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    幾種常見型式的快濾池


        為更好地滿足生產需要,在普通快濾他的基礎上,發展演變出多種形式的快濾池。
    4.3,l虹吸濾池
    4.3 . } . }虹吸濾池構造和工作過程
        虹吸濾池是一個整體濾池組,通常由6~8格單元濾池組成,一般稱為“一組(座)
    濾池”。這些單元濾池可以排列成圓形、矩形或設在圓形澄清池的外圈。圖4, 1為一
    組濾池的剖面圖。在剖面圖其中有兩個單元濾池,右側表示正在過濾的單元,左側表
    示正在沖洗的單元。清水渠1位于中間,每個單元濾池的底部配水空間通過清水渠相
    互連通,在清水渠的一端設有清水出水堰,用以控制清水渠內水位口每格單元濾池都
    設有排水虹吸管1}和進水虹吸管2.分別用來代替排水閥門和進水閥門控制虹吸濾池
    的過濾和反沖洗。

        過濾過程:利用真空系統16對進水虹吸管2抽真空使之形成虹吸,待濾水由進水總
    渠1經進水虹吸管2流入.單元濾池進水槽3,再經溢流堰牛溢流人布水管5后進人濾池。
    進人濾池的水自t=而下通過濾層},承托層7、小阻力配水系統8、底部配水空間9,進入
    清水室10,最后通過連通孔11進人清水渠1,經清水出水堰滋流入清水池口
        隨著過濾過程的進行,濾料層中截留的雜質越來越多,過濾水頭損失不斷增大,由于
    各過濾單元的進、出水量不變,因此濾池內水位不斷地上升。當某一單元濾池的水位上升
    到最高設計水位(或濾后水濁度不符合要求)時,該單元濾池便需停止過濾,進行反
    沖洗。
        反沖洗過程:先破壞失效單元濾池進水虹吸管的真空,使該格單元濾他停止進水,濾
    池水位逐漸下降,濾速逐漸降低口當濾池內水位下降速度顯著變慢時,利用真空系統1
    對排水虹吸管l抽真空使之形成虹吸。濾池內剩余的濾水被排水虹吸管1迅速排人濾池
    底部排水渠1},濾池內水位迅速下降。當池內水位低于清水渠1中的水位時,反沖洗正
    式開始,濾池內水位繼續下降。當濾池內水面降至沖洗排水槽14頂端時,反沖洗水頭達
    到最大值。其他格單元濾池的濾后水作為該格單元濾池反沖洗所需的清水,源源不斷的從
    清水渠1經連通孔11、清水室l}進入該格單元濾池的底部配水空間9,經小阻力配水系
    統8、承托層?,自下而上通過濾料層6,對濾料層進行反沖洗。沖洗廢水經排水槽1}收
    集后由排水虹吸管13排人濾池底部排水渠15排走。
        當濾料沖洗干凈后,破壞排水虹吸管1的真空,沖洗停止。然后再用真空系統1使
    進水虹吸管2恢復上作,過濾重新開始。
    }.}.}.虹吸濾池的設計要點
        虹吸濾池的設計濾速、濾料、沖洗強度、沖洗歷時等的選取均與普通快濾池一樣。虹
    吸濾他中的沖洗水就是本組濾池中其他正在運行的各一單元濾池的過濾水,無需專設沖洗水
    箱或沖洗水泵。但由于沖洗水頭的限制,虹吸濾池只能采用小阻力配水系統。
    面的配水擋板5整流和消能后、均勻地分布在濾料層6的上部,水流自上而下通過濾層
    6、承托層7、小阻力配水系統8,進人底部集水空問},然后沿連通渠(管)10上升到沖
    洗水箱11(頂蓋4上面的空間),沖洗水箱中的水位開始逐漸上升,當水箱水位上升到出
    水渠1的隘流堰頂后.溢流人渠內,最后經濾池出水管進人清水池。
        過濾開始時。虹吸._L升管內水位與沖洗水箱中水位的高差}n就是過濾起始水頭損
    失。一般為。.2 #n1左右。隨著過濾的進行。濾料層內截留雜質量的逐漸增多,過濾水頭損
    失也逐漸增加,從而使虹吸上升管3內的水位逐漸升高。當水位上升到虹吸輔助管13的
    管口時,水便不斷通過虹吸輔助管1:1向下流進水封井1,依靠管內下降水流形成的負壓
