滤池多采用水力逆流冲洗,以清除污物。沉积于滤层内的污物是靠上升的反洗水流的剪力以及滤料颗粒之间的碰撞和摩擦而剥落下来,并随水流冲走的。因此。反洗强度要足以使滤料悬浮起来,即必须造成滤层的膨胀。但反洗强度过大,滤层膨胀过高,则因减小了单位体积流化床内的滤料颗粒数而使碰撞机会减少,反而使反洗效果变差;此外,还会造成滤料流失和冲洗水的浪费,以及冲起垫层。因此,确定适宜的反洗强度和滤层膨胀率是十分重要的。

设静止滤层的厚度为

,空隙率为
,反冲洗时流化床高度为
,空隙率为
,则滤层膨胀率
可用下式表示:

反洗时单位滤池面积上通过的反洗水流量,称为反洗强度,以q表示,单位常用L/(m²·s)。据试验,滤层膨胀率与反洗强度的关系如图5所示。

适宜的反洗强度依滤料级配、相对密度和水温而异。滤料粒径相同时,相对密度大的要求较大的反洗强度;相对密度相同时,粒径较大的要求反洗强度也大。此外,作用在流化床中滤料颗粒上的拖曳力与水的动力黏度成正比。水温高时水的黏度小,不利于污物的剥离,因此要有较大的反洗强度,其值可按下式修正:

式中,

——分别是温度为
时水的动力粘度;

——分别是温度为
时的反洗强度。2100433B

过滤水头造价信息

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材料名称 规格/型号 市场价
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图方便RTS-100生态滤池 1800×1400×1000,处理量1000L/D;生态过滤池 查看价格 查看价格

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图方便RTS-300生态滤池 4000×2000×1000,处理量2000L/D;生态过滤池 查看价格 查看价格

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生物土壤滤池一体化处理设备 1、处理气量:22500m3/h;占地130m2;设计接触时间不小于40s;辅助设备及相关工艺系统;2、生物土壤滤池含布气系统、生物土壤,滤池填料、喷淋系统3、除臭系统4、设计及技术服务包 查看价格 查看价格

桂润

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生物土壤滤池一体化处理设备 处理气量:7000m3/h;生物土壤滤池含布气系统、生物土壤,喷、PPR连接管)等材料,滤池填料、喷淋系统 查看价格 查看价格

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生物土壤滤池一体化处理设备 1、处理气量:20000m3/h;辅助设备及相关工艺系统;2.含送风系统3.布气系统4.生物土壤及生态系统5.滤池填料及除臭系统6.喷淋系统7.设计及技术服务包 查看价格 查看价格

江苏博恩

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生物土壤滤池一体化处理设备 1.处理气量:6000m3/h ;2.含送风系统3.布气系统4.生物土壤及生态系统5.滤池填料及除臭系统6.喷淋系统7.设计及技术服务包 查看价格 查看价格

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生物土壤滤池一体化处理设备 1、处理气量:65000m3/h;2、含布气系统、生物土壤,滤池填料、喷淋系统3、除臭系统4、其他配套系统5、技术服务包,不含设计 查看价格 查看价格

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现以下向流恒速普通快滤池为例,简要分析滤池的水头损失。假设在整个过滤周期内,滤池的水位和滤速都保持不变,那么如果测得滤池进水、出水以及出水阀后的水头,就能得出滤池各部位水头损失的变化情况,如图3所示 。

在过滤开始的

时刻,滤池的总水头
可分解为如下五部分:滤层的水头损失
,垫层和配水系统的水头损失
,流量控制阀(出水阀)的水头损失
。出水管的流速水头
和剩余水头
。就一定的滤池而言,
可认为是定值,变化的只是
。开始过滤时,干净滤层的水头损失最小(
),而出水阀开启度最小,水头损失最大(
)。根据测试资料,滤层的水头损失增量(
)随过滤时间
的延长呈直线变化(见图4)。为了补偿此水头损失,出水阀的开启度必须随着增大,也即水头损失应相应地减少,减少值应等于滤层的水头损失增加值。当过滤时间为
时,滤层水头损失达到
,此时出水阀全开,其阻力损失达到最小值
。如果继续进行过滤,则剩余水头
就要被动用。而当过滤时间达到
时,
被消耗完,以致滤池不再出水。在实际操作中,过滤时间达到
时,就停止过滤而进行反洗,时间
即为滤池的过滤周期。

预测水通过滤层所产生的水头损失,是过滤水力学的一项最基本内容,也是过滤理论的一个部分。不幸的是,由于缺乏滤层孔隙度在过滤过程中随着时间以及高度变化的可靠理论,只能够计算过滤刚开始,滤层处于清洁状态下的水头损失。下面为水头损失公式的推导,图1表示出推导的有关因素 。

