分析关于虹吸滤池全自控运行的相关研究
分析关于虹吸滤池全自控运行的相关研究
摘要:才子城相关毕业论文这样描述:针对虹吸滤池运行中存在的主要问题,在不改造滤池主体结构的情况下,实现了虹吸滤池全自控运行。就此介绍了新安水厂虹吸滤池全自控改造的系统控制原理、主要设备及其功能。
关键词:虹吸滤池 全自控运行 应用实践
由于虹吸滤池具有基建少,出水水质稳定,又可实现水力全自动运行,维修方便等特点,在20世纪80年代中期前建成的水厂较多采用此种池型。深圳市宝安自来水有限公司新安水厂一、二、三期工程分别于1983年、1985年、1988年建成投产,总设计供水能力为7万吨/日,均采用虹吸滤池。由于虹吸滤池存在水力反冲洗浪费待滤水等问题,2000年6月至10月,水厂经过反复摸索和运行调试,成功地实现了虹吸滤池全自控运行。较好地解决了水厂虹吸滤池存在的主要问题,减轻了工人劳动强度,且系统运行稳定,维护管理工作极少。现将有关工程内容阐述如下。
1 虹吸滤池运行存在的主要问题
由于新安水厂虹吸滤池单池面积小(10.5m2),设计滤速低(6m/h),采用双层陶土孔板砖配水系统,开孔比为1.023%,配水较均匀,单层石英砂滤料厚800mm,粗砂+砾石支承层厚250mm,冲洗水头1.07m,基本满足要求。但还存在如下问题:
(1)反冲洗时进水虹吸不能破坏,浪费部分待滤水。
(2)不能确保按原有设计意图,一次最多冲洗二格滤池,经常性多格滤池同时到达期终水头损失,同时冲洗。如不人为放空,阻止其反冲洗,冲洗水头不够,造成滤砂冲洗不干净而板结或产生泥球,减少过滤周期及滤砂使用寿命。 (3)由于清水池设计调节容积为8.57%,超负荷运行时仅6%左右。多格滤池冲洗,清水池进水少,造成清水池水位迅速下降,送水泵房不得不部分停机,使供水管网服务压力波动较大。
(4)员工劳动强度大,且需要较强的责任心。实际上晚班、早班难以做到,以致于一般情况下,滤砂使用周期仅二年左右。
2 虹吸滤池水力反冲洗系统改造方案设想
(1)由电磁阀代替各格滤池上原有手动操作阀,即进水虹吸破坏阀,排水虹吸破坏阀,高压水强制反冲洗阀。
(2)由PLC输出信号控制各格滤池电磁阀动作。
(3)各滤池期终水位由水位计信号传送至PLC。
3 系统控制原理
系统由PLC可编程控制器自动控制,只要各滤池水位超过水位计所设定的水位时,水位计开始闭合。闭合信号传到PLC,通过程序计算,PLC输出1个开启信号至进水虹吸管上常闭式电磁阀,常阀点开启,虹吸破坏,滤池停止进水。延时3min,待滤池内水位下降1m左右时,PLC输出两个信号,一个为关闭信号至排水虹吸管上常开式电磁阀,使常开点闭合,逐渐形成排水虹吸;另一个为开启信号至高压水常闭式电磁阀,使常闭点开启,高压水帮助排水虹吸尽快形成。同时,PLC经程序运算,断开其它已到期终水位的滤池冲洗,保持等候状态,以确保每组每次只冲洗1格滤池。当排水虹吸形成后,PLC送一个延时信号至高压水电磁阀,使常闭点关闭,高压水停止进水。高压水延长时间由人工根据排水虹吸形成所需时间设定,目前设定为50S。排水虹吸形成后,滤池反冲洗开始,冲洗历时由人工根据反冲洗出水浊度控制值设定,目前设定为400S左右。反冲洗结束后,PLC输出两个信号,一个为开启信号至排水虹吸上常开式电磁阀,使常开点开启,排水虹吸破坏,反冲洗停止;另一个为关闭信号至进水虹吸上常闭式电磁阀,使常闭点闭合,滤池开始进水,恢复过滤状态直至下一个冲洗过程。如此反复循环控制各个滤池工作。
4 系统主要设备及功能
(1)P170触摸面板。进入主菜单后,通过输入数字,对高压水进水时间,反冲洗时间设置与修改,并记忆各格滤池的冲洗次数,同时,还可进行画面设置。