    和水流的挾氣作用,利用抽氣管1}不斷將虹吸管中空氣抽出,使虹吸管中真空度逐漸增
    大。其結果。虹吸上升管3中水位進一步升高,虹吸下降管15也將排水水封井1}中的水
    吸到一定高度。當虹吸上升管3中的水位升高到越過虹吸管頂端,沿虹吸下降管}}J下落
    時,下落水流與虹吸下降管1}中上升的水柱匯成一股沖出管口,把管中殘留空氣全部帶
    走,形成虹吸。此時.由于傘形頂蓋4內的水被虹吸管排出池外,造成濾層上部壓力驟
    降,從而使沖洗水箱內的清水沿著與過濾時相反的方向自下而卜通過濾層,對濾料層進行
    反沖洗。沖洗后的廢水經虹吸管進人排水水封井16排出。自虹吸上升管中的水從輔助管
    流下到形成反沖洗、僅需數分鐘時間。因此也可以說,虹吸輔助管管口與沖洗水箱中最高
    水位的差H為無閥濾池沖洗前的水頭損失,規范建議,可采用}*s 1I1q
        在沖洗過程中,進水管2繼續進水,直接通過虹吸管排走,比較細的虹吸破壞管1
    也直接從沖洗水箱抽吸少量的沖洗水。隨著反沖洗的進行、沖洗水箱1}內水位逐漸下降。
    當水位下降到虹吸破壞斗17以下,虹吸破壞管1}將虹吸破壞斗}7中的水抽吸完后,虹
    吸破壞管的管口與大氣相通,空氣由虹吸破壞管進入虹吸管。虹吸即被破壞,沖洗結束,
    過濾自動重新開始。
        重力式無閥濾池是根據濾層水頭損失達到設定值自動進行沖洗的。如果濾層水頭損失
    還末達到最大允許值而因某種原因(如出水水質不符合要求)需要提前沖洗時,可進行人
    工強制沖洗。強制沖洗設備是在虹吸輔助管}3與抽氣管14相連接的三通.丘部,接一根壓
    力水管(強制沖洗管1外,并用閥門控制。當需要人工強制沖洗時,打開其閥門,高速水
    流便在抽氣管與虹吸輔助管連接三通處產生強烈的抽氣作川,使虹吸很快形成,進行強制
    反洗。
        2,重力式無閥濾池的設計要點
        (    1虹吸管計算。在沖洗過程中,沖洗水箱內水位不斷下降,反沖洗水頭(水箱內水
    位與排水水封井堰口水位差)由最大沖洗水頭Htha,(從出水渠1堰口與排水水封井1}堰
    口之差)逐漸減小到最小沖洗水頭H而。(從虹吸破壞斗}7上沿與排水水封井1堰日之
    差)。因此,在設計中通常以平均沖洗水頭}a(即Hma,與}}mi。的平均值)作為計算依據.
    來選定沖洗強度,稱之為平均沖洗強度g。。由q。計算所得的沖洗流量稱為平均沖洗流量,
    以O:表示。由于濾池在沖洗時繼續進水(進水流量以q表示)。因此,虹吸管中的計算
    流量應為平均沖洗流量與進水流量之和(Q-Q 1 '}Q 2。其余部分〔包括連通渠、配水系
    統、承托層、濾料層)所通過的計算流量仍為沖洗流量Q:口
        沖洗過程總水頭損失即為水流在整個流程中(包括連通渠、配水系統、承托層、濾料
        (5)配水系統。無閥濾池采用低水頭反沖洗。應采用小阻力配水系統。
        無閥濾池在反沖洗時不能停止進水。這樣不僅浪費水量,而且使虹吸管管徑增大。為
    此,在實際生產巾,經常做‘些變形改進口最簡單的方法是在進水管上加裝閥門.改為單
    閥濾池,當反沖洗時停止進水。另一種常用的方法是加裝虹吸式自動停止進水裝置。
        重力式無閥濾池的優點是:運行全部自動,操作管理方便;節省大型閥門,造價較
    低;出水面高出濾層,在過濾過程中濾料層內不會出現負水頭。其主要缺點是:沖洗水箱
    建于濾池上部。濾池的總高度較大,出水水位較高,給水廠總體高程布置帶來困難;池體
    結構較復雜,濾料處于封閉結構中,裝卸困難。
        重.力式無閥濾池適用于以下的小型水廠。單池平面積一般不大于16 rn,
    少數也有達25rrv以上的。
     


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