重力式滤池的发展
80m3重力式无阀滤池图集

80m3重力式无阀滤池图集
介绍
80m3重力式无阀滤池是一种常见的水处理设备,该设备采用重力作为筛选机制,通过混凝与过滤的方式将水中的泥沙、杂质和微生物去除。
本文旨在介绍
80m3重力式无阀滤池的设计特点、运行原理和相关参数。
设计特点
•采用进水管道、配水器、过滤器以及废水排放管道等结构;
•采用不锈钢材质,提高使用寿命;
•采用重力式过滤,无需阀门控制;
•设计紧凑,占地面积小;
•操作简单,易于维护保养。
运行原理
80m3重力式无阀滤池的运行原理如下:
1.进水:水从进水管进入过滤器。
2.分配:经过配水器分配到每一个过滤器的开口上。
3.过滤:水在过滤器内部自上而下流动,通过滤料层过滤,去除杂质。
4.排水:水从过滤器底部排出,通过废水排放管道排出。
相关参数
以下是80m3重力式无阀滤池的一些基本参数:
•外形尺寸:3500mm 长 X 3000mm 宽 X 4000mm 高;
•过滤面积:80m3;
•进水口径:DN200;
•废水口径:DN300;
•滤料层深度:1,000mm;
•滤料:石英砂,粒径为0.5-1.0mm。
80m3重力式无阀滤池是一种高效、易于维护的水处理设备,适用于各种水源的净化处理。
其不锈钢材质和紧凑的设计保证了使用寿命和占地面积。
运行原理简单,操作容易,使其成为水处理行业常见的选择。
重力无阀滤池虹吸形成慢的原理

重力无阀滤池虹吸形成慢的原理
重力无阀滤池通过建立一定的水位差,利用重力将水从上部进入滤池,并通过滤介质的过滤作用使水澄清。
在重力无阀滤池中,主要的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 滤池进水:水以一定的流量通过进水管进入滤池的上部,形成一定的水位差。
2. 过滤作用:水从上部进入滤池后,通过滤介质(如砂子、砾石等)的孔隙或间隙,经过一段距离的流动,其中的悬浮物、颗粒物等被滤介质截留下来,从而使水澄清。
3. 排污作用:随着时间的推移,滤介质上逐渐积累的污物会降低滤介质的过滤效果,需要定期对滤介质进行清洗和排污,以保持滤池的正常运行。
4. 水平均衡:由于重力作用,滤池内的水位差会使滤池内外形成压差,从而形成虹吸效应。
这种虹吸效应可以帮助水从上部进入滤池,使进水更为顺畅。
综上所述,重力无阀滤池通过重力和滤介质的过滤作用,使水从上部进入滤池进行过滤,从而达到净化水质的目的。
虹吸效应的形成则是由滤池内外水位差所引起的。
某自备水厂重力式无阀滤池改造论文

某自备水厂重力式无阀滤池的改造【摘要】本文介绍了通过对某水厂重力式无阀滤池增加远传式浮球阀和汽水分离装置,改善早期建设的无阀滤池人工控制进水操作模式,同时解决了滤池进水积气以及不能正常自动反冲等问题。
【关键词】重力式无阀滤池、远传式浮球阀、汽水分离罐一、前言某自备水厂建于上世纪七十年代,滤池为重力式无阀滤池,进水由机械搅拌澄清池出水直接接入。
滤池自建成以来,从没实现过自动反冲洗,只能靠人工强制反冲洗。
而且反冲时只能人工停止进水,反冲完毕时必须人工手动控制进水。
另外滤层表面高低不平,厚薄不均,滤料层经常被水流穿透,导致出水水质不合格。
二、原因分析经过现场观察,发现滤池虹吸下降管出口水封井渗水,水位不能正常保持,且无法修补。
还发现澄清池以跌水堰式出水,水流进入滤池的滤前实际已经混合成为汽水混合物,滤池反冲洗水位观察管上的水位不停波动,而且波动幅度相当大。
经研究分析认为,产生以上现象是由于虹吸下降管出口没有水封,虹吸下降管出口不能淹没,无法形成虹吸,导致无法进行自动反冲洗。