(2)可编程控制器。1台S7 - 200Micro PLC内有1台单独的27 - 224CPU模板,并带有1个EM223,2个EM222扩展单元。S7 - 224CPU模块内含1个中央处理单元、电源以及数字量I/0点,这些都被紧奏地置于1个独立的设备中。
CPU负责召待程序和存储数据,控制整个运行过程。系统的控制点为输入输出部分,输入部分采集各格滤池水位计信号,输出部分则控制电磁阀;电源向CPU及其所连接的模块提供;通讯端口将使S7 - 200CPU同TP170A连接起来;状态信号灯显示CPU的工作模式,即运行或停止;
通过扩展模块EM222、EM223增加CPU的1/0点数。
(3)每格滤池3个电磁阀。常开式电磁阀1个,即断电开启,通电关闭,用于排水虹吸抽气。介质为空气,直径25mm,工作压力0~0.05MPa。线圈垂直向下安装。常闭式电磁阀2个,即断电关闭,通电开启,1个用于高压进水,介质为水,直径40mm,工作压力0.5MPa左右。另1个用于进水虹吸抽气,介质为空气,直径25mm,工作压力0~0.05MPa。
(4)每格滤池1个电缆式浮球阀。
5 工程投资 三期工程虹吸滤池(设计供水能力4万吨/日,共28格,每格面积10.5m2)自控系统工程总投资约为9万元。其中PLC系统约为20000元,信号电缆及穿线管约为8000元,电磁阀DN25约为596元/个共56个,DN40约为820元/个共28个,电缆式浮球阀196元/个共28个。
6 结语
目前,虹吸滤池改造方法较多。有改造水力反冲洗系统、配水系统、滤料等。也有采用气水反冲洗,进水排水用闸板控制,滤板滤头配水系统,整个过程采用PLC程序控制。还有的仅留一个钢筋砼外壳,内部结构部分按V型滤池改造等等。其实,虹吸滤池一般单池面积都不大,砂层也仅800~900mm厚,承托层厚250mm左右,若配水系统运作良好,滤砂完全可以被冲洗干净。而虹吸滤池最大的缺点就是反冲洗时浪费部分待滤水,水力自动反冲洗系统运行欠佳,部分配水系统设计不合理等。因此,笔者认为,对现有虹吸滤池改造,若从、技术角度考虑,较为合理的方式应为基本不动其主体结构,进水排水采用自动控制虹吸系统(实际是保持管路处于常真空状态,当需要形成真空时只需打开真空管上的阀门,虹吸管立即形成真空)或气动闸板控制,必要时改造配水系统,整个过程采用PLC程序控制。这样,即可以克服虹吸滤池的缺点,又可实现全自动运行,且投入较少,一般镇级水厂都可以接受。
虹吸滤池设计改进初探
技术与应用 Technology and application of
生物技术世界 2012年第5期 总第54期11虹吸滤池是一种用虹吸管来代替进水、反冲洗排水阀门并以真空系统控制滤池工作状态的冲力式过滤的滤池,是城市自来水厂的主要水处理构筑物;虹吸滤池是国家通过标准图集的形式固定了它的结构布置形式和运行的方式,在实践过程中一般按照标准图来修建。虹吸滤池与普通滤池具有相同的过滤机理,但是虹吸滤池的反冲洗水来自本滤池其它几格的过滤水,因此当其中一格运行反冲洗时,其它几格的过滤水必须满足水量及水压要求。1 虹吸滤池的优点①没有冲洗水泵或冲洗水塔;②没有反冲洗排水阀门及管道配件;③没有普通滤池所需要的管廊,一次投资和运行费用较低。④操作管理和维护检修等比较方便;⑤较易实现自动化控制。2 虹吸滤池的缺点①在实际过程中,虹吸滤池会出现冲洗水头不足,反冲洗不彻底,降低过滤出水水质,并且对滤前进水浊度控制严格,一般控制在10mg/l左右;②滤池正常工作时,过滤所需水头比普通滤池低;③当滤池不是满负荷运行时,其它几格的过滤水不能满足反冲洗水量的要求;④滤池的建筑深度较大,排水渠尚需座落很深,排水不便;⑤反冲洗水量大,浪费的水量较多。