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1、第7章 过滤 2021-8-32 n过滤是废水处理的单元操作之一,目的是截留废水中所含过滤是废水处理的单元操作之一,目的是截留废水中所含 的悬浮颗粒,包括胶体粒子、细菌、各种浮游生物、滤过的悬浮颗粒,包括胶体粒子、细菌、各种浮游生物、滤过 性病毒与漂浮油、乳化油等,进而降低废水的浊度、性病毒与漂浮油、乳化油等,进而降低废水的浊度、COD 和和BOD等。等。 n根据不同的目的,废水处理中过滤的主要作用是:根据不同的目的,废水处理中过滤的主要作用是: 经化学处理或生物处理后的出水,进一步去除废水中的经化学处理或生物处理后的出水,进一步去除废水中的 悬浮颗粒和生物絮体,使出水浊度大幅降低;悬浮颗粒和

2、生物絮体,使出水浊度大幅降低; 进一步降低出水的有机物含量,对重金属、细菌、病毒进一步降低出水的有机物含量,对重金属、细菌、病毒 也有很高的去除率;也有很高的去除率; 去除化学除磷时产生的沉淀;去除化学除磷时产生的沉淀; 废水活性炭处理或离子交换之前的预处理,可提高后续废水活性炭处理或离子交换之前的预处理,可提高后续 处理设施的安全性和处理效率;处理设施的安全性和处理效率; 进一步去除废水中的污染物质,可减少后续的杀菌消毒进一步去除废水中的污染物质,可减少后续的杀菌消毒 费用。费用。 n过滤的种类很多,本章仅介绍过滤的种类很多,本章仅介绍粒状介质过滤粒状介质过滤,也称为,也称为深层深层 过滤。

3、过滤。 第第7 7章章 过过 滤滤 7.1深层过滤的工艺过程深层过滤的工艺过程 7.2普通快滤池的结构普通快滤池的结构 7.3过滤机理过滤机理 7.4深层过滤水力学特性深层过滤水力学特性 7.5影响过滤效果的主要因影响过滤效果的主要因 素素 7.5.1悬浮物的影响悬浮物的影响 7.5.2滤料的性质和滤料层滤料的性质和滤料层 的结构的结构 7.6滤池反冲洗滤池反冲洗 7.7 其它形式的滤池其它形式的滤池 7.7.1虹吸滤池虹吸滤池 7.7.2无阀滤池无阀滤池 7.7.3均质滤料气、水反冲滤均质滤料气、水反冲滤 池池 7.7.4压力滤池压力滤池 7.8滤池主要设计指标滤池主要设计指标 7.8.1滤

4、池设计一般要求滤池设计一般要求 7.8.2滤速滤速 7.8.3滤池格数和单格面积滤池格数和单格面积 7.8.4冲洗方式和冲洗强度冲洗方式和冲洗强度 2021-8-33 7.1深层过滤的工艺过程深层过滤的工艺过程 p深层过滤的基本过程是废水由上到下通过一定厚度的,由深层过滤的基本过程是废水由上到下通过一定厚度的,由 一定粒度的粒状介质组成的床层,由于粒状介质之间存在一定粒度的粒状介质组成的床层,由于粒状介质之间存在 大小不同的孔隙,废水中的悬浮物被这些孔隙截留而除去,大小不同的孔隙,废水中的悬浮物被这些孔隙截留而除去, 如如图图7-1a。 p随着过滤过程的进行,孔隙中截留的污染物越来越多,到随着

5、过滤过程的进行,孔隙中截留的污染物越来越多,到 一定程度时过滤不能进行,需要进行反洗,目的是去除截一定程度时过滤不能进行,需要进行反洗,目的是去除截 留在介质中的污染物。反洗的过程是通过上升水流的作用留在介质中的污染物。反洗的过程是通过上升水流的作用 使滤料呈悬浮状态,滤料间的孔隙变大,污染物随水流带使滤料呈悬浮状态,滤料间的孔隙变大,污染物随水流带 走,如走,如图图7-1b。反洗完成后再进行过滤。反洗完成后再进行过滤。 p所以深层过滤过程是间断进行的。所以深层过滤过程是间断进行的。 2021-8-34 2021-8-35 滤料层滤料层 进水进水 出水出水 滤料层滤料层 反洗水反洗水 反洗废反

6、洗废 水水 图图7-1 7-1 深层过滤过程示意图深层过滤过程示意图 a a)过滤过程)过滤过程b b)反洗过程)反洗过程 p粒状介质过滤是在滤池中完成的,普通快滤池的结构如粒状介质过滤是在滤池中完成的,普通快滤池的结构如图图 7-2所示,以此为例介绍快滤池的工作过程。所示,以此为例介绍快滤池的工作过程。 p普通快滤池一般是钢筋混凝土结构,池内有排水槽、滤料普通快滤池一般是钢筋混凝土结构,池内有排水槽、滤料 层、承托层和配水系统;池外有集中管廊,配有浑水进水层、承托层和配水系统;池外有集中管廊,配有浑水进水 管、清水出水管、冲洗水总管、冲洗水排出管等管道及阀管、清水出水管、冲洗水总管、冲洗水排

7、出管等管道及阀 门等附件。门等附件。 p其中,滤池冲洗废水由排水槽排出,在过滤时排水槽也是其中,滤池冲洗废水由排水槽排出,在过滤时排水槽也是 分配待滤水的装置;滤料层是滤池中起过滤作用的主体;分配待滤水的装置;滤料层是滤池中起过滤作用的主体; 承托层的作用主要是防止滤料从配水系统中流失,同时对承托层的作用主要是防止滤料从配水系统中流失,同时对 均分布冲洗水也有一定的作用;而配水系统的作用在于使均分布冲洗水也有一定的作用;而配水系统的作用在于使 冲洗水在整个滤池面积上均匀分布。冲洗水在整个滤池面积上均匀分布。 2021-8-36 2021-8-37 12 11 6 1 14 3 4 5 2 13

8、 10 9 7 8 图图7-2 7-2 普通决滤池构造剖视图普通决滤池构造剖视图 进水总管进水总管 排水阀排水阀 反冲洗水支管反冲洗水支管 进水支管进水支管 出水支管出水支管 废水渠废水渠 清水总管清水总管 冲洗水总管冲洗水总管 滤料层滤料层 冲洗排水槽冲洗排水槽 配水干管配水干管 进水渠进水渠 承托层承托层 配水支管配水支管 p在快滤池的运行过程中,主要是在快滤池的运行过程中,主要是过滤过滤和和冲洗冲洗两个过程的重两个过程的重 复循环。复循环。 过滤就是生产清水的过程,过滤时,开启进水支管过滤就是生产清水的过程,过滤时,开启进水支管2与与 清水支管清水支管3的阀门,关闭冲洗水支管的阀门,关闭

