




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、第九章 过 滤 . 9.1 过滤概述 9.1.1 慢滤池 慢滤池是最早出现的用于水处置的过滤设备,能有效地去除水的色度、嗅和味,见91。由于慢滤池占地面积大、操作费事、冰冷季节时其表层容易冰冻,在城镇水厂中运用的慢滤池逐渐被快滤池所替代。表91 现代慢滤池的适用的进水条件与出水水质适用的进水条件出水水质细菌的去除效率颗粒物去除效率浊度10ntu以下;总大肠菌类101000个/100mL;藻类不太多;10000人以下的给水处理小于1.0ntu总大肠菌类1个/100mL细菌总数99%能去除逗号弧菌(Vibrio comma)2.77m 99%712m99.9%较大颗粒99%99.9%. 9.1.2
2、 快滤池1. 构造见图9-1 . 2. 任务过程 由过滤与反冲洗两部分组成。 3.滤速 滤速是指单位时间、单位过滤面积上的过 滤水量,单位为m3/m2 h或m/h。 4.任务周期 从过滤开场到冲洗终了的一段时间称为快滤池的任务周期。从过滤开场到过滤终了称为过滤周期。滤池的任务周期为1224h。. 9.2 过滤实际 9.2.1 截留机理 1悬浮颗粒被截留的机理 两阶段实际:由迁移与吸附组成。 迁移:沉淀、分散、惯性、阻截和水动力,见图9-2。 吸附:范德华引力、静电力、以及某些化学键和某些特殊的化学吸附力作用、絮凝颗粒间的架桥作用。图9-2 悬浮颗粒的迁移过程. 2吸附与剥离 1Ives-Min
3、ts争论 Ives: 附着于滤料之上的悬浮颗粒在过滤过程中绝对不剥离; 在过滤后期悬浮颗粒穿透滤层进入滤池出水是吸附效率降低的缘故。 Mints: 吸附和剥离是过滤过程中同时存在的两个相反的景象,且剥离量与含污量成正比; 剥离是悬浮颗粒穿透滤层进入滤池出水的缘由。 争论至目前的结果是Mints实际已获得了优势。. 2附着力与水流剪力 见图9-3。. 9.2.2 过滤水力学 1快滤池滤层的开展与利用 滤层含污才干:单位体积滤层中的平均含污量称为“滤层含污才干,单位g/cm3或kg/m3。 采用单水冲洗的石英砂滤料滤池是典型的水力分级滤料滤池,其含污量随深度的变化见图9-4 多层滤料滤池接近理想滤
4、料滤池,最常见为双层和三层滤见图9-5。双层滤池其含污量随深度的变化见图9-4曲线2。 均质滤料过滤目前在实践消费中曾经实现,如V型滤池。要实现均质滤料过滤,反冲洗时滤料层不能膨胀。. . 3过滤过程中水头损失变化1清洁滤料层的水头损失 卡曼-康采尼公式Carman-Kozony公式:9-1 非均匀滤层按下式计算: 9-22过滤过程中的水头损失变化 过滤时滤池的总水头损失为:9-3 . 3负水头景象 当过滤进展到一定时辰时,从滤料外表到某一深度处的滤层的水头损失超越该深度处的水深,该深度处就出现负水头,见图9-6。. 负水头会导致空气释放出来,危害: 是添加滤层部分阻力,添加了水头损失; 空气
5、泡会穿过滤料层,上升到滤池外表,甚至把 煤粒这种轻质滤料带走。在冲洗时,空气更容易把 大量的滤料随水带走。 防止滤池中出现负水头的两个方法: 一是添加砂面上的水深; 二是令滤池出口位置等于或高于滤层外表。. 4 过滤方式 1恒速过滤 最常见的恒速过滤如图9-7所示。在恒速过滤形状,由于滤层逐渐被堵塞,水头损失随过滤时间逐渐添加,滤池中水位逐渐上升,当水位上升到最高水位时,过滤停顿以待冲洗。无阀滤池与虹吸滤池是典型的恒速过滤滤池。. 2递降速过滤 设四个滤池组成一个滤池组,假设:进入滤池组的总流量不变;每个池子的性能完全一样;每个滤池恰好按它的编号顺序进展冲洗。那么滤池的水位与滤速变化如图9-9
6、所示。 挪动冲洗罩滤池是典型的递降速过滤滤池,当挪动冲洗罩滤池的分格数很多时,这格滤池冲冼与下一格滤池冲洗的间隔时间很近,滤池水位变化不大,有能够到达近似的“等水位变速过滤。. 5. 直接过滤 原水不经过沉淀而直接进入滤池的过滤称为“直接过滤。直接过滤有两种方式:原水加药后只经过混合就直接进入滤池过滤,称为“接触过滤。也可称为“直流过滤,见图9-10中a与b所示;原水加药后经过混合和微絮凝池后进入滤池过滤,称为“微絮凝过滤 ,如图9-10中c与d所示。图9-10 直接过滤流程 . 直接过滤的两个特点: 采用双层或三层滤料滤池; 采用聚合物为主混凝剂或助凝剂。 直接过滤要求: 原水浊度和色度较低