3 虹吸滤池设计改进初探在缅甸四个日榨2000吨甘蔗糖厂的给水处理站中,过滤这部分设计采用了虹吸滤池。我们在缅甸MYOHLA糖厂一年多的现场施工技术指导和运行管理的过程中,我们对于虹吸滤池的一些缺点,提出了几点改进措施。3.1 滤池的布置设计选用的是国家的标准图集,将清水渠、排水渠设在中间,且清水渠、排水渠上下重叠布置,不便于滤池与清水渠之间的联系,同时由于滤池高度较大,故排水渠座落较深,很不利于排水。如果将滤池分为两行对称排列,清水渠设在两排滤池中间,排水渠放在滤池的外侧,其优点如下:①因清水渠在中间,冲洗水的流程短,水力条件好;且便于安装、检修排空用的堵板阀,操作方便。虹吸滤池设计改进初探
浅谈自来水厂滤池自动控制方法
浅谈自来水厂滤池自动控制方法
摘要:随着社会的发展、城市的建设、生活品质的改善等因素导致社会对自来水厂水质要求越来越高。自来水厂的水质量直接关系到人们的日常生活安全和商业加工安全,为了提升自来水厂水处理的质量和效率,必须将自动化控制技术得当的应用到水处理的各个工艺段,特别是滤池的过滤工艺段。滤池的过滤效果直接影响到产水的质量,因此,对滤池自动控制方法的研究显得尤为重要。
关键词:自来水厂,滤池,HIS+PLC控制模式,自动控制
1、前言
原水经过取水、沉淀、过滤、消毒工艺流程后生产出质量合格的自来水,并由送水泵房加压输送到城市管网。其中过滤阶段自动化水平的高低直接影响到产水的质量和效率,因此对滤池的自动控制技术提出比较高的要求。本文主要采用人机界面(HIS)+PLC控制系统的控制技术实现滤池的自动控制。在滤池设立一个PLC主站,监控反冲洗设备(水泵、风机等),同时协调每格滤池的反冲洗;在每格滤池各设立一个PLC子站,监控每格滤池设备(进水阀、出水阀、反冲水阀、反冲气阀、排水阀等),同时与主站进行通讯,共同完成滤池的自动反冲洗。以下主要分析滤池的控制方法。
表1
上表中,X1-X6,Y1-Y6值均可在HIS上进行设定。
表2
2、滤池控制状态选择
每个滤池控制状态分为自动和手动两种状态,可以在HIS上人工选择。处于手动状态时,设备通过HIS进行人工的开启/关闭、启动/停止、调节开度等操作实现设备的控制。处于自动状态时,所有设备根据PLC逻辑控制程序进行自动的开关和调节,滤池的自动控制状态包括过滤控制和冲洗控制。
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型滤池是净化水质的重要设备,其运行控制对于保障净水质量具有至关重要的作用。本文将对净水厂V型滤池的运行控制进行分析,从滤池的材料选择、运行参数监测、设备维护保养等方面进行探讨,以期为净水厂的运行提供有益的参考和指导。
一、材料选择对V型滤池的运行控制
V型滤池的材料选择对其运行控制具有重要影响。首先是滤层材料的选择,通常采用的滤层材料有砂、砾石等,这些材料应具有较好的抗压性和过滤性能,能够有效地去除水中的颗粒物和悬浮物。其次是滤池的壳体材料,应选择耐腐蚀、密封性好的材料,以保证滤池的正常运行和长期使用。
在材料选择方面,需要严格按照国家标准和相关规范进行选择,并进行质量检测和验收,以保证材料的质量符合要求,为V型滤池的运行提供有力保障。
对V型滤池的运行参数进行监测,可以及时发现问题并进行调整,保证滤池的正常运行。主要的运行参数包括滤速、出水浊度、压力损失等。