9、冲洗水支管4的阀门与排水阀的阀门与排水阀5。 进水就经进水总管进水就经进水总管1、支管、支管2从进水渠从进水渠6进入滤池。进水由进入滤池。进水由 集水渠进入滤池时,从洗砂排水槽的两边溢流而出,通过集水渠进入滤池时,从洗砂排水槽的两边溢流而出,通过 槽的作用使水均匀分布在滤池整个面积上。然后经过滤料槽的作用使水均匀分布在滤池整个面积上。然后经过滤料 层层7、承托层、承托层8后,由配水系统的配水支管后,由配水系统的配水支管9汇集起来再经汇集起来再经 配水系统干管配水系统干管10、出水支管、出水支管3、清水总管、清水总管12流往清水池。流往清水池。 p随着过滤时间的延长,可能会出现两种情况:随着过滤

10、时间的延长,可能会出现两种情况: 由于砂粒表面不断吸附水中的杂质,使砂粒间的孔隙不由于砂粒表面不断吸附水中的杂质,使砂粒间的孔隙不 断减小,水流的阻力就会不断增长。当水头损失达到允许断减小,水流的阻力就会不断增长。当水头损失达到允许 的最大值时,继续过滤会使滤池产水量锐减;的最大值时,继续过滤会使滤池产水量锐减; 水头损失仍在允许范围内,但出水水质参数不合格。水头损失仍在允许范围内,但出水水质参数不合格。 2021-8-38 出现上述任何一种情况,滤池都需停止过滤进行冲洗。出现上述任何一种情况,滤池都需停止过滤进行冲洗。 冲洗就是把砂粒上的截留的杂质冲洗下来的过程。冲洗就是把砂粒上的截留的杂质

11、冲洗下来的过程。 冲洗的流向与过滤完全相反,是从滤池的底部朝滤池上冲洗的流向与过滤完全相反,是从滤池的底部朝滤池上 部流动的,所以叫部流动的,所以叫反冲洗反冲洗,冲洗水是用过滤后的出水,冲洗水是用过滤后的出水(又又 称滤后水称滤后水)。 冲洗时,关闭进水支管冲洗时,关闭进水支管2与清水支管与清水支管3的阀门,停止过滤,的阀门,停止过滤, 但要保持池子水位在砂面以上至少但要保持池子水位在砂面以上至少10cm处,以防止空气处,以防止空气 进入滤层。开启排水阀进入滤层。开启排水阀5与冲洗水支管与冲洗水支管4的阀门,冲洗水的阀门,冲洗水 即由冲洗水总管即由冲洗水总管11、支管、支管4,经配水系统的干管

12、、支管及,经配水系统的干管、支管及 支管上的许多孔眼流出,自下而上穿过承托层及滤料层,支管上的许多孔眼流出,自下而上穿过承托层及滤料层, 均匀地分布于整个滤池平面上。均匀地分布于整个滤池平面上。 2021-8-39 滤料层在自下而上均匀分布的水流中处于悬浮状态,滤料得到滤料层在自下而上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清洗。冲洗废水流入排水槽13,再经进水渠,再经进水渠6、排水管和废水、排水管和废水 渠渠14排入下水道。冲洗一直进行到冲洗排水变清,滤料基本洗排入下水道。冲洗一直进行到冲洗排水变清,滤料基本洗 干净为止。一般从停止过滤至冲洗完毕需干净为止。一般从停止

13、过滤至冲洗完毕需2030min,在这段,在这段 时间内,滤池停止生产。冲洗所消耗的清水,约占滤池生产水时间内,滤池停止生产。冲洗所消耗的清水,约占滤池生产水 量的量的1%3(视处理规模而异视处理规模而异)。冲洗结束后,过滤重新开始。冲洗结束后,过滤重新开始。 从过滤开始到过滤终止的运行时间,称滤池的从过滤开始到过滤终止的运行时间,称滤池的过滤周期过滤周期,一般,一般 以小时计。以小时计。 冲洗操作包括反冲洗和其他辅助冲洗方法所需的时间称为滤池冲洗操作包括反冲洗和其他辅助冲洗方法所需的时间称为滤池 的的冲洗周期冲洗周期。 过滤周期与冲洗周期以及其他辅助时间之和称为滤池的工作周过滤周期与冲洗周期以

14、及其他辅助时间之和称为滤池的工作周 期或运转周期,也称为期或运转周期,也称为过滤循环过滤循环,一般为,一般为1224h。 快滤池单位时间的产水量取决于滤速。快滤池单位时间的产水量取决于滤速。滤速滤速也称滤池负荷,是也称滤池负荷,是 指单位时间、单位滤池横截面积的过滤水量,单位为指单位时间、单位滤池横截面积的过滤水量,单位为m3/(m2h) 或或m/h。 2021-8-310 7.2普通快滤池的结构普通快滤池的结构 p从从图图7-2可见,快滤池本身包括集水渠、反冲洗排水槽,滤可见,快滤池本身包括集水渠、反冲洗排水槽,滤 料层、承托层(也称垫层)及配水系统五个部分,下面分料层、承托层(也称垫层)及

15、配水系统五个部分,下面分 别介绍各部分的结构和作用。别介绍各部分的结构和作用。 p普通快滤池普通快滤池又称四阀滤池,是应用历史最久和采用较广泛又称四阀滤池,是应用历史最久和采用较广泛 的一种滤池布置形式。每格滤池的进水、出水、反冲洗水的一种滤池布置形式。每格滤池的进水、出水、反冲洗水 和排水管上均设置阀门,用以控制过滤和反冲过程。为减和排水管上均设置阀门,用以控制过滤和反冲过程。为减 少阀门,可以用虹吸管取代进水和排水阀,习惯上称为少阀门,可以用虹吸管取代进水和排水阀,习惯上称为 “双阀滤池双阀滤池”。实际上它与四阀滤池的构造和工艺过程完。实际上它与四阀滤池的构造和工艺过程完 全相同,只是以两