7、且水量变化小,年年 原水浊度低于50度; 直接过滤中的滤速应根据原水水质决议,浊度偏高时应采用较低滤速,当原水浊度在50度以上时,滤速普通在5m/h左右。. 9.3 滤料与承托层 9.3.1 要求 1.具有足够的机械强度 2.具有足够的稳定性 3.能就地取材、价廉 4.外形接近于球状,外表比较粗糙而有棱角。 9.3.2 滤料性能参数 1.比外表积 粒状滤料的比外表积可以表示为单位分量或体积的滤料所具有的外表积,单位为cm2/g或cm2/ cm3。 2.有效粒径与不均匀系数 粒径级配可以用滤料的有效粒径和不均匀系数表示,关系如下: 9-4 . 3.最大粒径、最小粒径 常用的数据见表9-2。表9-
8、2 滤料级配与滤速类别滤料组成滤速(m/h)强制滤速(m/h)粒径(mm)不均匀系数K80厚度(mm)单层石英砂滤料dmax=1.2dmin=0.52.0700101014双层滤料无烟煤dmax=1.8dmin=0.82.030040010141418石英砂dmax=1.2dmin=0.52.0400三层滤料无烟煤dmax=1.6dmin=0.81.745018202025石英砂dmax=0.8dmin=0.51.5230重质矿石dmax=0.5dmin=0.251.54颗粒约筛除13.0 %,小粒径d0.44颗粒约筛除19.0 %。. (3)同一粒径砂 准确取用同一粒径滤料的方法:将滤料样品
9、倾入某一筛子过筛后,将筛子上的砂全部倒掉,再将卡在筛孔中的那部分砂振动掉下来,如此反复进展,可得到同一粒径的滤料。从这些振动下来的砂粒中取出几粒,按以下公式可求出其等体积球体直径: 9-9 式中, G n个颗粒的总分量, g; 颗粒密度, g/cm3。. 7.双层滤料和多层滤料滤池中出现的混层景象 一种观念以为:煤-砂交界面上适度的混层,可防止交界面上积聚过多杂质而使水头损失增长较快,故适度混杂是有益的 另一种以为:煤-砂交界面上不应有混杂景象。由于煤层起截留大量杂质作用,砂层那么起精过滤作用,而界面分层明晰,起始水头损失将较小。 . 8.承托层 承托层的作用: 防止滤料层从配水系统流失; 均
10、匀布置反冲洗水。组成见表9-5与9-6。表9-5 快滤池大阻力配水系统承托层粒径和厚度层次(自上而下)粒径(mm)厚度124100248100381610041632本层顶面高度至少应高于配系统孔眼100. 表9-6 三层滤料滤池承托层资料、粒径与厚度注:配水系统如用滤砖且孔径为4mm时,第6层可不设。 为了防止反冲洗时承托层挪动,美国对单层和双层滤料滤池也有采用“粗-细-粗的砾石分层方式。 假设采用小阻力配水系统,承托层可以不设,或者适当铺设一些粗砂或细砾石,视配水系统的详细情况而定。层次(自上而下)材料粒径(mm)厚度(mm)1重质矿石(如石榴石、磁铁矿等)0.51.0502重质矿石(如石
11、榴石、磁铁矿等)12503重质矿石(如石榴石、磁铁矿等)24504重质矿石(如石榴石、磁铁矿等)48505砾石8161006砾石1632本层顶面高度至少应高于配系统孔眼100. 9.4 滤池冲洗 常用的反冲洗方法有以下几种: 单水高速反冲洗: 气- 水结合反冲洗; 外表助冲加高速水流反冲洗。9.4.1 单水高速反冲洗 1.反冲洗强度 指单位面积滤层所经过的反冲洗流量,单位为L/sm2。 2.滤层膨胀度9-10 由于滤层膨胀前、后单位面积上滤料体积不变,于是: 9-11 故: 9-12 . 3.常用数据 表9-7列出了常用数据。 表9-7 冲洗强度、膨胀度和冲洗时间 注:1设计水温按20OC计,
12、水温每增减1OC,冲洗强度相应增减速1%; 由于全年水温、水质有所变化,应思索有适当调整冲洗强度的能够; 选择冲洗强度应思索所用混凝剂种类的要素; 无阀滤池冲洗时间可采用低限; 膨胀度数值仅作设计计算用。序号滤层类型冲洗强度(L/sm2)膨胀度(%)冲洗时间(min)1石英砂滤料121545752双层滤料131650863三层滤料16175575. 9.4.2 配水系统 常见的配水系统有大阻力配水系统、小阻力配水系统、中阻力配水系统等三种,其作用: 反冲洗时,均匀分布反冲洗水; 过滤时,均匀集水。 反冲洗时配水不均匀的危害: 滤池中砂层厚度分布不同; 过滤时,产生短流景象,使出水水质下降; 能