以澄清池出水的跌水作为滤池进水,由于跌水夹汽,形成大量的汽泡,汽泡进入滤池后破裂,造成反冲管上的水位观察管水位不稳,同时由于汽泡的破裂使滤层受到冲击,造成滤料层局部穿孔,发生短流,最终导致出水水质不能满足现有国家水质标准。
三、改造方案工作原理:1、正常情况下,重力式无阀滤池反冲洗时,水封井内水位上升;反冲洗完毕,水封井水位下降。
可以利用水封井的水位变化控制滤池进水。
2、由于汽水混合中汽和水的密度不同,通过旋流和降低进水流速的方式进行汽水分离,从而降低汽泡对滤池的影响。
3、要让虹吸管能够形成虹吸,必保证虹吸管两端全部淹没在水中;且保证水封井一定的水位高度。
必要时对水封井进行补水。
采取的措施:在重力式无阀滤池进水管上增加远传式浮球控制阀,主阀体安装于滤池进水主管上,对滤池反冲水封井及排水井进行改造,浮球安装于改造后的浮球水位控制井内,以反冲水封井内的水位变化控制浮球动作。
当前国内外滤池的应用和初步看法

当前国内外滤池的应用和初步看法摘要:在给水处理技术上,当前还是以常规水处理即混凝-沉淀-过滤处理为主,滤池是给水处理最后的一个程序(不包括消毒),尤其是处理饮用水更是最重要的一个关键环节,因此滤池处理始终是放在一个核心位置上。
自快滤池以来,到现在已经100多年,用慢滤池的时间更长,在宏观上还是在用着滤料过滤没有变化。
但在微观上则改进很多,不论是在类型上或是在运行方式上都有着很大的变化。
为便于叙述起见,本文仅限于谈论滤池本身类型这个话题。
关键词:滤池滤池处理快滤池慢滤池一、滤池类型及应用在给水处理技术上,当前还是以常规水处理即混凝——沉淀——过滤处理为主,滤池是给水处理最后的一个程序(不包括消毒),尤其是处理饮用水更是最重要的一个关键环节,因此滤池处理始终是放在一个核心位置上。
自应用快滤池以来,到现在已经100多年,用慢滤池的时间更长,在宏观上还是在用着滤料过滤没有变化。
但在微观上则改进很多,不论是在类型上或是在运行方式上都有着很大的变化。
为便于叙述起见,本文仅限于谈论滤池本身类型这个话题。
(一)滤池类型在类型上滤池大体分为两大类,即自上向下流动的重力式过滤池和自下向上流动的上向式过滤池,及另外一些其他类型的过滤池。
1、重力式滤池:(1)单层滤池包括砂滤池、深床滤池、均质滤池、煤滤池、硅藻土滤池、低水头滤多、移动罩滤池、无阀滤池、虹吸滤池、连续过滤滤池等。
(2)多层滤池包括双层滤池、三层滤池、混合滤池、臭氧—活性炭生物滤池、陶粒滤池、煤铝滤池等。
单层滤池或多层滤池都可应用的有两级过滤滤池、直接过滤滤池、压力滤池等。
2、上向流滤池有反粒度滤池(接触滤池)、双向滤池、哈伯瑞尔滤池等。
3、其它类型滤池有水平式过滤式的幅射式滤池、磁力分离过滤器等。
4、膜过滤滤池最近膜过滤滤池是当前过滤最新的型式,有微滤(MF)、超滤(UF)和纳诺过滤(NF)。
(二)重力式滤池的应用国内外尤其是国内绝大部分水厂应用的还是重力式滤池。
重力式高效一元化净水器工作原理

重力式高效一元化净水器工作原理以重力式高效一元化净水器工作原理为标题,我们来详细介绍一下它的工作原理。
一元化净水器是一种利用重力作用进行过滤的净水设备。
它的工作原理可以分为三个步骤:预处理、过滤和分离。
首先是预处理阶段。
在进入净水器之前,水源经过预处理,去除其中的大颗粒杂质和悬浮物。
这可以通过使用沉淀池或者其他预处理设备来实现。
预处理的目的是减少后续过滤阶段对滤芯的冲击,延长滤芯的使用寿命。
接下来是过滤阶段。
水源通过进水口进入净水器的滤芯中。
滤芯通常由多层不同材质的过滤介质组成,如陶瓷、活性炭、矿化球等。
这些过滤介质能够有效地去除水中的悬浮物、有机物、重金属离子、细菌等污染物。
水通过滤芯时,污染物会被滤芯捕获,而洁净的水则通过滤芯流出。
滤芯的设计和材质的选择对净水器的过滤效果起着重要的作用。
最后是分离阶段。