16、个虹吸管代替两个阀门而已,故仍称之全相同,只是以两个虹吸管代替两个阀门而已,故仍称之 为普通快滤池。为普通快滤池。 2021-8-311 p因为过滤过程是间断进行的,为保证整个处理过程的连续因为过滤过程是间断进行的,为保证整个处理过程的连续 性,实际使用时都是多个滤池并联运行,少数滤池在反冲性,实际使用时都是多个滤池并联运行,少数滤池在反冲 洗,多数滤池在过滤,所以就涉及到多个滤池如何布置的洗,多数滤池在过滤,所以就涉及到多个滤池如何布置的 问题。普通快滤池的布置,根据其规模大小,可采用单排问题。普通快滤池的布置,根据其规模大小,可采用单排 或双排布置。或双排布置。 p滤池的布置应使阀门相对集

17、中、管理简单,便于操作管理滤池的布置应使阀门相对集中、管理简单,便于操作管理 和安装维修。对于小型单排滤池,一般阀门集中布置在一和安装维修。对于小型单排滤池,一般阀门集中布置在一 侧,如侧,如图图7-2所示。所示。 p快滤池的管廊内主要是进水、清水出水、冲洗来水、冲洗快滤池的管廊内主要是进水、清水出水、冲洗来水、冲洗 排水(或称废水渠)等管道以及与其相应的控制阀门。排水(或称废水渠)等管道以及与其相应的控制阀门。 2021-8-312 1. 1. 管廊的布置管廊的布置 集中布置滤池的管渠、配件及阀门的场所称为管廊。管廊集中布置滤池的管渠、配件及阀门的场所称为管廊。管廊 的上面为操作室,设有控制

18、台。的上面为操作室,设有控制台。 管廊的布置要满足下列要求:管廊的布置要满足下列要求: 保证设备安装及维修所必要的空间,但同时布置要紧保证设备安装及维修所必要的空间,但同时布置要紧 凑;凑; 管廊内要有通道,管廊与过滤室要便于联系;管廊内要有通道,管廊与过滤室要便于联系; 管廊内要求适当的采光及通风。管廊内要求适当的采光及通风。 管廊的布置与滤池的数目和排列有关,一般滤池的个数少管廊的布置与滤池的数目和排列有关,一般滤池的个数少 于于5个时宜用单行排列,管廊位于滤池的一侧。超过个时宜用单行排列,管廊位于滤池的一侧。超过5个时个时 宜用双行排列,管廊在两排滤池中间。后者布置紧凑,但宜用双行排列,

19、管廊在两排滤池中间。后者布置紧凑,但 采光、通风不如前者,检修也不方便。管廊中有管道、阀采光、通风不如前者,检修也不方便。管廊中有管道、阀 门及测量仪表等设备,主要管道有进水管、清水管、冲洗门及测量仪表等设备,主要管道有进水管、清水管、冲洗 水管及排水管等。管道可采用金属材料也可用钢筋混凝土水管及排水管等。管道可采用金属材料也可用钢筋混凝土 渠道代替。渠道代替。 2021-8-313 2. 2. 滤池配水系统滤池配水系统 滤池配水系统的作用是均匀收集滤后水和均匀分配反冲洗滤池配水系统的作用是均匀收集滤后水和均匀分配反冲洗 水,后者更为重要。水,后者更为重要。 目前快滤池常用的配水方式为大阻力配

20、水系统,通过系统目前快滤池常用的配水方式为大阻力配水系统,通过系统 的水头损失一般大于的水头损失一般大于3m,主要形式为带有配水干管(渠),主要形式为带有配水干管(渠) 和配水支管(穿孔管)组成的配水系统。大阻力配水系统和配水支管(穿孔管)组成的配水系统。大阻力配水系统 具有布局简单、配水均匀性较好和造价较低的优点。其缺具有布局简单、配水均匀性较好和造价较低的优点。其缺 点是水头损失大,因而耗能较其他方式高。点是水头损失大,因而耗能较其他方式高。 图图7-3所示为穿孔管式大阻力配水系统布置。所示为穿孔管式大阻力配水系统布置。 2021-8-314 2021-8-315 1 (b) 2 2 1-

21、1 (a) 1 2-2 45 45 图图7-3 7-3 穿孔管式大阻力配水系统示意图穿孔管式大阻力配水系统示意图 1反冲洗排水槽反冲洗排水槽 2滤料层滤料层 3承托层承托层 4穿孔配水管穿孔配水管 5清水管清水管 6冲洗水总管冲洗水总管 7冲洗水支管冲洗水支管 a) 大阻力配水系统布置大阻力配水系统布置 b) 大阻力配水系统穿孔配水管大阻力配水系统穿孔配水管 3. 3. 滤池排水设施滤池排水设施 滤池排水包括反冲洗排水槽和集水渠两部分。滤池排水包括反冲洗排水槽和集水渠两部分。 集水渠将排水槽的排水收集排出,排水槽布置在滤层表面集水渠将排水槽的排水收集排出,排水槽布置在滤层表面 上方,主要用于均

22、匀收集滤层反冲洗水,断面一般有三角上方,主要用于均匀收集滤层反冲洗水,断面一般有三角 形槽底和半圆形槽底两种形式。形槽底和半圆形槽底两种形式。 2021-8-316 4. 4. 承托层承托层 承托层的作用是防止过滤时滤料通过配水系统的孔眼进入承托层的作用是防止过滤时滤料通过配水系统的孔眼进入 出水中,同时在反冲洗时保持稳定,并对均匀配水起协助出水中,同时在反冲洗时保持稳定,并对均匀配水起协助 的作用。的作用。 承托层由若干层卵石,或者经破碎的石块、重质矿石构成,承托层由若干层卵石,或者经破碎的石块、重质矿石构成, 承托层中的颗粒粒度按上小下大的顺序排列。承托层常用承托层中的颗粒粒度按上小下大的

23、顺序排列。承托层常用 的为卵石,因此也称卵石层。的为卵石,因此也称卵石层。 最上一层承托层与滤料直接接触,根据滤料底部的粒度确最上一层承托层与滤料直接接触,根据滤料底部的粒度确 定卵石粒度的大小。定卵石粒度的大小。 最下一层承托层与配水系统接触,须根据配水孔的大小来最下一层承托层与配水系统接触,须根据配水孔的大小来 定粒度的大小,大致按孔径的定粒度的大小,大致按孔径的4倍考虑。最下一层承托层的倍考虑。最下一层承托层的 顶部至少应高于配水孔眼顶部至少应高于配水孔眼100mm。常用于管式大阻力配水。常用于管式大阻力配水 系统的承托层规格见系统的承托层规格见表表7-1。 2021-8-317 表表7