13、够招致部分承托层发生挪动,呵斥漏砂景象。. 1.大阻力配水系统的原理1构造 大阻力配水系统的构造如图9-13和图9-14所示。 . 2沿途泄流管道 干管和支管均可近似看作沿途泄流管道,因此,9-13 沿途均匀泄流管道中的水头损失为9-14 代入上式得:9-15由于管道的比阻, 故 9-16 . 设=0.012,那么当 时, 在快滤池的配水系统中, 这一条件,因此, 如图9-15所示。 . 3 配水系统的能量的变化 在图9-14所示的大阻力配水系统中,干管起端O点、干管末端I点、最前一根支管起端a点、最后一根支管起端b点、最后一根支管末端c点之间的能量关系见式9-17至式9-18,也可笼统地用图
14、9-16来描画。 9-17 9-18 9-19 9-20 . 4大阻力配水系统的原理 c点与a点之间的压力关系为9-21 假定:沿程水头损失 0, 0; 各支管的进口部分水头损失根本相等,即hahb。并取 =1,那么式9-21可简化为:9-22 在图9-14所示的配水系统中,压力水头差别最大的两个点为孔口a与孔口c。设两孔口的终点水头为H终,孔口a与孔口c的总水头损失分别为Ha、Hc 9-23 9-24. 将式9-23、9-24代入式9-22得: 9-25由于: 9-26 9-27将式9-26,9-27代入式9-22可得:9-28假设S2S2,那么式9-28可简化为: 9-29 . 上式阐明Q
15、c大于Qa。添加S1+S2值,能减小上式右边第二项的值,从而使Qa尽量接近Qc。 由于承托层与滤料层的阻力系数之和S2不能改动,只需经过减小孔口总面积来增大孔口阻力系数S1,才干增大S1+S2。增大孔口阻力系数S1就减弱了承托层、滤料层阻力系数及配水系统压力水头不均匀对孔口出流量的影响,这就是大阻力配水系统的原理。. 2.穿孔管大阻力配水系统的设计 图9-14中孔口a与孔口c的出流量Qa、Qc可按下式进展计算:9-30 9-31 将式9-30与式9-31代入式9-22并整理得:9-32 上式阐明,当孔口水头损失越大时,a孔与b孔的出流量之比越接近于1。 设配水系统配水均匀性要求在95%以上时,
16、即令Qa/Qc0.95,那么: . 9-33 整理上式可得: 9-34 为了简化计算,假设每根支管的进口流量一样,v0和va可分别按以下两式进展计算:9-359-36 . 为了简化计算,Ha可以孔口平均水头损失计算,那么Ha为:9-37将式9-34,9-35,9-36代入式9-33得:9-38 将=0.62代入上式并整理得: 9-39 式9-39为大阻力配水系统构造尺寸计算的根据。上式阐明:大阻力配水系统配水的均匀性只与干管截面积、支管截面积、支管个数、孔口总面积等有关,而与其它要素无关。当滤池面积过大时,滤池中砂层和承托层的铺设、冲洗废水的排除等的不均匀度都将对冲洗效果的产生影响。 . 大阻
17、力配水系统的设计要点:干管起端流速为0.21.2m/s,支管起端流速为1.41.8 m/s,孔眼流速为3.55 m/s。支管中心距为0.250.3 m,支管长度与其直径之比普通不应大于60。孔口直径约为912 mm,设于支管两侧,与垂线呈45O角向下交错陈列。干管横截面与支管总横截面之比应大于1.752.0。当干管直径或渠宽大于300mm时,顶部应装滤头、管嘴或把干管埋入池底。孔口总面积与滤池面积之比称为开孔比,其值可按下式计算:9-40 . 3.小阻力配水系统 大阻力配水系统的特点: 配水均匀性好; 构造复杂; 但管道容易结垢; 孔口水头损失大,因此要求反冲洗水压高。 无阀滤池、挪动冲洗罩滤