经过过滤的水进入净水器的分离层。
分离层通常采用微孔膜或其他特殊材料制成,能够有效地阻止细菌、病毒等微生物的通过。
同时,它还可以去除水中的溶解性盐类和其他微量有机物。
通过分离层,水中的各种污染物得以彻底去除,最终得到干净、清澈的饮用水。
重力式高效一元化净水器的工作原理是依靠重力作用完成的,无需外部电源或压力泵的支持。
它具有结构简单、使用方便、净水效率高等优点。
其中,重力起到了重要的作用。
重力使得水能够从高处流向低处,从而推动水通过滤芯。
同时,滤芯的设计和材质的选择也是确保净水器正常工作的关键。
滤芯需要具备较高的过滤效率和较长的使用寿命,才能够有效地去除水中的污染物。
总结一下,重力式高效一元化净水器通过预处理、过滤和分离三个步骤,利用重力作用进行净水。
它的工作原理简单明了,既能够去除水中的悬浮物、有机物、重金属离子等污染物,又能够阻止微生物的通过。
重力式高效一元化净水器在家庭、办公室等场所得到了广泛应用,为人们提供了安全、便捷的饮用水。
重力式无阀滤池原理

来水由进水管送入滤池,经过滤层自上而下进行过滤,滤后清水从连通管进入(冲洗)水箱内贮存。
水箱充满后,水从出水槽溢流入清水池。
滤池运行中,滤层不断截流悬浮物,滤层阻力逐渐增加,促使虹吸上升管内的水位不断升高。
当水位达到虹吸辅助管管口时,水自该管中落下,并通过抽气管不断将虹吸下降管中的空气带走,使虹吸管内形成真空,发生虹吸作用,则水箱中的水自下而上地通过滤层,对滤料进行反冲洗。
此时滤池仍在进水,反冲洗开始后,进水和冲洗排书同时经虹吸上升管、下降管排至排水井排出。
当冲洗水箱水面下降到计划、虹吸破坏管管口时,空气进入虹吸管。
虹吸作用被破坏,滤池反冲洗结束。
然后,滤池复又进水,进入下一周的运行。
什么是重力式无阀滤池

什么是重力式无阀滤池?重力式无阀滤池由于其操作简单,管理方便,而在生产上广为使用。
重力式无阀滤池的设计滤速一般为10m/h,平面形式大都为长方形,砖或钢筋混凝土结构,一般两个滤池为一组,建在一起,其构造如图2-3-6所示。
无阀滤池的工作原理如下:过滤时的流程是:经沉淀或澄清后的清水,从配水槽1、U形进水管2,进入虹吸上升管3,再由顶盖4内的布水挡板5均匀地布水于滤料层6中,水自上而下通过滤料层过滤,过滤水从小阻力配水系统7 进入集水区8后,通过连通渠9流到冲洗水箱---即冲洗水箱10,当水位上升至出水管11时,过滤水就流入清水池。
滤池刚投入运行时,滤料层较清洁,但当运行到一定的时间之后,由于滤料层中固体颗粒杂质的逐渐增多,因此水头损失也随之增加,水位就沿着虹吸上升管慢慢升高,当水头损失增大到一定程度之后,使虹吸上升管中的水位升高到虹吸辅助管管口20时,水便从辅助管12中急速流下,依靠水流的夹气和引射作用,通过抽气管13不断带走虹吸管中的空气,使虹吸管形成真空,虹吸上升管中的水便大量地越过管顶,沿虹吸下降管14落下,这时,就开始了反冲洗过程。
冲洗水箱的水经过连通渠、集水区和配水系统从下而上冲洗滤料层,冲洗的废水通过虹吸管,流入排水井15,从水封堰18溢流至沟渠。
在冲洗过程中,水箱的水位逐渐下降,约冲洗5min左右,水箱水位下降到虹吸破坏斗16缘口以下时,虹吸破坏管17会把其内的存水吸光,露出管口,空气迅速从虹吸破坏管进入虹吸管顶,虹吸即被破坏,冲洗过程就此结束,过滤又重新开始。
在滤池的运行过程中,遇到出水水质不理想,或是滤层阻力过大,这时,可以进行人工强制反冲洗。
打开虹吸辅助管管口20处的人工强制反冲洗压力管阀门,通过压力水抽走虹吸管的空气,即可达到人为的强制冲洗的目的。
重力式过滤在处理游泳池及水上乐园池水的误导