24、-1 承托层规格承托层规格 层次(自上而下)层次(自上而下)粒径粒径/mm厚度厚度/mm 124100 248 8100 381616100 4163232100 2021-8-318 p为了保证承托层的稳定,并对配水的均匀性起充分的作用,为了保证承托层的稳定,并对配水的均匀性起充分的作用, 对于材料的机械强度、化学稳定性、形状和密度都有一定对于材料的机械强度、化学稳定性、形状和密度都有一定 的要求。的要求。 p前三者的要求与对滤料的要求类似,承托层应由坚硬的、前三者的要求与对滤料的要求类似,承托层应由坚硬的、 不被水溶解的、形状接近球形的材料构成。不被水溶解的、形状接近球形的材料构成。 p承

25、托层的密度直接与滤层的密度有关。为了防止在反冲洗承托层的密度直接与滤层的密度有关。为了防止在反冲洗 时,承托层中那些与滤料粒度接近的层次可能发生的浮动,时,承托层中那些与滤料粒度接近的层次可能发生的浮动, 或者处于不稳定状态,这部分承托层料的密度必须至少与或者处于不稳定状态,这部分承托层料的密度必须至少与 滤料的密度一样。滤料的密度一样。 p例如,当用卵石做石英砂滤层或双层滤料的承托时,其比例如,当用卵石做石英砂滤层或双层滤料的承托时,其比 重必须大于重必须大于2.25。当采用三层滤料或单层重质滤料(如锰。当采用三层滤料或单层重质滤料(如锰 砂)时,至少承托层中粒度小于砂)时,至少承托层中粒度

26、小于8mm的部分要由同样的重的部分要由同样的重 质材料构成。质材料构成。 p同样的道理,当采用无烟煤一类比重较小的材料为单层滤同样的道理,当采用无烟煤一类比重较小的材料为单层滤 料或多层材料的底层时,承托层就不一定要采用卵石那样料或多层材料的底层时,承托层就不一定要采用卵石那样 比重大的材料了。比重大的材料了。 2021-8-319 5. 5. 单池面积和滤池深度单池面积和滤池深度 滤池个数直接涉及滤池造价、冲洗效果和运行管理等方面。滤池个数直接涉及滤池造价、冲洗效果和运行管理等方面。 池子多则冲洗效果好,不会超过允许的强制滤速,保证总池子多则冲洗效果好,不会超过允许的强制滤速,保证总 出水量

27、。出水量。 而且,因滤速增加对水质的影响也会小一些,运转上的灵而且,因滤速增加对水质的影响也会小一些,运转上的灵 活性也比较大。但如池子太多,也会引起冲洗工作过于频活性也比较大。但如池子太多,也会引起冲洗工作过于频 繁,运转管理也不方便;反之,若滤池个数过少,单池面繁,运转管理也不方便;反之,若滤池个数过少,单池面 积较大,则在个别滤池检修期间对出水量影响较大,冲洗积较大,则在个别滤池检修期间对出水量影响较大,冲洗 水分布不均匀,冲洗效果欠佳。目前,我国建造的比较大水分布不均匀,冲洗效果欠佳。目前,我国建造的比较大 的滤池面积为的滤池面积为130m2左右。左右。 设计中,滤池的个数一般经过技术

28、经济比较来确定,并考设计中,滤池的个数一般经过技术经济比较来确定,并考 虑其他处理构筑物和总体布局等因素,但不得少于虑其他处理构筑物和总体布局等因素,但不得少于2个。个。 滤池深度包括保护高滤池深度包括保护高0.250.3m;滤层表面以上水深;滤层表面以上水深 1.52.0m;滤层厚度;滤层厚度0.70.8m;承托层厚度;承托层厚度0.4m。 据此,滤池总深度一般为据此,滤池总深度一般为3.03.5m左右。单层砂滤池深度左右。单层砂滤池深度 一般稍小,双层和三层滤料的滤池的池深稍大。一般稍小,双层和三层滤料的滤池的池深稍大。 2021-8-320 第第7 7章章 过过 滤滤 7.1深层过滤的工

29、艺过程深层过滤的工艺过程 7.2普通快滤池的结构普通快滤池的结构 7.3过滤机理过滤机理 7.4深层过滤水力学特性深层过滤水力学特性 7.5影响过滤效果的主要因影响过滤效果的主要因 素素 7.5.1悬浮物的影响悬浮物的影响 7.5.2滤料的性质和滤料层滤料的性质和滤料层 的结构的结构 7.6滤池反冲洗滤池反冲洗 7.7 其它形式的滤池其它形式的滤池 7.7.1虹吸滤池虹吸滤池 7.7.2无阀滤池无阀滤池 7.7.3均质滤料气、水反冲滤均质滤料气、水反冲滤 池池 7.7.4压力滤池压力滤池 7.8滤池主要设计指标滤池主要设计指标 7.8.1滤池设计一般要求滤池设计一般要求 7.8.2滤速滤速 7

30、.8.3滤池格数和单格面积滤池格数和单格面积 7.8.4冲洗方式和冲洗强度冲洗方式和冲洗强度 2021-8-321 7.3过滤机理过滤机理 p为说明问题,首先以简化的球形滤料的单层砂滤池为例,为说明问题,首先以简化的球形滤料的单层砂滤池为例, 其滤料粒径通常为其滤料粒径通常为0.5mm至至1.2mm,经反冲洗水力分选后,经反冲洗水力分选后, 滤料粒径自上而下大致按由细到粗依次排列,称滤料的水滤料粒径自上而下大致按由细到粗依次排列,称滤料的水 力分级,滤层中孔隙尺寸也因此由上而下逐渐增大。力分级,滤层中孔隙尺寸也因此由上而下逐渐增大。 p假设砂滤料的直径为假设砂滤料的直径为0.5mm(以球体计)