滤速是指单位时间内通过滤池单位面积的水量,是评价滤池过滤效果的重要指标。在滤速过高时,会导致滤层疏松、滤池被堵塞等问题,影响滤池的正常运行;而滤速过低则会导致处理效率低下。需要对滤速进行实时监测,并根据实际情况进行调整,以保证滤速处于合理范围内。
出水浊度是指滤后水中残余的浊度,是评价滤池净化效果的重要参数。通过对出水浊度的监测,可以及时了解到滤池的净化效果,对不合格的出水进行处理,保证净水质量符合要求。
压力损失是指水在滤层中通过程中所产生的阻力。通常而言,随着滤速的增大,压力损失也会随之增大,因此需要对压力损失进行监测,并做好相应的调整,以保证滤池的正常运行。
V型滤池作为净水厂的重要设备,其设备的维护保养对于保障净水质量具有重要作用。主要的设备维护保养工作包括滤层清洗、壳体清洗、阀门检修、密封件更换等。
滤层清洗是保证V型滤池正常运行的重要工作,通过定期对滤层进行清洗,可以有效地去除滤层上的污物和颗粒物,保证滤层的过滤效果。
虹吸滤池增加辅助气冲系统工程实践
虹吸滤池增加辅助气冲系统工程实践
发布时间:2021-06-30T08:25:46.066Z 来源:《新型城镇化》2021年6期 作者: 梁聪 蒙语桦[导读] 增加气冲洗后反冲洗 效果得到明显改善,可以为类似工程提供参考。
广西城乡规划设计院 广西南宁 530022
摘要:针对北流市水厂现状虹吸滤池反冲洗不彻底,反冲洗周期短,水量大,滤砂成泥球等问题。在虹吸滤池内增加辅助气冲系统。在土建改动小,投资成本低的情况下,实现虹吸滤池气水反冲洗功能。虹吸滤池改造后反冲洗效果好,节约运行成本,解决滤砂成泥球问题。
关键词:虹吸滤池;辅助气冲系统;技术改造
1.背景
虹吸滤池是一种采用真空系统控制进、排水虹吸管来替代进、排水阀门,进而控制滤池工作状态的重力过滤滤池。其具有大型阀门少, 无需冲洗水泵或冲洗水箱,可水力自动控制,运营管理方便的优点, 因此从 80 年代开始在我国中小型水厂就有广泛应用。而从多年运行效果看,虹吸滤池过滤效果尚好,但是运行一段时间后,普遍存在滤砂 成泥球,反冲洗效果差,反冲洗周期缩短的问题,直接影响了滤池的 过滤水量及过滤效果。随着人民对供水水质要求的不断提高,为了确 保供水质量,这些使用虹吸滤池的中小型老水厂就面临着滤池改造的问题。本文从北流市虹吸滤池的工程实践出发,通过在虹吸滤池内增 加辅助气冲系统,实现滤池气水反冲洗的功能。增加气冲洗后反冲洗 效果得到明显改善,可以为类似工程提供参考。
2.水厂现状
2.1总体概况
北流市塘口岭净水厂位于富林塘开发区塘口岭,现以龙门水库水和六洋水库水为水源,水源水质为 II 类,分三期建设,总生产能力为10 万m3/d。其中一、二期设计供水能力均为 3.0 万m3/d,三期设计供水能力为 4.0 万m3/d。水厂各期采用的生产工艺为:
一期工程工艺:龙门水库→竖流式折板絮凝池→斜管沉淀池→虹吸滤池→加氯消毒→清水池→城区管网。
二期工程工艺:龙门水库→网格絮凝池→平流沉淀池→虹吸滤池
简述虹吸滤池的工作过程及特点
简述虹吸滤池的工作过程及特点
虹吸滤池是一种常用的水处理设备,可以用于处理污水、废水等。其工作原理是通过虹吸作用将水从源头抽走,经过滤介质的过滤作用后,再回流至原水体。
虹吸滤池的工作过程主要分为三个步骤:
1. 抽水:首先通过给水设备将源水泵送至滤池中。在滤池中设置适当的虹吸管使得水能够被抽出。
2. 过滤:通过虹吸作用,水从被抽出的管道中流出,并流经滤介质(通常是砂石、活性炭等)进行过滤。滤介质能够去除水中的悬浮物、沉积物、悬浮颗粒等杂质。
3. 回流:过滤后的水通过排出管道重新回流至原水体中,完成一次处理过程。整个过程可以循环进行,使得水能够被反复处理,达到净化的效果。
