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盘式真空过滤机-截留悬浮颗粒量最多的一座滤池将进行冲洗前的滤池组最咼水位
发表日期:2019/9/25       点击:160
水位1一4座滤池的滤料都干净,且均在平均滤速下过滤时的水位。于是,图219中便表示清洁滤料、承托层、配水系统及管道配件等水头损失之和。这种状况在实际运行中不会出现,或者偶尔出现,如刚建成投产时。
水位2—4座滤池实际运行的最低水位,即其中一座滤池刚冲洗完毕投人运行时的水图218水头损失与过滤时间关系间Z的关系,实际上反映了滤层截留的杂质量与过滤时间的关系,亦即滤层孔隙率的变化与时间。根据试验,与呈直线关系,如图218所示。图中为水头损失增值达到最大时的过滤水头损失,设计采用此值一般为1.52.0m。图中T为过滤周期。如果不出现滤后水质恶化等状况,则过滤周期不仅决定于最大允许水头损失值,还与滤速有关。设滤速沪,同时位。因4座滤池交错(先后)冲洗,.座冲洗完毕投入运行时,其余3座均截得不同程度的杂质。因刚冲洗完的滤池恰是原来截污量最多的滤池,现变为最干净的滤池投人运行,滤池组的水位便降至最低。图219中/j2表7K干净滤池在实际滤速下的水头损失与4座干净滤池在平均滤速下的水头损失之差。
水位3—截留悬浮颗粒量最多的一座滤池将进行冲洗前的滤池组最咼水位。图219中的/13表尔滤水位4
池组在相邻两次冲洗之间的水头损失增值。假定单座滤池过滤周期为12h,则滤池组每隔3h有一座滤池进行冲洗。&即表示3h内滤池水位的上升值。
水位4一一座滤池正在冲洗而停止运行,则图219中表示在一座滤池正冲洗的短时期内另3座滤池共同承担原来t座滤池的负荷而增加的水头损失。/4大小和滤池数、滤前处理构筑物可否容许水位上升等条件有关。滤池数多或容许沉淀池水位上升时,则值很小。后者相当于滤前有一定的储水容量。冲洗时间一般57mn,包括阀门操作时间在内,该水位持续时间一般不超过1Omn。
根据上述4种水位的分析,在滤池组实际运行中,最有意义的是水位2和3。如果可以忽略不计,则滤池最高设计水位应为水位3。最大允许水头损失为图219的H。
滤速的变化
为了便于分析,假定4座滤池的编号分别为A、B、C、D,且4座滤池的性能完全相同;清洁滤层水头损失和承托层、配水系统、管道、阀门等水头损失之和与滤速的关系如图220所示曲线;平均滤速为10m/h;最大允许水头损失为180cm;设计中控制的最高滤速为平均滤速的1.3倍(13m/h),且各座滤池的滤速按等间隔逐级减小(是一种理想的状况),于是,各座滤池的滤速将按下述次序逐渐降低。设滤池D刚冲洗完毕投人运行时,滤池水位应在水位2处(120cm),此时)滤池的滤速最高h=13m/h),C、B和A滤池的滤速分别为叫=11111/11,t;B=9m/h,z;c=7m/h。各滤池水头损失情况见图220,曲线以上为悬浮颗粒所引起的水头损失增值。随着过滤的持续进行,滤池自水位2开始逐渐上升,但各滤池的滤速仍保持不变,这与前述的等速过滤完全相同。当滤池水位上升到最高允许水位一水位3时,A滤池内悬浮颗粒引起的水头损失增值最大,为/,其余分别为AB、&、AD。这时A滤池进行冲洗,冲洗后投入运行时,水位很快由水位3跌落到水位2,此时A滤池为干净滤池,滤速为t;A=13m/h,其余3座滤池的滤速分别下降至;D=11m/h,外=9m/h,z;B=7m/h。如此往复循环,由此可知,在滤池相邻两次冲洗之间,各滤池实际上是等速过滤,而冲洗一座滤池后,其余各滤池的滤速才减低一级。如果不考虑其他因素,各滤池的滤速随过滤时间的变化如图221所示。
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