31、,以最紧密的方(以球体计),以最紧密的方 式规则排列,滤料间孔隙直径约为式规则排列,滤料间孔隙直径约为80 m。而进入滤池的。而进入滤池的 悬浮物颗粒尺寸大部分小于悬浮物颗粒尺寸大部分小于30 m,仍然能被滤层截留下,仍然能被滤层截留下 来,而且在滤层深处(孔隙大于来,而且在滤层深处(孔隙大于80 m)也会被截留,说)也会被截留,说 明过滤显然不是简单的机械筛滤作用的结果。经过众多研明过滤显然不是简单的机械筛滤作用的结果。经过众多研 究者的研究,认为过滤主要是悬浮颗粒与滤料颗粒之间粘究者的研究,认为过滤主要是悬浮颗粒与滤料颗粒之间粘 附作用的结果。附作用的结果。 2021-8-322 p水流中

32、的悬浮颗粒能够粘附于滤料颗粒表面上,涉及两个水流中的悬浮颗粒能够粘附于滤料颗粒表面上,涉及两个 问题:问题: 首先,被水流挟带的颗粒如何与滤料颗粒表面接近或接触,首先,被水流挟带的颗粒如何与滤料颗粒表面接近或接触, 这就涉及颗粒脱离水流流线而向滤料颗粒表面靠近的迁移这就涉及颗粒脱离水流流线而向滤料颗粒表面靠近的迁移 机理;机理; 第二,当颗粒与滤粒表面接触或接近时,依靠哪些力的作第二,当颗粒与滤粒表面接触或接近时,依靠哪些力的作 用使得他们粘附于滤粒表面上,这就涉及粘附机理。用使得他们粘附于滤粒表面上,这就涉及粘附机理。 p应说明的是,过滤过程非常复杂,目前还没有完全清楚,应说明的是,过滤过程

33、非常复杂,目前还没有完全清楚, 以下只是一些假说。以下只是一些假说。 2021-8-323 1. 1. 迁移机理迁移机理 悬浮颗粒脱离流线与滤料接触的过程就是迁移机理。在过悬浮颗粒脱离流线与滤料接触的过程就是迁移机理。在过 滤过程中,滤层孔隙中的水流速度较慢,被水流挟带的颗滤过程中,滤层孔隙中的水流速度较慢,被水流挟带的颗 粒由于受到某种或几种物理力学作用就会脱离流线而与粒由于受到某种或几种物理力学作用就会脱离流线而与 滤料颗粒表面接近,悬浮颗粒脱离流线而与滤料接触的过滤料颗粒表面接近,悬浮颗粒脱离流线而与滤料接触的过 程,就是迁移过程。程,就是迁移过程。 一般认为,迁移过程由一般认为,迁移过

34、程由筛滤、拦截、沉淀、惯性、扩散筛滤、拦截、沉淀、惯性、扩散和和 水动力作用水动力作用等产生。等产生。 1)筛滤)筛滤 n 比孔隙大的颗粒被机械筛分,截留于滤料层的表面上,然比孔隙大的颗粒被机械筛分,截留于滤料层的表面上,然 后这些被截留的颗粒形成孔隙更小的滤饼层,使过滤水头后这些被截留的颗粒形成孔隙更小的滤饼层,使过滤水头 增加,甚至发生堵塞。显然,这种表面筛滤没能发挥整个增加,甚至发生堵塞。显然,这种表面筛滤没能发挥整个 滤层的作用。滤层的作用。 2021-8-324 2)拦截)拦截 u 沿流线流动的颗粒,在流线会聚处与滤料表面接触产生拦沿流线流动的颗粒,在流线会聚处与滤料表面接触产生拦

35、截作用。其去除率与颗粒直径的平方成正比,与滤料粒径截作用。其去除率与颗粒直径的平方成正比,与滤料粒径 的立方成反比。的立方成反比。 3)重力沉降)重力沉降 u 如果悬浮物的粒径和密度较大,将存在一个沿重力方向的如果悬浮物的粒径和密度较大,将存在一个沿重力方向的 相对沉降速度。在重力作用下,颗粒偏离流线沉淀到滤料相对沉降速度。在重力作用下,颗粒偏离流线沉淀到滤料 表面上。沉淀效率取决于颗粒沉速和过滤水流速的相对大表面上。沉淀效率取决于颗粒沉速和过滤水流速的相对大 小和方向。此时,滤层中的每个小孔隙起着一个浅层沉淀小和方向。此时,滤层中的每个小孔隙起着一个浅层沉淀 池的作用。池的作用。 4)惯性)

36、惯性 u 当流线绕过滤料表面时,具有较大动量和密度的颗粒因惯当流线绕过滤料表面时,具有较大动量和密度的颗粒因惯 性冲击而脱离流线与滤料表面接触。性冲击而脱离流线与滤料表面接触。 5)扩散作用)扩散作用 u 对于微小悬浮颗粒,布朗运动较剧烈时会扩散至滤料表对于微小悬浮颗粒,布朗运动较剧烈时会扩散至滤料表 面。面。 2021-8-325 6)水力作用)水力作用 也称为水动力作用,是因为在滤粒表面附近存在速度也称为水动力作用,是因为在滤粒表面附近存在速度 梯度,非球体颗粒在速度梯度作用下,会产生转动而脱离梯度,非球体颗粒在速度梯度作用下,会产生转动而脱离 流线与滤料颗粒表面接触。流线与滤料颗粒表面接

37、触。 n对于上述迁移机理,目前只能定性描述,其相对作用大小对于上述迁移机理,目前只能定性描述,其相对作用大小 尚无法定量估算。尚无法定量估算。 n虽然也有某些数学模式,但还不能解决实际问题。虽然也有某些数学模式,但还不能解决实际问题。 n在实际过滤中,悬浮颗粒的迁移将受到上述各种机理的作在实际过滤中,悬浮颗粒的迁移将受到上述各种机理的作 用,可能几种机理同时存在,也可能只有其中某些机理起用,可能几种机理同时存在,也可能只有其中某些机理起 作用。作用。 n它们的相对重要性取决于颗粒本身的性质(粒度、形状、它们的相对重要性取决于颗粒本身的性质(粒度、形状、 密度等)、水流状况、滤层孔隙形状等。密度

38、等)、水流状况、滤层孔隙形状等。 2021-8-326 2. 2. 粘附机理粘附机理 粘附作用是一种物理化学作用。上述迁移过程与滤料接触粘附作用是一种物理化学作用。上述迁移过程与滤料接触 的悬浮颗粒,被粘附于滤料颗粒表面上,或者粘附在滤粒的悬浮颗粒,被粘附于滤料颗粒表面上,或者粘附在滤粒 表面上原先粘附的颗粒上,就是附着过程。表面上原先粘附的颗粒上,就是附着过程。 引起颗粒附着的因素主要有如下几种:引起颗粒附着的因素主要有如下几种: 1)范德华引力和静电力)范德华引力和静电力 p 由于颗粒表面上所附电荷和由此形成的双电层产生静电力,由于颗粒表面上所附电荷和由此形成的双电层产生静电力, 同时颗粒