虹吸滤池的特点如下:
1. 无需外部能源:虹吸滤池利用虹吸作用进行抽水,无需额外的电能或机械设备,节省能源。
2. 过滤效果好:滤介质的选择和布置合理,能够有效去除水中的杂质、悬浮物等污染物,提高水的质量。
3. 操作简便:虹吸滤池结构简单,操作上较为简便,不需要复杂的控制和维护操作。
4. 处理量大:虹吸滤池可以根据需求进行设计和布置,可以处理大量的水,适用于大型水处理系统。
5. 成本低廉:虹吸滤池的制造成本相对较低,使用寿命长,维护成本也较低,适用于经济条件相对较差的地区使用。
总之,虹吸滤池是一种经济、高效的水处理设备,具有简单操作、无需外部能源、处理量大等特点,广泛应用于各类水处理场合。
一体化净水器虹吸原理及作用分析
一体化净水器虹吸原理及作用分析
TH-YYA一体化净水器由于其占地面积小、操作管理方便等一些特点,受
到了用户的欢迎,特别是中小型自来水工程和农村中小型集中供水工程
(农村饮水安全改造工程)。设备采用重力式过滤+虹吸原理自动控制
技术,不仅维修及维护工作量小,且运行稳定可靠,可对江、河、湖、
水库等地表水以及地下水等水源水质进行净化处理,去除水中的固体悬
浮物、泥沙、有机物等,降低出水浊度指标,结合消毒设备净化出水达
到国家《生活饮用水卫生标准》要求的洁净生活饮用水。
一体化净水器虹吸装置组成
TH-YYA一体化净水器中的虹吸装置主要功能是用来控制设备自动反冲
洗运行的。设备冲洗虹吸装置由上升管、抽气管、虹吸辅助管及虹吸破
坏管、下降管等组成。
虹吸辅助管是用来抽吸虹吸管中的空气,使虹吸管形成虹吸而反冲洗。
在过滤过程中,虹吸管中水位不断上升,待上升到辅助管管口时,水从
辅助管流出的同时由抽吸管不断地把虹吸管中空气抽出,到一定真空时
变成形成虹吸。
虹吸破坏管起到虹吸破坏作用。在冲洗过程中,水箱中的水位下降,当
水位降到破坏管始端的破坏斗时,空气进入虹吸管,虹吸被破坏,冲洗
就停止。
一体化净水设备虹吸工作原理及作用
TH-YYA一体化净水设备过滤开始,虹吸上升管与冲洗水箱中的水位有一
个差值,设H0,则H0为过滤起始水头损失。随着过滤时间的延续,滤
层截留悬浮物增多,阻力增大,水头损失增加,虹吸上升管中水位亦相
应地逐渐升高。管中原存在的空气受到压缩,一部分空气则从虹吸下降
管出口端穿过水封进入大气。
随着滤层阻力的增加,虹吸上升管内水位不断上升,当水位上升到虹吸
辅助管的管口时,水从辅助管下流,依靠下降水流在管中形成的真空和
水流的挟气作用抽气管不断将虹吸管中空气抽出,使虹吸管中真空度逐
渐增大,造成虹吸上升管中水位升高。当上升管中水位越过虹吸管顶端
而下落时,下落水流与下降管中上升水柱汇成一股冲出下降管管口,把
管中残留空气全部带走,形成连续虹吸水流。这时,由于滤层上部压力
虹吸原理调研报告
虹吸原理调研报告
虹吸原理调研报告
一、调研目的与背景
虹吸原理是液体在管道中由高处向低处运动的一种现象,它具有很多应用场景,如自然灾害中的排水、液体输送、实验室设备中的液体传输等。为了深入了解虹吸原理的工作原理、应用场景以及发展前景,特开展了本次调研。
二、调研方法
本次调研通过文献查阅、网络调查、专家访谈等方式进行,以获取关于虹吸原理的基本概念、工作原理、应用场景等方面的信息。
三、虹吸原理的基本概念与工作原理
虹吸原理是利用管内液体的静压力差,从高液面提取液体,通过管道使液体流向低液面的过程。其中,虹吸管长短和管径的适当选择对于虹吸的效果有着重要的影响。虹吸的关键是循环的维持,当管道内的液体足够长时间地保持流动状态时,将形成稳定的虹吸现象。
虹吸原理的工作过程分为以下几个阶段:
