Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Скорое фильтрование

Следует отметить, что химическое коагулирование является существенной частью работы полной установки скорого фильтрования.  [c.240]

Сравнение медленного и скорого фильтрования. Для обслуживания медленного песчаного фильтра не требуется специального квалифицированного персонала. Для фильтрования требуется меньший напор воды. Некоторые предпочитают медленные песчаные фильтры из-за большей их эффективности в отношении удаления бактерий. Эксплуатационные расходы при медленном фильтровании на единицу объема обрабатываемой воды могут быть меньше, чем при скором фильтровании. Медленные фильтры удобно применять при слабо цветной воде с небольшой мутностью и небольшим содержанием бактерий.  [c.240]


Пропускная способность установки. Пропускная способность установки скорого фильтрования зависит от средней величины водопотребления, колебания водопотребления и емкости резервуара чистой воды. Она может соответствовать максимальному (пиковому) водопотреблению, если не предусмотрен резервуар чистой воды, или среднему водопотреблению, если емкость резервуара чистой воды достаточна для регулирования колебаний водопотребления. Экономичная пропускная способность фильтров и емкость резервуара чистой воды находятся между этими двумя крайними пределами. Экономичная пропускная способность может быть определена только путем сравнения ряда вариантов с различной пропускной способностью.  [c.242]

Сырая вода мутностью 35—40 жз/л может успешно обрабатываться скорым фильтрованием. Цветность может быть уменьшена до 10 мг л и менее. Удаление бактерий только на фильтрах является обычно недостаточным для того, чтобы вода была безопасной в гигиеническом отношении. При большом содержании бактерий процесс фильтрования следует дополнить дезинфекцией.  [c.275]

Фильтрование — пропускание воды через слой мелкозернистого фильтрующего материала. Существует несколько разновидностей фильтров медленные, скорые, безнапорные, напорные и др. Рассмотрим те из них, которые чаще всего используются в системах сельскохозяйственного водоснабжения.  [c.152]

При фильтровании воды после предварительного коагулирования и осветления применяются скорые фильтры (рис. 14.5),  [c.153]

Скорые фильтры требуют регулярной промывки, которая осуществляется обратным током воды в течение 4—5 мин со скоростью, превышающей в 7—10 раз скорость фильтрования. Про-  [c.153]

Интенсивность промывки выбирается по условию достаточного расширения слоя загрузки фильтрующего материала при отсутствии выноса его наиболее мелких фракций. Рекомендуемая скорость фильтрования (при мутности фильтруемой воды не больше 15 мг л), длительность и интенсивность промывки для различных типов скорых фильтров приведены в табл. 2-4.  [c.62]

По скорости фильтрования механические фильтры разделяются на а) медленные (открытые) со скоростью фильтрования 0,5 м ч, и меньше б) скорые (открытые и напорные) со скоростью фильтрования порядка 5—10 м ч и в) сверхскоростные (напорные) со скоростью фильтрования 25 м ч и больше.  [c.263]

Первоначально осветление воды производили отстаиванием в отстойниках периодического действия и фильтрованием на медленных фильтрах. В середине XIX в. возникла химическая технология обработки воды в целях ее обеззараживания, а затем стали использовать различные квасцы для коагулирования примесей воды. Это позволило перейти к отстойникам непрерывного действия и скорым фильтрам. В конце XIX в. уже было известно известково-содовое умягчение воды, ее обезжелезивание и обесцвечивание. Однако только в XX в. на основе достижений физической и коллоидной химии, биохимии, физики, гидравлики и общей теории процессов и аппаратов стала интенсивно развиваться технология улучшения качества воды.  [c.12]