图1表示推导水头损失公式有关的水力学因素,具体条件是:面积为(1m²),滤层厚度为L(m),滤速为

(m/s)。先取L中的一段
来分析,并作下列假定:(1)在
厚度内的滤料是均质的,当进行较精确的计算时,
必须取得很薄,但在计算要求不严格时,甚至可以把整个滤层取为
;(2)把孔隙度为
厚度滤料理想化为同样孔隙度的球形滤料,并用这些大小不等球形的当量粒径
来代表它们的大小。滤料理想化后的滤层的横断面孔隙度仍为
,因为只有这样,才能得到一个体积孔隙度仍为
的滤层。水通过断面的真实速度
因之等于

如图1中所示,

滤层的水头损失为
,相当于
重,
为水的密度(
),相当于
,因此得在每平方米滤料上每米滤料所产生的阻力,即单位体积滤料所产生的阻力为
,其单位为
。另一方面,水流过固体所产生的阻力可表示为
(固体面积)
,单位体积滤料所产生的阻力可表示为:

式中,

——阻力系数,为Re的函数;

——过滤的水流雷诺数;

——水的密度,

——水的动力粘度,

——计算Re所用的水流特征长度。

把水头损失

表示阻力的关系和上式(阻力公式)联系起来,得出下面的过滤阻力的基本方程式:

在Re的表达式中,

可以按量纲解释合并成另一个具有物理意义的参数f,即
。其代表了
滤层中滤料所具有的表面积,这是与水接触的面积,是产生阻力的来源,故具有重要的物理意义。
滤层中滤料的体积为
,假定滤料皆为直径为d的球形时,则f可表示为:

方括号内为

滤层中滤料的颗粒数。当滤料包括粒径为
的颗粒,并在滤料中分别占百分数
时,则由上式定义当量粒径
,再把滤料的形状系数
考虑在内,则特征长度与当量粒径有下列关系:

再把上式代入上面雷诺数的表达式中,可得:

根据清洁砂粒的试验资料,按上面推导出的公式得计算结果,可以把阻力系数和雷诺数的对数坐标图绘出,如图2所示。

经过分析,如果把整个滤层L分成

等滤层,相应的水头损失为
,则总的水头损失H为:

对每一

来说,
值应相等 。

过滤水头滤池的反洗常见问题

  • 过滤水的过滤池如何修建

    一、滤料滤池合理选用设计参数 了解掌握了上述V型滤池的工作原理后,要想所设计的V型滤池能充分发挥其优越性。就必须严格保证其工艺要求的结构尺寸。因此,合理选用设计参数...

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  • V型滤池恒水位过滤如何实现

过滤水头滤池的反洗文献

V型滤池过滤水力学与工艺设计计算 V型滤池过滤水力学与工艺设计计算

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虹吸滤池改造实现气水混合反洗的方法 虹吸滤池改造实现气水混合反洗的方法

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山东电力技术 2010年第 4 期(总第 175 期)SHANDONG DIANLI JISHU 0 引言 邹县发电厂一期污水站担负着全厂生活区污 水和一 、二期工业废水处理 ,虹吸滤池作为污水处 理的重要组成部分 ,其出水经加氯处理后直接补入 一、二期循环水系统 ,出水水质如何直接影响到全 厂污水外排情况及循环水系统的安全运行 ,对于树 立企业环保形象 、提高污水回收率 、降低用水成本 具有重要作用 。经过近 10 年的运行 ,一期污水站虹 吸滤池存在着出力低 ,反洗效果差 ,滤料板结 ,滤板 塌陷等问题 ,严重影响了污废水的正常处理 。经过 调研 ,邹县电厂在改造施工中大胆采用新工艺 、新 技术 ,实现了滤池由单一水反洗向气水混合反洗的 转变 。 1 设备概况 一期污水站虹吸滤池为全混凝土方形结构 ,共 有 1台,每台虹吸滤池分为 2 组,每组又分为 4格,每 格几何尺寸为 4.5 m

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地下水的机械能包括动能和势能,水力学中用总水头(hydraulic head)H表示,量纲为[L]:

,式中
为位置水头(重力势);
为压力水头(压力势);p为压强;
为水的密度;
为重力加速度;
为流速水头(动能)。

学科:水文地质学

词目:测压水头

英文:piezometric head

释文:又称负压水头。在重度为γ的水中某一点的位置高度Z与压力水头p / γ之和。 H= p / γ Z 2100433B

水头指单位重量的液体所具有的机械能,包括位置水头、压强水头、流速水头,三者之和为总水头,位置水头与压强水头之和为测压管水头。

位置水头 z

压强水头 p/ρg

速度水头 v^2/2g

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