重力式过滤在处理游泳池及水上乐园池水的误导一、概述在近十年来,我国游泳池和水上乐园等类似娱乐用水处理的技术和设备出现了重力过滤的系统(即水力自动曝气溶氧精滤设备),自称是采用“曝气充氧/增氧”可以去除水里的有机物,还称重力过滤可以节电90%和虹吸自动反冲洗可以节水70%,等等。
但是在工程实践中发现,它并不能去除游泳娱乐用水中的有机污染,也不节电节水,有时候就连合格的水质保证都会因不同的工程环境而存在风险。
总体上说,这种设备在天然和人造景观水体中使用还有些作用和效果,但是只要在采用医学微生物消毒手段的游泳池、水上乐园等类似休闲娱乐用水的处理中,“曝气增氧”就基本上没有任何效果。
二、曝气增氧对游泳池和类似水上乐园里的作用为零2.1 几个实验证实曝气增氧的作用为零按摩池的气水混合按摩与纯水力按摩(即关闭气管)比较,对SPA池里的有机污染降解作用没有显著区别;在水疗气泡浴里,在同样的条件下送气与不送气,对池里的有机污染降解作用没有显著性的差异;逆流溢水循环方式的巨大的跌水充氧,对有机污染降解效果为零。
同理:重力过滤器过滤方式的有机降解作用为零。
2.2 曝气增氧对水上乐园的有机污染无降解作用的机理在环境微生物中起决定作用的污水和其它废环境水体里,利用人工曝气增氧技术,提高水体里环境微生物(好氧微生物和厌氧微生物等)的繁衍,是处理污废水中有机污染物的有效方法。
在游泳池和类似水上乐园里,水处理方式不能采用环境微生物的方式,因为游泳池和水上乐园里采用的是医学微生物的杀毒灭菌的处理方式,也就是卫生消毒的方式杀毒灭菌。
医学微生物的杀灭的氧化还原电位ORP ≥ 650mV,(具有杀灭和抑制好氧细菌(ORP 300 ~ 400 mV)和厌氧细菌(ORP 100 ~ 300 mV)的作用),同样氯消毒的存在和作用,它们都是好氧微生物等环境微生物的有毒抑制物。
所以游泳池的医学微生物的消毒与环境微生物的曝气充氧增加微生物进行污水处理是不能共存的两种水处理方式,不可同日而语。
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重力式滤池的发展摘要:重力式滤池以其低能耗在给水过滤处理中有着广泛的应用。
主要针对重力式滤池的结构、运行方式以及滤料等方面来论述重力式滤池在水处理技术中的发展应用。
关键词:重力式滤池;结构;运行方式;滤料1804年英国首次记载了慢滤池,慢滤池(slowfilter)也称表层过滤,主要利用顶部的滤膜截留悬浮固体,同时发挥微生物对水质的净化作用。
这种滤池生产水量少、滤速慢(10m/d)、占地大,目前慢滤池方式在水处理,特别是污水处理中应用较少;1870年在美国现出了第一座普通快滤池,.快速过滤采用过滤和反冲洗两个步骤,实现截留悬浮固体和清洗滤层,将滤速提高到几十倍到几百倍,从而提高产水量来满足人民生活和工业发展要求。
1粒状滤料滤池以石英砂作为滤料的普通快滤池使用历史最久。
在此基础上,人们从不同的工艺角度发展了其它型式快滤池。
1.1普通快滤池普通快滤池工作机理:过滤时,开启进水支管和清水支管的阀门。
关闭冲洗水支管阀门与排水阀。
浑水就经进水总管、支管从浑水渠进入滤池。
经过滤料层、承托层后,由配水系统的配水支管汇集起来再经配水系统干管、清水支管、清水总管流往清水池。
反冲洗时,关闭进水支管和清水支管的阀门。
开启排水阀与冲洗水支管阀门。
冲洗水即由冲洗水总管、支管,经配水系统的干管、支管及支管上的许多孔眼流出,自上而下穿过承托层及滤料层,均匀地分布整个滤池平面上。
滤料层在自上而下均匀分布的水流中处于悬浮状态,滤料得到清洗。
冲洗废水流入排水槽,再经浑水渠、排水管和废水渠排入下水道。
1.2虹吸滤池20世纪60时年代开始,突破了常规滤池设计,引进了国外的虹吸滤池,以建成一百余座。