Устройство открытого скорого фильтра площадью до 30 показано на рис. 12.2. Прошедшая предочистку вода поступает в боковой карман, а из него — в резервуар фильтра. Высота слоя воды над поверхностью загрузки должна быть не менее 2 м. В процессе фильтрования вода проходит фильтрующий и поддерживающий слои, а затем поступает в распределительную систему и далее в резервуар чистой воды. Максимальная потеря напора в фильтрующей загрузке допускается 3... 3,5 м. Во время промывки фильтра промывная вода подается в распределительную систему и далее снизу вверх в фильтрующий слой, который она расширяет (взвешивает). Дойдя до верхней кромки промывных желобов, промывная вода вместе с вымытыми ею из фильтрующего материала загрязнениями переливается в желоба, а из них в боковой карман и отводится на сооружения оборота промывной воды.  [c.231]

Момент работы фильтра, когда потеря напора в фильтрующей загрузке достигает предельно допустимого значения или начинает ухудшаться качество фильтрата, служит сигналом для выключения фильтра на промывку в целях восстановления задерживающей способности загрузки. Промывку фильтрующей загрузки в скорых фильтрах производят обратным током воды, или воздуха и воды, для чего, как правило, используют фильтрованную воду. Перед промывкой фильтра подачу воды на него прекращают. Когда уровень воды в нем понизится до кромки желобов, начинают подачу промывной воды вниз фильтра (от специального промывного насоса или от бака, расположенного на определенной высоте). Промывная вода поступает в распределительную (дренажную) систему фильтра (рис. 12.1), равномерно распределяется по площади фильтра и поднимается вверх через загрузку с такой интенсивностью, которая обеспечивает переход зерен фильтрующей загрузки во взвешенное состояние. При этом загрузка как бы расширяется и поверхность, которую она занимала в процессе фильтрования, приближается к кромке желобов.  [c.261]

Очистка воды на двухкамерных напорных фильтрах (рис. 12.22) без предварительного осветления получила распростра Некие в системах промышленной водоочистки. Известно, чта грязеемкость обычных скорых фильтров не превышает 1,5кг/м2, грязеемкость двухкамерных фильтров достигает 40 кг/м при скорости фильтрования 15. .. 25 м/ч в первой и 6. .. 10 м/ч во второй камере. Оптимальная доза коагулянта для воды мутностью до 100 мг/л составляет 7 мг/л (что на 70% меньше  [c.285]

Контактные осветлители представляют собой разновидность фильтровальных аппаратов, работающих по принципу фильтрования воды в направлении убывающей крупности зерен череэ слой загрузки большой толщины, который реализуется приме-нением восходящего фильтрования, снизу вверх. Обрабатываемая вода через распределительную систему, уложенную на дне сооружения, вводится в нижние гравийные слои (вариант) R затем фильтруется последовательно через слои загрузки, крупность зерен которых постепенно уменьшается. При этом основная масса примесей воды задерживается в нижних крупнозернистых слоях, характеризующихся большой грязеемкостью, что уменьшает темп прироста потери напора. Снижение темпа прироста потери напора и увеличение продолжительности защитного действия загрузки вследствие большой высоты слоя позволяют очищать на контактных осветлителях воду с содержанием взвеси, значительно превышающим обычно допустимое для скорых фильтров. Скорые фильтры могут работать нормально, если содержание взвеси в поступающей на фильтры воде составляет 5. .. 15 мг/л. Контактные же осветлители, как показала практика, работают нормально при содержании взвеси в очищаемой воде до 120 мг/л и ее цветности до 120 град.  [c.305]

Расчетную скорость фильтрования для контактных осветлителей КО-1 принимают 4,0... 5,5 м/ч (большие значения при форсированном режиме). Очищаемую воду, предварительно смешанную с коагулянтом, подают в загрузку с помощью распределительной системы дырчатых труб, уложенной на дне в слое мелкого гравия. Распределительная система служит и для подачи промывной воды. Промывку с интенсивностью 15.... ..18 л/(с-м ) в течение 7... 8 мин производят так же, как и обычных скорых фильтров. Осветленная вода, как и промывная, отводится с помощью желобов, расположенных над песком.  [c.308]