1. 启动阶段:将虹吸管的一端放入高液面,另一端放入低液面,通过吸水或加压等方法,建立起初始流动的通道。
2. 流动阶段:液体开始从高液面进入虹吸管内,在重力和压力的共同作用下,流动而下。
3. 维持阶段:在流动过程中,液体通过液位降低,使管道内的液体产生连续流动,以维持虹吸效果。
四、虹吸原理的应用场景
1. 自然灾害排水:在洪水、雨水积聚等自然灾害中,虹吸原理被广泛应用于排水系统,通过虹吸管将液体从积水区域引流至污水处理设备,起到快速排水的作用。
2. 液体传输:在工业生产中,一些液体需要从一个容器转移到另一个容器,通过虹吸原理可以实现这一过程,避免了需要额外能量输送液体的成本。
3. 实验室设备中的液体传输:在实验室设备中,通过虹吸原理可以实现液体的传输和移除,便于实验过程的进行。
4. 污水处理:虹吸原理被应用于大型污水处理系统中,通过虹吸管将污水从一个处理单元输送到下一个处理单元,实现了污水的快速处理和流动。
五、虹吸原理的发展前景
虹吸原理作为一种简单而有效的液体输送方法,具有广泛的应用潜力。随着科学技术的不断发展,虹吸原理在自动化控制、悬浮液体传输等方面的应用将逐渐成熟。此外,虹吸原理的优化设计和新型虹吸器的研发也将进一步提升其效率和应用范围。
“自助式”纤维虹吸滤池控制系统的设计
本期主题・石油石化 CHINA INSTRUMENTATION中回豫嚣住表
‘‘ 自助式’’纤维虹吸滤池
控制系统的设计
Design of¨Self-actuated¨Fiber Siphon Strainer
Control System
孙德利
(中石油东北炼化工程有限公司
吉林设计院自控室,吉林吉林132002)
摘 要:介绍应用于实际工程中的“自助式”纤维虹吸
滤池控制系统,对该系统进行阐述,体现出其
优点,投入运行结果表明效果良好。
关键词:自助式控制系统基本配置功能
控制程序图
Abstract:Explain”self-actuated”fiber siphon strainer
control system which applied in project,elaborate”self-
actuated”fiber siphon strainer control system and show it’S advantage.the result indicated the effect is good.
Key words:Self-actuated Control system
Basic configure Function Control program file 2010年第1期
1工艺简介
“自助式”纤维虹吸滤池堪称纤维过滤技术在
重力式滤池中应用的典范,它不但能使纤维束优异的
过滤性能得以充分发挥,而且成功地结合了虹吸滤池
结构原理,自动运行、操作简便、运行可靠、故障率低
等特点。
众所周知,虹吸滤池的最大优点是利用过滤过程
中随着过滤的进行,截污量的不断增大,滤料层阻力
也随之增大,滤池水位不断上升,当池内水位上升一
定值后,反洗排水形成虹吸,完成自动反洗,特点是不
需设置反洗水箱、反洗水泵,利用相邻滤池的出水及
水位即可完成滤池反洗过程。
2“自助式”纤维虹吸滤池特点
虹吸滤池全自控运行应用
——文章来源网络,仅供个人学习参考 虹吸滤池全自控运行应用