北京印染厂给水工程:设计规模700m3/时,该厂通过小型试验取得设计参数,是我国首先采用虹吸滤池的水厂。
虹吸滤池的工作机理:虹吸滤池的滤料组成和滤速选定与普通快滤池相同,所不同的是每个单元滤池都配臵了进水虹吸管和排水虹吸管,利用虹吸作用来代替滤池的进水阀门和反冲洗排水阀门。
反冲洗所需水头和水量均来自滤池本身。
虹吸滤池不需要大型进水阀或控制滤速装臵,也不需冲洗水塔或水泵,因此设备投资低于普通快滤池;可以自动化控制运行,而且过滤过程中,滤出水水位高于滤层不致负水头现象,一定范围内根据水量变化可自动均衡各单元滤池的流量。
1.3无阀滤池无阀滤池是最早在商业上取得成功的自动运行滤池,经过不断的应用与技术改造,其技术已经成熟,有着广泛的应用。
无阀滤池工作机理:利用水利学原理,通过进出水的压差自动控制虹吸产生和破坏,实现自动运行的滤池。
原水自进水管进入滤池后,自上而下穿过滤床,滤后水经连通管进入顶部贮水箱,待水箱充满后,过滤水由出水管排入清水池。
随着过滤进行,水头损失逐渐增大,虹吸上升管内的水位逐渐上升,当这个水位达到虹吸辅助管的管口时,废水就从辅助管下落,并抽吸虹吸管顶部的空气,在很短的时间内,虹吸管因出现负压而工作滤池进入反冲洗阶段。
贮水箱的清水自上而下留过滤床,反冲洗水由虹吸管排入排水井。
当水箱水位下降至虹吸破坏口时,虹吸管吸进空气,虹吸破坏,反冲洗结束,滤池又恢复过滤状态。
重力式无阀滤池具有无大型阀门、正水头过滤、冲洗自动化、造价低及操作管理方便。
1.4V型滤池V型滤池是均匀滤料滤池的一种,采用均匀石英砂滤料,滤层厚度比普通块滤池厚,截污量也比普通块滤池大。
而且V 型石英砂滤池过滤能力的再生,采用了先进的气、水反冲洗兼表面扫洗技术,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。
在20世纪70年代已在欧洲大陆广泛使用,20世纪80年中期进入我国,首先在澳门青州水厂运用,后期,在南京、西安、重庆等地开始引进使用。
V型滤池结构与机理:V型滤池(见V型滤池结构简图1)因两侧进水槽4设计成V字型而得名。
一组V型滤池通常由数只滤池组成。
每只滤池中间为双层中央渠道,将滤池分成左、右两格。
渠道上层6是排水渠供冲洗排污用;下层7是气、水分配渠,过滤时汇集滤后清水,冲洗时分配气和水。
渠上部设有一排配气小孔9,下部设有一排配水方孔8。
V型槽底设有一排小孔5,既可作过滤时进水用,冲洗又可供横向扫洗布水用,这是V型槽底设计的一个特点。
滤板上均匀布臵长柄滤头,每平方米布臵50-60个。
滤板下部是空间10。
1.进水气动隔膜阀;2.堰口;3.侧孔;4.V型槽;5.小孔;6.排水渠;7.汽水分配渠;8.配谁方孔;9.配气小孔;10.底部空间;11.水封井;12.出水堰;13.清水渠;14.进气阀;15.排水阀图1V型滤池构造V型滤池反冲洗的排水系统简单,施工方便,省去了为排水均匀而设的众多集水槽;滤层厚,采用等粒径粗颗粒滤料,截污能力强,截污量大,过滤周期长;采用气水反冲洗,反冲洗效果好,节水;表面横向扫洗,及时排除使表面悬浮杂质;自动化程度高,控制系统成熟。
V型滤池兼备了优质过滤和有效冲洗的优点,适应当今国际给水过滤技术的发展趋势,被认为是值得推广的过滤工艺。
1.5多层滤料滤池多层滤池除滤速有高速过滤特点外,其他部分与常规滤池设计基本相同。
双层滤料滤池主要是煤砂双层滤料滤池,在国外尤其是美、日等国仍然作为主要过滤设施采用,国内也在大量使用,当前还是应予优先考虑的一种滤池。
它滤出水量多,在一般原水情况下滤出水能达到要求的水质标准,造价低、滤料易于制备(煤滤料吸附性更强),便利操作和维护,至于轻质滤料丢失问题,用水冲洗或是气水分隔冲洗,只要管理得当,设计合理,不会发生丢失情况。