18、池、虹吸滤池等的冲洗水头非常有限,不宜采用大阻力配水系统。 小阻力配水系统的构造特点:铺设穿孔滤板或滤砖,开孔比普通为1.01.5%,见图9-17、9-18、9-19。 小阻力配水系统的特点: 反冲洗水头小; 配水均匀性较大阻力配水系统为差,当配水系统室内压力稍有不均匀,滤层阻力稍不均匀,滤板上孔口尺寸稍有差别或部分滤板受堵塞,配水均匀程度都会敏感地反映出来; 滤池面积较大时,不宜采用小阻力配水系统。 中阻力配水系统与小阻力配水系统类似,但其开孔比介于大阻力配水系统与小阻力配水系统之间。. . . 5 冲洗.废水除方法1冲洗排水槽、排水渠 见图9-20、9-21。2冲洗排水槽的设计要求 a冲洗
19、排水槽平面总面积普通不大于单个滤池面积的25%。否那么,会影响上升水流的均匀性。 b相邻两槽的中心间距普通为1.52.0m。间距过大,难以排水均匀。 c槽内水面以上普通要有7cm左右的维护高,以保证冲洗废水自在跌水进入排水槽。 d排水槽的废水应自在跌水进入排水渠,以免引起壅水景象。 e每单位槽长的溢入流量应相等。故施工时冲洗排水槽口应力求程度,误差限制在2mm内。 . . f单个冲洗排水槽的排水量可按下式计算: 9-41 g冲洗排水槽的始端尺寸:普通采用始端深度为末端深度的一半;或槽底采用平坡,使始、两端尺寸相等。 槽底为三角形断面末端尺寸可按下式计算: 9-42 槽底为半圆形末端尺寸可按下式
20、计算: 9-43 h槽顶距未膨胀时滤料外表的高度为: 9-44 . 3排水渠 布置: 面积小时,沿池壁一边布置; 当滤池面积很大时,排水渠布置在滤池中间。 排水渠的断面普通采用矩形。渠底距排水槽底高度Hc为:m 9-45 . 6冲洗水的供应 两种: 水泵冲洗; 冲洗水塔或水箱冲洗。 水泵冲洗的特点: 投资省; 但操作较为费事; 在冲洗的短时间内耗电量大,往往会使厂区内供电网负荷骤增。 冲洗水箱的特点: 造价高; 但操作简单; 公用水泵小,耗电量较均匀。. 1水泵冲洗 水泵冲洗时,需思索有备用措施。水泵流量和杨程分别为: 9-46 9-47 H0排水槽顶与清水池最低水位之差,m; h1从清水池至
21、滤池的冲洗管道中总水头损失,m; h2滤池配水系统水头损失,m。大阻力配水系统按孔口 平均水头损失计算。以 代入式9-39得:9-48 h3承托层的水头损失,m。可根据承托层的厚度Zm及冲洗强度qL/sm2计算: (9-49) . h4 滤料层的水头损失,m, 9-50h5 备用水头,普通取1.52.0m。. 2冲洗水塔箱 冲洗水箱普通与滤池合建,通常建造于滤池操作室层顶上,水塔箱中水深不宜超越3m。水塔箱容积可按单个滤池冲洗水量的1.5倍计算:9-51 水塔箱底高出滤池冲洗排水槽顶的高度可按下式计算:. 7气-水结合反冲洗 气-水结合冲洗具有下述特点: 冲洗效果好; 节约反冲洗水量; 冲洗终
22、了后,滤层不产生或不明显产生上细下粗的分层景象; 气-水结合冲洗操作较为费事,池子和设备较复杂,需添加鼓风机或空压机、储气罐等气冲设备。 气-水结合冲洗有3种操作方式: 先气洗,后水洗; 先气水混合洗,再用水洗; 先气洗,再气水混合洗,最后用水洗或漂洗。 气-水结合冲洗时,总的反冲洗时间约在10min左右。. 气-水结合冲洗时常用长柄滤头或复合气水反冲洗配水滤砖进展布气与布水,其构造如图9-22和图9-23所示。. . 9.5 普通快滤池 9.5.1 根本参数 1.滤速 设计滤速普通为810m/h。 2.滤池总面积9-52 9-53 3.个数和单池面积 普通单池面积不大于100m2。 滤池的个
23、数在设计时应根据技术经济比较确定,但不得小于两个,可参考表9-8选用。 单个滤池面积m2可根据滤池总面积Fm2与滤池个数N进展计算,如下式所示: 9-54 . 表9-8 滤池个数滤池总面积(m2)滤池个数302305031003或4150462005630068. 4.滤池深度 滤池深度包括, 维护高:0.250.3m; 滤层外表以上水深:1.52.0m; 滤层厚度:见表9-2; 承托层厚度:见表9-5和表9-6。 因此,滤池的总深度普通为3.03.5m。单层石英砂滤池深度普通稍小;双层和三层滤料滤池深度稍大。. 5管廊布置管廊:是指集中布置滤池的管渠、配件及阀门的场所,要求如下:1力求紧凑,
