被广泛应用于市政供水、工业用水和废水处理等领域。

二、V型滤池的运行控制1. 进出水质监测V型滤池在正常运行过程中,需要对进出水的水质进行监测,以确保出水水质符合卫生标准。

通过监测进出水的浑浊度、浊度、PH值、溶解氧、COD和氨氮等指标,及时发现和解决水质异常,保障净水厂的正常运行。

2. 滤料层清洗和维护V型滤池的滤料层在长时间的过滤使用后,会逐渐被悬浮物和杂质堵塞和污染,影响其滤水效果。

定期清洗和维护滤料层是保证V型滤池正常运行的重要措施。

清洗滤料层可以采用反冲洗或者化学清洗等方式,将堵塞和污染的滤料层进行再生,恢复其滤水性能。

3. 控制水力冲击在V型滤池的运行过程中,水力冲击是一个常见且严重的问题。

水力冲击会导致滤料层的破坏和泄漏,严重影响滤池的正常运行。

需要采取相应的措施进行控制,如增加缓冲设备、控制进出水流速等,保证V型滤池的安全运行。

4. 运行参数的调控V型滤池的运行参数包括进水流量、滤速、水头压力、清洗周期等,这些参数的调控对于滤池的稳定运行至关重要。

合理控制进水流量和滤速,保证水头压力在适宜范围内,调节清洗周期和时间,都能有效地提高V型滤池的运行效率和稳定性。

5. 故障报警和处理在V型滤池的运行过程中,可能会出现各种各样的故障,如管道堵塞、设备泄漏、电气故障等。

V型滤池说明

V型滤池说明

V型滤池概况1. 概述V型滤池是快滤池的一种形式,因为其进水槽形状呈V字形而得名,也叫均粒滤料滤池(其滤料采用均质滤料,即均粒径滤料)、六阀滤池(各种管路上有六个主要阀门)。

它是我国于20世纪80年代末从法国Degremont公司引进的技术。

2.特点:(1)恒水位等速过滤。

滤池出水阀随水位变化不断调节开启度,使池内水位在整个过滤周期内保持不变,滤层不出现负压。

当某单格滤池冲洗时,待滤水继续进入该格滤池作为表面扫洗水,使其他各格滤池的进水量和滤速基本不变。

(2)采用均粒石英砂滤料,滤层厚度比普通快滤池厚,截污量也比普通快滤池大,故滤速高,过滤周期长,出水效果好。

(3)V型进水槽(冲洗时兼作表面少洗布水槽)和排水槽沿池长方向布置,单池面积较大时,有利布水均匀,因此更适合用于大、中型水厂。

(4)承托层较薄。

(5)冲洗采用空气、水反冲和表面扫洗,提高了冲洗效果并节约冲洗用水。

(6)冲洗时,滤层保持微膨胀状态,避免出现跑砂现象。

3. 工作过程(1)过滤过程:待滤水由进水总渠经进水阀和方孔后,溢过堰口再经侧孔进入被待滤水淹沿的V型槽,分别经槽底均匀的配水孔和V型槽堰进入滤池。

被均质滤料滤层过滤的滤后水经长柄滤头流入底部空间,由方孔汇入气水分配管渠,在经管廊中的水封井、出水堰、清水渠流入清水池。

(2)反冲洗过程:关闭进水阀,但有一部分进水仍从两侧常开的方孔流入滤池,由V型槽一侧流向排水渠一侧,形成表面扫洗。

而后开启排水阀将池面水从排水槽中排出直至滤池水面与V型槽顶相平。

反冲洗过程常采用“气冲→气水同时反冲→水冲”三步。

气冲打开进气阀,开启供气设备,空气经气水分配渠的上部小孔均匀进入滤池底部,由长柄滤头喷出,将滤料表面杂质擦洗下来并悬浮于水中,被表面扫洗水冲入排水槽。

气水同时反冲洗在气冲的同时启动冲洗水泵,打开冲洗水阀,反冲洗水也进入气水分配渠,气、水分别经小孔和方孔流入滤池底部配水区,经长柄滤头均匀进入滤池,滤料得到进一步冲洗,表扫仍继续进行。

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V型滤池结构、工作原理、工艺特点
气、水反冲洗时,由于气泡的激烈遄动作用,大大加强了污物剥落能力及截污能力。

在滤池实际反冲洗时,我们观察到:当反冲时间约5分钟时的滤层污物剥落高达95%以上,因此V型滤池的反冲洗效果是肯定的。

此外反冲洗时,原水通过与反冲洗排水槽相对的两个V型槽底部的小孔进入滤池,它扫洗滤层的表面,并把滤层反冲上来的污物、杂质推向排水槽,同时扫洗了水平速度等于零的一些地方,在这些地方漂起来的砂又重新沉淀下来。