水处理技术:由于虹吸滤池具有基建投资少,出水水质稳定,又可实现水力全自动运行,维修管理方便等特点,在20世纪80年代中期前建成的水厂较多采用此种池型。深圳市宝安自来水有限新安水厂一、二、三期工程分别于1983年、1985年、1988年建成投产,总设计供水能力为7万吨/日,均采用虹吸滤池。由于虹吸滤池存在水力反冲洗浪费待滤水等问题,2000年6月至10月,水厂经过反复摸索和运行调试,成功地实现了虹吸滤池全自控运行。较好地解决了水厂虹吸滤池存在的主要问题,减轻了工人劳动强度,且系统运行稳定,维护管理工作极少。现将有关工程内容阐述如下。
1 虹吸滤池运行存在的主要问题
由于新安水厂虹吸滤池单池面积小(10.5m2),设计滤速低(6m/h),采用双层陶土孔板砖配水系统,开孔比为1.023%,配水较均匀,单层石英砂厚800mm,粗砂+砾石支承层厚250mm,冲洗水头1.07m,基本满足要求。但还存在如下问题:
(1)反冲洗时进水虹吸不能破坏,浪费部分待滤水。
(2)不能确保按原有设计意图,一次最多冲洗二格滤池,经常性多——文章来源网络,仅供个人学习参考 格滤池同时到达期终水头损失,同时冲洗。如不人为放空,阻止其反冲洗,冲洗水头不够,造成滤砂冲洗不干净而板结或产生泥球,减少过滤周期及滤砂使用寿命。
(3)由于清水池设计调节容积为8.57%,超负荷运行时仅6%左右。多格滤池冲洗,清水池进水少,造成清水池水位迅速下降,送水泵房不得不部分停机,使供水管网服务压力波动较大。
(4)员工劳动强度大,且需要较强的责任心。实际上晚班、早班难以做到,以致于一般情况下,滤砂使用周期仅二年左右。
2 虹吸滤池水力反冲洗系统改造方案设想
(1)由电磁阀代替各格滤池上原有手动操作阀,即进水虹吸破坏阀,排水虹吸破坏阀,高压水强制反冲洗阀。
(2)由PLC输出信号控制各格滤池电磁阀动作。
虹吸现象实验报告[7篇]
1 虹吸现象实验报告[7篇]
以下是网友分享的关于虹吸现象实验报告的资料7篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。 虹吸现象实验报告第一篇 3.2 简析虹吸现象 你知道虹吸现象吗?容器中的水可以自动通过高于容器水面的弯管流出,就好象有什么东 西将水从容器中” 吸” 出来一样(见左下图)。 为什么水会自动流过高高的弯管呢?原来,这是由于压强差在起作用。当弯管两侧中同一液面的压强不同时,管中的水(或其它液体)就会向着压强较小的一侧流动。右上图就是说明这个压强差如何使水流动的原理图。 要能够产生虹吸现象,弯管的水流出端必需比水进入端低。设进水端
2 的水平面为A ,出水端的水平面为B ,向上作用在两个水平面上的大气压值都是P 0,但右边管内在A 面以下还有一段长h 的水柱,所以,在右管中与A 同一面上的压强P =P 0+ρgh,即Po1 仔细分析虹吸的原理图还可知道,事先要让弯管中充满水,并且整个弯管内部不能进入空气,否则,内部空气的压强会改变两端压强差的关系,就不能发生虹吸现象了。 我们先来做一个实验:取一金属罐头筒,去掉上盖,在底面打一圆孔,塞入中间有孔的胶塞,孔中插入一根两端开口的直径15-20毫米的玻璃管,如图所示。玻璃管在筒内高度为筒高的5/6。再取一只直径30-40毫米的大试管(略高于玻璃管在筒内的高度),口朝下套在玻璃管上。设法将试管垫高(可用粘在筒底的三个塑料块垫高试管,而不能堵死试管口),将胶塞与筒底之间,胶塞与玻璃管之间用熔化的石蜡加封。 现在开始向罐头筒内加水,当水还没有超过A 线时,下端的管口不会有水流出,但当再加水少许,一旦超过B 线,筒内的水便会几乎全部流出。其实,玻管加套大试管的目的,就等于是制作了一个弯管,等效于下左图的装置,当容器中的水位超过B 线,水就从下端关口流出,直到水位降低到A 线以下,水才停止流出。 虹吸现象在生产和生活中有许多巧妙的应用,比如,公厕