39、之间还存在范德华引力、某些化学键和某些特殊同时颗粒之间还存在范德华引力、某些化学键和某些特殊 的化学吸附力,从而颗粒之间产生粘附。的化学吸附力,从而颗粒之间产生粘附。 2021-8-327 2)接触凝聚)接触凝聚 l 在原水中投加混凝剂,压缩悬浮颗粒和滤料颗粒表面的双在原水中投加混凝剂,压缩悬浮颗粒和滤料颗粒表面的双 电层,但尚未生成微絮凝体时,立即进行过滤。此时水中电层,但尚未生成微絮凝体时,立即进行过滤。此时水中 脱稳的胶体很容易与滤料表面凝聚,即发生接触凝聚作用。脱稳的胶体很容易与滤料表面凝聚,即发生接触凝聚作用。 原水经加药后直接进入滤池过滤,即采用直接过滤的方式原水经加药后直接进入滤

40、池过滤,即采用直接过滤的方式 时,接触凝聚是主要附着机理。时,接触凝聚是主要附着机理。 3)吸附)吸附 悬浮颗粒细小,具有很强的吸附趋势,吸附作用也可能通悬浮颗粒细小,具有很强的吸附趋势,吸附作用也可能通 过絮凝剂的架桥作用实现。絮凝物的一端附着在滤料表面,过絮凝剂的架桥作用实现。絮凝物的一端附着在滤料表面, 而另一端附着在悬浮颗粒上。某些聚合电解质能降低双电而另一端附着在悬浮颗粒上。某些聚合电解质能降低双电 层的排斥力或者在两表面活性点间起键的作用而改善附着层的排斥力或者在两表面活性点间起键的作用而改善附着 性能。性能。 当然,在颗粒粘附的同时,还存在由于孔隙中水流的剪切当然,在颗粒粘附的同

41、时,还存在由于孔隙中水流的剪切 力作用导致从滤料表面脱落的趋势,粘附与脱落的程度往力作用导致从滤料表面脱落的趋势,粘附与脱落的程度往 往决定于粘附力和水流剪应力的相对大小。随着过滤进行,往决定于粘附力和水流剪应力的相对大小。随着过滤进行, 悬浮颗粒的粘附,滤料间的孔隙逐渐减小,水流速度加快,悬浮颗粒的粘附,滤料间的孔隙逐渐减小,水流速度加快, 水流剪力增大,最后粘附的颗粒由于粘附力较弱就可能优水流剪力增大,最后粘附的颗粒由于粘附力较弱就可能优 先脱落。脱落的颗粒以及没有粘附的颗粒会被水流挟带向先脱落。脱落的颗粒以及没有粘附的颗粒会被水流挟带向 下层推移,下层滤料的截留作用得到发挥。下层推移,下

42、层滤料的截留作用得到发挥。 2021-8-328 3. 3. 脱落机理脱落机理 过滤一定时间后,由于滤层阻力过大或出水水质恶化,过过滤一定时间后,由于滤层阻力过大或出水水质恶化,过 滤必须停止进行滤层清洗,使滤池恢复工作能力。滤池通滤必须停止进行滤层清洗,使滤池恢复工作能力。滤池通 常用高速水进行反冲洗或气、水反冲洗或表面助冲加高速常用高速水进行反冲洗或气、水反冲洗或表面助冲加高速 水流冲洗。水流冲洗。 无论采用何种方式,在反冲洗时,滤层均膨胀一定高度,无论采用何种方式,在反冲洗时,滤层均膨胀一定高度, 滤料处于流化状态,截留和附着于滤料上的悬浮物受到高滤料处于流化状态,截留和附着于滤料上的悬

43、浮物受到高 速反洗水或气的冲刷而脱落。滤料颗粒在水流中旋转,碰速反洗水或气的冲刷而脱落。滤料颗粒在水流中旋转,碰 撞和摩擦,也是悬浮物脱落的主要原因之一。撞和摩擦,也是悬浮物脱落的主要原因之一。 反冲洗效果主要取决于冲洗强度、时间及滤层膨胀度。反冲洗效果主要取决于冲洗强度、时间及滤层膨胀度。 2021-8-329 7.4深层过滤水力学特性深层过滤水力学特性 p滤层是由大量滤料颗粒组成,在过滤过程中,滤料颗粒对滤层是由大量滤料颗粒组成,在过滤过程中,滤料颗粒对 水流运动产生阻力,同时滤层中所截留的悬浮颗粒量不断水流运动产生阻力,同时滤层中所截留的悬浮颗粒量不断 增加,导致过滤过程中水力条件改变。

44、增加,导致过滤过程中水力条件改变。 p水头损失及滤速是设计和运行操作中的重要参数。水头损失及滤速是设计和运行操作中的重要参数。 p过滤水力学所阐述的即是过滤时水流通过滤层的水头损失过滤水力学所阐述的即是过滤时水流通过滤层的水头损失 变化及滤速的变化。变化及滤速的变化。 1.1.清洁滤层水头损失清洁滤层水头损失 过滤开始时,滤层是干净的,水流通过干净滤层的水头损过滤开始时,滤层是干净的,水流通过干净滤层的水头损 失称失称“清洁滤层水头损失清洁滤层水头损失”或称或称“起始水头损失起始水头损失”。 就砂滤池而言,滤速为就砂滤池而言,滤速为810m/h810m/h时,该水头损失仅约为时,该水头损失仅约

45、为 3040cm3040cm。 2021-8-330 2.2.等速过滤中的水头损失变化等速过滤中的水头损失变化 当滤池过滤速度保持不变,即滤池流量保持不变时,称当滤池过滤速度保持不变,即滤池流量保持不变时,称 “等速过滤等速过滤”。等速过滤一般采用下述。等速过滤一般采用下述3种方式:种方式: 1)变水位控制)变水位控制 在滤池进水端设置进水流量控制装置,如流量分配堰等,在滤池进水端设置进水流量控制装置,如流量分配堰等, 使每个滤池的进水流量基本一致,在过滤周期的初期,因使每个滤池的进水流量基本一致,在过滤周期的初期,因 滤层的水头损失小,滤层上水深浅,随着过滤的进行,滤滤层的水头损失小,滤层上