此外滤池的表面扫洗,还加快了反冲水的漂洗速度,用原水养活了反冲洗滤后水用量及电能,也节约了冲洗水量。

养活冲洗水量是原水表面清扫的一个特别优点,事实上,它还起到了在一个滤池反冲洗时防止其它滤池在最大输出负荷下运行
的作用。

V型滤池的工艺设计、施工安装和自动控制
滤池有多种型式,以石英砂作为滤料的普通快滤池使用历史悠久。

在此基础上,人们从不同的工艺角度发展了其它型式的快滤池。

V型滤池就是在此基础上由法国德利满公司在70年代发展起来的。

V型滤池采用了较粗、较厚的均匀颗粒的石英砂滤层;采用了不使滤层膨胀的气、水同时反冲洗兼有待滤水的表面扫洗;采用了气垫分布空气和专用的长柄滤头进行气、水分配等工艺。

它具有出水水质好、滤速高、运行周期长、反冲洗效果好、节能和便于自动化管理等特点。

因此
70年代已在欧洲大陆广泛使用。

80年代后期,我国南京、西安、重庆等地开始引进使用。

90年代以来,我国新建的大、中型净水厂差不多都采用了V型滤池这种滤水工艺,特别是广东省新建的净水厂几乎都采用了V型滤池。

91年至94年我公司在沙口水厂(50万m3/d)的建设中,首次自行设计、施工安装了V型滤池。

此后我们就开展了V型滤池的设计与安装这项工作。

我们先后帮高明、中山小榄、中山东凤、顺德龙江、三水、广宁、汕头、惠州等兄弟自来水公司设计和安装了V 型滤池。

在近十年来的V型滤池的设计、施工安装以及自动控制过程中,我们取得了一定的实践经验,有以下几点工作体会:
一、研究掌握V型滤池结构、工作原理、工艺特点
滤池是水厂净水工艺中的重要环节,而滤池过滤能力的再生,是滤池稳定高效运行的关键。

若采用较好的反冲洗技术,使滤池经常处于最优条件下工作,不仅可以节水、节能,还能提高水质,增大滤层的截污能力,延长工作周期,提高产水量。

而V型滤池过滤能力的再生,就采用了先进的气、水反冲洗兼表面扫洗这一技术。

因此滤池的过滤周期比单纯水冲洗的滤池延长了75%左右,截污水量可提高118%,而反冲洗水的耗量比单纯水冲洗的滤池可减少40%以上。

滤池在气冲洗时,由于用鼓风机将空气压入滤层,因而从以下几方面改善了滤池的过滤性能:
①压缩空气的加入增大了滤料表面的剪力,从而使得通常水冲洗时不易剥落的污物在气泡急剧上升的高剪力下得以剥落,从而提高了反冲洗效果。

②气泡在滤层中运动产生混合后,可使滤料的颗粒不断涡旋扩散,促进了滤层颗粒循环混合,由此得到一个级配较均匀的混合滤层,其孔隙率高于级配滤料的分级滤层,改善了过滤性能,从而提高了滤层的截污能力。

③压缩空气的加入,气泡在颗粒滤料中爆破,使得滤料颗粒间的碰撞磨擦加剧,在水冲洗时,对滤料颗粒表面的剪切作用也得以充分发挥,加强了水冲清污的效能。

④气泡在滤层中的运动,减少了水冲洗时滤料颗粒间的相互接触的阻力,使水冲洗强度大大降低,从而节省冲洗的能耗。

综上所述,气、水反冲洗时,由于气泡的激烈遄动作用,大大加强了污物剥落能力及截污能力。

在滤池实际反冲洗时,我们观察到:当反冲时间约5分钟时的滤层污物剥落高达95%以上,因此V型滤池的反冲洗效果是肯定的。

此外反冲洗时,原水通过与反冲洗排水槽相对的两个V型槽底部的小孔进入滤池,它扫洗滤层的表面,并把滤层反冲上来的污物、杂质推向排水槽,同时扫洗了水平速度等于零的一些地
方,在这些地方漂起来的砂又重新沉淀下来。

此外滤池的表面扫洗,还加快了反冲水的漂洗速度,用原水养活了反冲洗滤后水用量及电能,也节约了冲洗水量。

养活冲洗水量是原水表面清扫的一个特别优点,事实上,它还起到了在一个滤池反冲洗时防止其它滤池在最大输出负荷下运行的作用。

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