双层滤料滤池效率基本是砂滤池效率的一倍,水头损失也小,过滤周期也比较小。
另外该滤池煤滤料货源易得,控制方便。
双层滤料滤池国外无烟煤层厚,石英砂层薄,正好与我国相反,有待我国进一步探讨,进行优化。
三层滤料滤池滤料为煤、砂、石榴石,滤速在初滤时可为一般快滤池的3倍,煤砂双层滤池的2倍。
但随后滤速降低,此种滤池过滤周期较短。
根据有关资料称,其总滤出水量不及双层滤池,且滤层有阻塞现象,石榴石价格高,也有流失情况。
2纤维滤料滤池20世纪90年代中期,东北电力学院在总结多年来过滤经验的基础上,研制成功纤维束状滤料。
纤维束滤料近于平行水流方向臵于过滤设备中被压紧,形成上疏下密类似于理想过滤的孔隙分布,而反冲洗时,可使床层处于松散状态。
床层孔隙可以通过水力自动调节,达到理想的过滤效果。
而且气、水用量少,清洗时间短。
东北电力学院对纤维束滤料过滤进行了大量的实验研究,实践表明,纤维束滤料可用于反渗透法脱盐等对水质要求较严格的预处理。
在原水浊度为 3.8~4.6NTU,滤速30~40m/h,出水浊度1NTU,淤塞指数SDI(15min)2,完全可满足反渗透膜分离过程对进水水质的要求,且水层阻力小,截污容量大。
2.1束状纤维滤池束状纤维滤池是一种全新的重力式滤池,它采用了一种新型的纤维束软填料作为滤元,其滤料直径可达几十微米甚至几微米,具有比表面积大,过滤阻力小等优点,解决了粒状滤料的过滤精度受滤料粒径的限制等问题。
微小的滤料直径,极大地增加了滤料的比表面积和表面自由能,增加了水中杂质颗粒与滤料的接触机会和滤料的吸附能力,从而提高了过滤效率和截污容量。
滤池为充分发挥纤维滤料的特长,在滤池内设有纤维密度调节装臵。
设备运行时,通过纤维密度调节装臵向滤层加压,使滤层孔隙度沿水流动方向逐渐缩小,密度逐渐增大,相应滤层孔隙直径逐渐减小实现了理想的深层过滤。
当滤层被污染需清洗再生时,纤维密度调节装臵将滤层放松,使滤料恢复自由状态,即可用水方便地进行清洗。
对滤料的清洗采用气--水混合擦洗的工艺,可有效地恢复滤元的过滤性能。
过滤精度高:水中悬浮物的去除率可接近100%,对细菌、病毒、大分子有胶体、铁等杂质有明显地去除作用;过滤速度快:一般为20-25m/h,最高可达30m/h;截污容量大:一般为10~15kg/m3,是传统过滤池的2倍以上;不需要更换滤元:滤元被污染后可方便地进行清洗,恢复过滤性能。
2.2D型滤池九十年代末,李振瑜等研制成功彗星式纤维过滤材料,并申请了专利,并将这种过滤材料命名为“彗星式纤维过滤材料”。
彗星式纤维过滤材料构成的过滤层其孔隙率沿滤层高度呈梯度分布,下部过滤材料压实程度高,孔隙率相对较小,易于保证过滤精度,整个滤床孔隙率由下至上逐渐增大,滤层孔隙率的分布特性有助于实现高速和高精度过滤。
D型滤池在结构和运行方式上借鉴了法国的得利满公司V 型石英砂滤池的结构,滤料采用了清华大学研制的“彗星式纤维过滤材料”,D型滤池的控制可采用手动控制和自动控制两种方式,可根据用户需要制定,灵活、先进;特有的拦截技术,可保证滤料在反冲洗时不会流失;反冲洗耗水率低(约1%~2%),运行费用省;具有钢板和混凝土两种结构型式,根据用户和实际需要选择,最大程度地节约投资费用;抗冲击性能强。
3结束语国内外尤其是国内绝大部分水厂应用的还是重力式滤池,国内现在多用双层滤池及均质滤料滤池,它们在经济、技术上更适合当前我国国情。
而纤维滤料滤池、臭氧化-生物活性炭滤池等新型的过滤技术发展还不够成熟和完善,现在应用的较少。
总之,重力式滤池现阶段在我国给水行业中起着重要的作用,是实现稳定持续供水的保证。
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