46、水深浅,随着过滤的进行,滤 层的水头损失逐渐增加,滤层上水位也逐渐上升,见层的水头损失逐渐增加,滤层上水位也逐渐上升,见图图7-4。 2021-8-331 2021-8-332 进水最高水位 最低水位 h 出水 H0 maxH 图图7-4 7-4 等速过滤滤池结构示意图等速过滤滤池结构示意图 2 2)常水位控制)常水位控制 通过对过滤水位的测定(水位计或浮球)控制滤池出水通过对过滤水位的测定(水位计或浮球)控制滤池出水 阀门的开启度,减小出水阀门的阻力,使滤池的总水头损阀门的开启度,减小出水阀门的阻力,使滤池的总水头损 失不随时间的延长而下降。失不随时间的延长而下降。 3 3)进水控制的等水位

47、控制)进水控制的等水位控制 结合上述两种控制方式,既对进水流量分配进行控制,结合上述两种控制方式,既对进水流量分配进行控制, 同时控制出水,使过滤水位恒定。同时控制出水,使过滤水位恒定。 2021-8-333 滤池中水位的高低反映了滤层水头损失的大小,在等速过滤池中水位的高低反映了滤层水头损失的大小,在等速过 滤状态下,水头损失随时间而逐渐增加,滤池中水位逐渐滤状态下,水头损失随时间而逐渐增加,滤池中水位逐渐 上升,见图上升,见图7-4。当水位上升至最高允许水位时,进水堰室。当水位上升至最高允许水位时,进水堰室 不再进水,过滤停止需进行反冲洗。冲洗后刚开始过滤时,不再进水,过滤停止需进行反冲洗

48、。冲洗后刚开始过滤时, 滤层水头损失为滤层水头损失为H0。当过滤时间为。当过滤时间为t时,滤层中水头损失增时,滤层中水头损失增 加加Ht,于是过滤时滤池的总水头损失为:,于是过滤时滤池的总水头损失为: 2021-8-334 tt HhHH 0 (7-1) 式中,式中,H0 是清洁滤层水头损失,是清洁滤层水头损失,cm; h 是配水系统、承托层及管是配水系统、承托层及管(渠渠)水头损失之和,水头损失之和,cm; Ht 是在时间为是在时间为t时的水头损失增加值,时的水头损失增加值,cm。 式中式中H0和和h在整个过滤过程中保持不变,在整个过滤过程中保持不变,Ht则随则随t增加增加 而增大。而增大。

49、Ht与与t的关系,反映了滤层截留杂质量与过滤时的关系,反映了滤层截留杂质量与过滤时 间的关系,即滤层孔隙率的变化与时间的关系。间的关系,即滤层孔隙率的变化与时间的关系。 根据实验,根据实验,Ht与与t一般呈直线关系,见图一般呈直线关系,见图7-5。 v v 水头损失(m) 过 滤 时 间 ( h ) h 0 H H0 tH Hmax T T 2021-8-335 图中图中Hmax为水头损失增值为水头损失增值 为最大时的过滤水头损失。为最大时的过滤水头损失。 设计时应根据技术经济条件设计时应根据技术经济条件 决定,一般为决定,一般为l.52.0m。 图中图中T为过滤周期,随滤为过滤周期,随滤 料

50、组成、原水浓度、滤速而料组成、原水浓度、滤速而 异,一般控制在异,一般控制在1224h。 设过滤速度设过滤速度vv,一方面,一方面 H0H0,同时单位时间内被,同时单位时间内被 滤层截留的杂质较多,水头滤层截留的杂质较多,水头 损失增加也较快,因而过滤损失增加也较快,因而过滤 周期周期T t1)时的)时的 水压线水压线 直线直线1表示水流静止时滤层内压力的分布。表示水流静止时滤层内压力的分布。 按照流体力学静力学原理,位能转化为压能,滤层内压力按照流体力学静力学原理,位能转化为压能,滤层内压力 沿滤层深度线性增加,且为一条沿滤层深度线性增加,且为一条45的直线。的直线。 曲线曲线2为清洁滤料过

51、滤时压力线。为清洁滤料过滤时压力线。 这时滤层内压力分布沿滤层深度仍为线性关系,压力沿滤这时滤层内压力分布沿滤层深度仍为线性关系,压力沿滤 层深度而增加,由于要克服阻力消耗一部分水头,故增加层深度而增加,由于要克服阻力消耗一部分水头,故增加 的幅度小于静止滤层。随着过滤的进行,由于滤层截污量的幅度小于静止滤层。随着过滤的进行,由于滤层截污量 沿滤层深度呈指数分布,故滤层上部截污量远大于滤层下沿滤层深度呈指数分布,故滤层上部截污量远大于滤层下 部,而上部截污后孔隙变小,在流量不变的情况下滤速加部,而上部截污后孔隙变小,在流量不变的情况下滤速加 快,导致上层的水流阻力快速增加。快,导致上层的水流阻

52、力快速增加。 从曲线从曲线3、曲线、曲线4可以看到,压力的变化沿滤层深度增加开可以看到,压力的变化沿滤层深度增加开 始是减小的,然后又逐渐增大,说明下层的损失小于上层。始是减小的,然后又逐渐增大,说明下层的损失小于上层。 2021-8-343 由曲线由曲线4可知,在砂面以下可知,在砂面以下c处处 (a处与之相同处与之相同),水流通过,水流通过c 处以上砂面的水头损失恰好等于处以上砂面的水头损失恰好等于c处以上的水深处以上的水深 (a处亦相处亦相 同同),而在,而在a处和处和c处之间,水头损失则大于各相应位置的水处之间,水头损失则大于各相应位置的水 深,于是在深,于是在ac范围内出现负水头现象,

53、在砂面以下的范围内出现负水头现象,在砂面以下的b 处,出现最大负水头。处,出现最大负水头。 负水头会导致溶解于水中的气体释放出来而形成气囊。气负水头会导致溶解于水中的气体释放出来而形成气囊。气 囊对过滤有破坏作用,囊对过滤有破坏作用, p一是减少有效过滤面积,使过滤时的水头损失及滤速增一是减少有效过滤面积,使过滤时的水头损失及滤速增 加,严重时会破坏滤后水质;加,严重时会破坏滤后水质; p二是气囊会穿过滤层上升,有可能把部分细滤料或轻质二是气囊会穿过滤层上升,有可能把部分细滤料或轻质 滤料带出,破坏滤层结构。反冲洗时,气囊更易将滤料滤料带出,破坏滤层结构。反冲洗时,气囊更易将滤料 带出滤池。带

