【DOC】-内循环连续式砂滤器微絮凝过滤机理研究_图文
内循环连续式砂滤器微絮凝过滤机理研究_图文
黑龙江水利科技,,,,年第,期
?,,?,,,,,,,,,,,,,;,,,;,,,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,,,,,,,,,文章编号:,,,,—,,,,(,,,,,,,一,,,,—,,
内循环连续式砂滤器微絮凝过滤机理研究
乔伟,乔惠平
(哈尔滨供排水集团有限责任公司哈尔滨,,,,,,)
摘要:文章论述了内循环连续砂滤器微絮过滤机理的
流程
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、工况及过滤混凝机理并建立起连续流过滤的数字模型。关键词:砂滤器;混凝机理;过滤机理;反冲洗原理;数学模型
中图分类号:,,,,,(,文献标识码:,
连续式砂滤器是近年来国外研制成功的一种新型一体化高效节能的水处理设备。
水处理设备,在滤油中完成混合、混凝、过滤和反冲洗,连续过,试验
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
流程(图,)
滤,连续反冲洗,省去附属的反冲洗泵和反冲洗水箱,是一种
消毒
图,连续过滤
工艺
钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程
流程
,运行工况
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
内循环连续式砂滤器结构见图,,试验设备直径,,,,,,,
总高,(,,。石英砂滤料,有效粒径为,(,,,(,,,,滤层高度
为,(,,。过滤过程是:经投加混凝剂的原水经过进水管,,
,(进水管;,(布水管:
进入均匀旋流布水器装置,。水流在从布水支管的孔,:,流出;(憾层;,(集水槽:
,(出水管;,(提砂管:
时,遇到均匀槽形消能、布水板,减少了上升压力,从而起到了,(提砂臂顶部:
,(洗砂器;,(反洗水槽:
均匀布水的作用。原水中的悬浮物在由下而上通过滤层;,(反洗堰;,(反洗水;
,(布砂罩:,(捧气孔;
过程中,被滤料截流下来,过滤水上升到集水槽,,经出水管,(落砂罩;,(压缩空气,进入贮水池。
反冲洗过程是:在砂滤器的中部设置空气提砂管,。在
密度小的压缩空气通入时,砂滤器底部形成负压,通过气提作图,内循环连续式砂滤器结构图用带动滤气底部的脏砂一同上升,被提升的混合物从提砂管
,落入洗砂槽,砂粒随水流进入“错环式”洗砂器,,在过滤出,内循环连续式砂滤器的运行机理
,(,连续式砂滤器的混凝、过滤机理
水与反冲洗出水的水位差的作用下,提砂管内气提水混合洗内循环连续式砂滤器是以微絮凝过滤技术为理论基础,砂器内的冲洗水一同排出滤池。在重力的作用下洗净的滤料是微絮凝过滤技术与气固液流态化工程反洗技术的综合应经布砂罩,回到滤层,在滤池内部完成滤料循环清洗过程。
用。其作用机理可以从以下,个方面分析:
收稿日期:,,,,—,,—,,作者简介:乔伟(,,,,一),男,山东莱芜人,工程师;乔惠平(,,,,一),男,山东莱芜人,工程师。
万 方数据
,,,,年第,期
黑龙江水利科技
?,,?