24、简捷;2留有设备与管配件安装、维修时必需的空间;3具有良好的防水、排水、通风、照明设备;4便于与滤池操作室联络;5管廊中的管道普通用金属资料,也可用钢筋混凝土渠道;6管廊门及通道应允许最大配件经过,并思索检修方便。 . 几种管廊布置方法见图9-24,滤池数小于5个时,滤池宜采用单行陈列,管廊位于滤池的一侧。当滤池数超越5个时,滤池宜采用双行陈列,管廊位于两排滤池的中间。后者布置紧凑,但管廊通风、采光不如前者,检修也不太方便。. . 管廊布置主要有如下四种方式:1进水、清水、冲洗水和排水渠,全部布置于管廊内,如图9-24a所示。特点:渠道构造简单,施工方便,管渠集中紧凑,但管廊中管件较多,通行和
25、检修不太方便。2冲洗水和清水渠布置于管廊中,进水和排水渠布置于滤池另一侧,如图9-24b所示。特点:可节省金属管件及阀门,管廊内管件简单,施工和检修方便。但造价稍高。3进水、冲洗水及清水管均采用金属管道,排水渠单独设置,如图9-24c所示,特点:通常用于小型水厂或滤池单行布置。4对于较大滤池,为节约阀门,可以将进水和排水阀门分别用进水虹吸和排水虹吸替代,冲洗水管和清水管仍用阀门,如图9-24d所示。特点:虹吸管通水或断水以真空系统控制。. 快滤池管渠流速可根据表9-10确定。表9-10 管渠流速名称流速(m/s)名称流速(m/s)进水管(渠)0.81.2清水管(渠)2.02.5清水管(渠)1.
26、01.5排水管(渠)1.01.5. 6设计本卷须知 1滤池清水管应设短管或留有堵板,管径普通采用75200mm,以便滤池翻修后排放初滤水。 2滤池底部宜设有排空管,其入口处设栅罩,池底坡度约为0.005,坡向排空管。 3配水系统干管末端普通装有排有排气管。 4每个滤池宜设置水头损失计及取样管。 5各种密封渠道上应设有人孔,以便检修。 6滤池池壁与砂层接触处抹面应拉毛,以免过滤时水流在该处构成“短路而影响水质。 . 9.6 无阀滤池9.6.1 重力式无阀滤池的构造 重力式无阀滤池的构造如图9-25所示。. 二重力式无阀滤池的设计要点 1 进水系统 1 进水分配槽 2进水管U形存水弯 2 滤池面积与高度
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 浙江工业大学之江学院《分析化学(二)》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 中南财经政法大学《果树病虫害防治各论》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 闽北职业技术学院《中药药理学》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 洛阳职业技术学院《翻译批评与鉴赏》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 江苏城乡建设职业学院《双语食品营养学》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 郑州汽车工程职业学院《反应工程概论》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 江西管理职业学院《口腔探究性学习(1)》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 西安交通工程学院《英语读写(1)》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 国际贸易实务销售合同
- 房屋产权买卖合同书
- 马原第七章共产主义崇高理想及其最终实现
- 压电陶瓷完整版课件
- 获奖QC小组活动-提高苗木栽植成活率
- 青岛版科学(2017)六三制六年级下册14.《有趣的碰碰球》教学课件
- GB/T 36876-2018中小学校普通教室照明设计安装卫生要求
- GB/T 14273-1993旋转轴唇形密封圈性能试验方法
- GB 13326-1991组合式空气处理机组噪声限值
- 质量整改回执单
- 2023年广东省中学生生物学联赛试题解析(word)及答案(扫描版)
- 青海省干部履历表
- 垂直度检测记录表
评论
0/150
提交评论