54、出滤池。 避免出现负水头的方法是增加砂面上水深,或令滤池出口避免出现负水头的方法是增加砂面上水深,或令滤池出口 位置等于或高于滤层表面。位置等于或高于滤层表面。 2021-8-344 第第7 7章章 过过 滤滤 7.1深层过滤的工艺过程深层过滤的工艺过程 7.2普通快滤池的结构普通快滤池的结构 7.3过滤机理过滤机理 7.4深层过滤水力学特性深层过滤水力学特性 7.5影响过滤效果的主要因影响过滤效果的主要因 素素 7.5.1悬浮物的影响悬浮物的影响 7.5.2滤料的性质和滤料层滤料的性质和滤料层 的结构的结构 7.6滤池反冲洗滤池反冲洗 7.7 其它形式的滤池其它形式的滤池 7.7.1虹吸滤池

55、虹吸滤池 7.7.2无阀滤池无阀滤池 7.7.3均质滤料气、水反冲滤均质滤料气、水反冲滤 池池 7.7.4压力滤池压力滤池 7.8滤池主要设计指标滤池主要设计指标 7.8.1滤池设计一般要求滤池设计一般要求 7.8.2滤速滤速 7.8.3滤池格数和单格面积滤池格数和单格面积 7.8.4冲洗方式和冲洗强度冲洗方式和冲洗强度 2021-8-345 7.5影响过滤效果的主要因素影响过滤效果的主要因素 p影响过滤效果的因素可以分成物理的和化学的两大类,影响过滤效果的因素可以分成物理的和化学的两大类, 这说明过滤行为是全部影响因素的综合表现,但在具这说明过滤行为是全部影响因素的综合表现,但在具 体情况下

56、,某几个因素的影响会显得更突出,其中包体情况下,某几个因素的影响会显得更突出,其中包 括悬浮物、滤料、滤速、反冲洗方式、水力波动等。括悬浮物、滤料、滤速、反冲洗方式、水力波动等。 2021-8-346 7.5.1悬浮物的影响悬浮物的影响 n悬浮物对过滤效果的影响主要表现在以下几个方面:悬浮物对过滤效果的影响主要表现在以下几个方面: 1 1)粒度)粒度 几乎所有过滤机理都受悬浮物粒度的影响。粒度越几乎所有过滤机理都受悬浮物粒度的影响。粒度越 大,通过筛滤的去除作用就越容易。通过向原水投加大,通过筛滤的去除作用就越容易。通过向原水投加 混凝剂,待其生成适当粒度的絮体或微絮体后进行过混凝剂,待其生成

57、适当粒度的絮体或微絮体后进行过 滤,可以提高过滤效果。因此,混凝效果的好坏也影滤,可以提高过滤效果。因此,混凝效果的好坏也影 响过滤效果;响过滤效果; 2 2)形状)形状 颗粒比表面积越大,其去除效率越高,因为角形颗颗粒比表面积越大,其去除效率越高,因为角形颗 粒比表面积大,其去除效率比球形颗粒高;粒比表面积大,其去除效率比球形颗粒高; 2021-8-347 2021-8-348 3)密度)密度 颗粒密度主要通过沉降、惯性及布朗运动机理影响过颗粒密度主要通过沉降、惯性及布朗运动机理影响过 滤效率,因这些机理对过滤贡献不大,故影响程度较小;滤效率,因这些机理对过滤贡献不大,故影响程度较小; 4)

58、浓度)浓度 过滤效率随原水浓度升高而降低,浓度越高,越易穿透,过滤效率随原水浓度升高而降低,浓度越高,越易穿透, 水头损失增加越快;水头损失增加越快; 5)表面性质)表面性质 悬浮物的絮凝特性、电动电位等主要取决于表面性质,悬浮物的絮凝特性、电动电位等主要取决于表面性质, 因此,颗粒表面性质是影响过滤效率的重要因素。常通因此,颗粒表面性质是影响过滤效率的重要因素。常通 过添加适当的凝聚剂来改善表面性质。凝聚过滤法就是过添加适当的凝聚剂来改善表面性质。凝聚过滤法就是 在原水加药脱稳后,尚未形成微絮体时,进行过滤。这在原水加药脱稳后,尚未形成微絮体时,进行过滤。这 种方法投药量少,过滤效果好。种方

59、法投药量少,过滤效果好。 7.5.2滤料的性质和滤料层的结构滤料的性质和滤料层的结构 n滤料的选择是影响滤池过滤效果的主要因素之一,有滤料的选择是影响滤池过滤效果的主要因素之一,有 条件时应通过对不同滤料进行试验比较确定。条件时应通过对不同滤料进行试验比较确定。 n滤料选择主要确定滤床深度、滤料品种、颗粒的大小滤料选择主要确定滤床深度、滤料品种、颗粒的大小 和组成分布等。和组成分布等。 n常用的滤料有天然石英砂、无烟煤、颗粒活性炭以及常用的滤料有天然石英砂、无烟煤、颗粒活性炭以及 石榴石、钛铁矿石等。选择时还应注意滤料的供应来石榴石、钛铁矿石等。选择时还应注意滤料的供应来 源和滤料的硬度、颗粒

60、形状、抗腐性和含杂质量等参源和滤料的硬度、颗粒形状、抗腐性和含杂质量等参 数。数。 2021-8-349 1. 1. 滤料的粒径和滤层厚度滤料的粒径和滤层厚度 采用的滤层厚度与滤料粒径有关,滤料颗粒越小,滤层越采用的滤层厚度与滤料粒径有关,滤料颗粒越小,滤层越 不易穿透,滤层厚度可较薄,相反采用滤料的粒径越大,不易穿透,滤层厚度可较薄,相反采用滤料的粒径越大, 滤层容易泄漏,需要的滤层厚度较深,但过滤的水头损失滤层容易泄漏,需要的滤层厚度较深,但过滤的水头损失 比较小。比较小。 因此从水质保证考虑可采用较小的滤料粒径和较薄的滤层因此从水质保证考虑可采用较小的滤料粒径和较薄的滤层 厚度或者较粗的

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