,(,(,改变水中悬浮物的
表
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面状态和?电位。通过对水中的絮凝体?电位与投药时间之间的变化关系进行测定表明,连续过滤中的絮凝体正是在?电位达到最高时进入滤池的。这就使本来在絮凝池中进行的压缩双电层作用,深入到滤料层中进行。当投药量达到一定的数值时,微粒间的吸引力开始起作用,颗粒开始快速絮凝。由于此过程是在滤层从表面到深部普遍进行的,有利于发挥深层滤料的截污能力。,(,(,水力学分析。从水力学方面来看,连续过滤时,砂滤料孔隙内水流呈层流状态,它产生的速度梯度会使微絮凝体不断旋转,当其脱离自己的流线时,与砂粒接触,就会产生足够的吸引力被滤料吸附,从而从水中分离出去。
,(,(,胶体化学分析。从胶体化学方面来看,投加混凝剂后,混凝剂提供的大量正离子将会扩散进入胶体扩散层甚至
吸附层,《电位降低,为加强颗粒间的范德华力创造了条件。
以上主要解释连续流过滤的混凝机理,下面对其过滤机理进行探讨。
内循环连续式过滤是以接触絮凝作用为主,机械筛滤及
沉淀作用为辅的。,,,,,,,,的研究结果也说明滤料或其沉积
物与过滤微絮体间的吸附架桥是连续过滤附着的主要机理。,,,,认为附着力主要产生于絮凝体与滤料表面,以及和先附着的絮凝体相接触产生的。,,;,,,,认为附着力主要产生于絮凝体与滤料表面之问的范德华力引起的。
通过对?电位的测定证实:连续过滤的机理是以表面能和范德华力为主的接触絮凝作用,改变微絮凝体?电位为附着创造了条件。故连续过滤属于微絮凝深层过滤范畴。虽然在过滤后期有向表面过滤转变的趋势,但不是主要的。,(,内循环连续式砂滤器的反冲洗原理
在空气提升管内,砂、泥、水流、空气在向上流动过程中,发生了短期却剧烈的反冲洗过程,此间冲洗的原理仍然是利用水流及空气流的剪力以及颗粒间的摩擦力作用。但在中心提砂管内的滤料的清洗主要是碰撞和摩擦作用,水流剪切作冲洗并不彻底的砂粒随水流进入“错环式”洗砂器内,在的
颗粒,其运动时两侧剪力并不相等,导致砂粒的翻动并万 圆形
方数据摩擦作用,使泥与砂分离,脱离的污物随上升水流排出。在洗砂器内进行的二次清洗过程,由于洗砂器内流体断面不断的变化,水体的流速变化很大,可以认为在洗砂器内造成絮凝体与滤料分离的作用力以水流剪切为主。,连续流过滤的数学模型的建立
,(,连续方程。连续的运行过程应该是稳定的,?进入杂质量,?排出杂质量
连续方程:,(,。一;,),一,,(嘶一啦)
(,)
式中:;。、,:表示在,,、,,深度上杂质的浓度(,?,,)
,。、晚:表示在,,、,,深度上杂质的沉积量(,,,,,滤床);,:滤速(,,,);,,:砂循环速率(,,,,,,)方程(,)导出:,;,,,,一,,,,?,,,,,
(,)因为,,,,是常数,且,,,,,,,,,因而,和,的分布是一致的。
,(,过滤动态方程。连续过滤的动态方程由下式表示:
,;,,,,一,;
(,)
式中:,为滤床高度(,);;为过滤水中杂质的浓度(,,,,,):
,为过滤指数,其显示滤器的净化能力(,‘,)。由,,,,,,,,关系给出:,,,,,,(,,,,,,),
(,)
式中:,为滤料填充的最大孔隙度;,,为沉积杂质的密度
(,矗);,为过滤系数;,为过滤系数(,“);,为孔隙
率。
过滤系数,值决定于运动粘滞性(,)、水力负荷、滤料粒径和砂循环速率。将(,)一(,)式联立,导出:
划,,,(,,;,,,),,一(,,,,,,),
(,)
对式(,)求积分,,;(,),—,,
(,)
将(,)代入(,)并积分导出:,,,(,),,,,,?;(,)(,一,—,,)(,)
由,,,,关系式得到:,,,(,×,,。,,,(,,,‘,,,,,)
无混凝剂时(,),,,(,
,
,,。,,,(,‘,,,,,,。,,)
有混凝剂时
(,,)
从式(,)可以看出,进水浓度影响过滤效率。进水浓度越大,过滤效率越低。从式(,)、(,,)中可以看出:混凝剂对过滤
效率影响很大,当投加混凝剂时,砂循环速率对过滤效率的影
响要小得多。从式(,,)可以看出:砂循环速率越大,杂质颗粒的沉降量越少,过滤效果越差。这在试验中得到证实。
用是次要的。尽管在空气提升管内发生了剧烈的反冲洗过程,但由于时间短,反冲洗并不彻底,需要二次清洗。
洗砂器内泥与砂彻底分离。在洗砂器内,由于砂粒并非规则与洗砂器相碰撞,此时砂粒在洗砂器内以错开的环形轨迹向下运动,同时由于颗粒与器壁的碰撞产生的震动及颗粒间的
内循环连续式砂滤器微絮凝过滤机理研究
作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):
乔伟, 乔惠平
哈尔滨供排水集团有限责任公司,哈尔滨,150001
黑龙江水利科技
HEILONGJIANG SCIENCE AND TECHNOLOGY OF WATER
CONSERVANCY2004,32(4)
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