Т олщину фильтрующего слоя принимают равной 1,0..Л,5 м. Скорость фильтрования на скорых фильтрах 5. .. 7, а на двухслойных—до 10 м/ч. Для очистки фильтрующих слоев применяют водовоздушную промывку, дополняя ее верхней промывкой.  [c.407]

При осветлении воды предельный диаметр частиц, которые удается удалить только одним отстаиванием, составляет около 10 мк, хотя оседающий крупный материал способен увлечь за собой и много мелочи. Более мелкие частицы сами по себе отстаиваются настолько медленно, что на это может потребоваться слишком продолжительное время, и капитальные затраты на установку соответствующего размера получаются непомерно высокими. В процессе коагуляции мелкие частицы слипаются, иногда захватывая при этом более крупные взвеси, и образуют крупные тяжелые хлопья, быстро оседающие. Таким путем можно получить осветленную воду, пригодную для ряда промышленных целей, но во многих случаях в качестве последней стадии обработки производят ее фильтрование. Фильтрация воды сквозь загрузку скорых фильтров позволяет извлечь из воды остатки коагулированной взвеси, выносимой из отстойников. В то же время такие частицы без предварительного коагулирования способны профильтроваться через материал загрузки скорых фильтров. В некоторых водах с небольшой мутностью образование хлопьев при коагулировании может непосредственно сопровождаться фильтрованием без отстаивания. Чтобы иметь представление  [c.302]

В скорых безнапорных фильтрах, где в качестве фильтрующего слоя применяют песок, грязеемкость загрузки при обработке воды с применением коагулянтов значительно больше, чем без иих. Режим эксплуатации фильтров характеризуется скоростью фильтрования, равной 7,5 м/ч. Фильтрующий слой песка принимают толщиной от 0,4 до 0,75 м и укладывают на поддерживающий слой гравия толщиной 0,3—0,6 м. В общем случае скорость фильтрования зависит от качества воды, подлежащей обработке, и требуемой степени ее очистки. Фильтрующий материал очищают обратной промывкой через каждые 1—7 суток. Фильтры оборудованы механическими граблями, перемешивающими песок во время этой операции, либо устройством для продувки через песок сжатого воздуха перед промывкой.  [c.324]

Краткое описание проектных и эксплуатационных данных по 56 установкам скорого фильтрования в США и Канаде дано Хардингом .  [c.242]

Озонирование В. Озон действует разрушающим образом на патогенные бактерии. Ольмюллер, Проо-кауер, Вант-Гоф, Шрейбер и др. считают обработку В. озоном наиболее надежным способом обезвреживания питьевой воды. Озон прежде всего реагирует окисляющим образом на содержащиеся в В. неорганические окисляемые соединения и органич. вещества и лишь после того действует на бактерии, уничтожая их. Это обстоятельство необходимо учитывать при выборе источника для водоснабжения и обработки В. озоном. Осадки и взвешенные вещества-д. б. удалены ив В. скорым фильтрованием до озонирования тем более, что заключенные в твердых частицах бактерии менее доступны для воздействия озона. В Германии первые опыты  [c.463]

Двухслойная загрузка обладает больщой грязеемкостью (количество загрязнений, кг/м , задерживаемых фильтрующей загрузкой фильтра между его двумя промывками). Это позволяет увеличить расчетную скорость фильтрования до 10 м/ч и почти вдвое производительность фильтра по сравнению с обычным скорым фильтром. Интенсивность промывки фильтра назначают в пределах 13. .. 15 л/(с/м ), что соответствует 50% расщирению загрузки. Расх, ( воды на промывку достигает 2,5%.  [c.248]

Контактные префильтры— скорые фильтры (двухступенчатое фильтрование) До 300 До 1,5 До 120 До 20 Любая  [c.56]

Водоочистные сооружения, на которых осуществляется процесс фильтрования, называют фильтрами. Фильтры по виду фильтрующей среды делят на тканевые или сетчатые, каркасные или намывные (диатомовые), зернистые (песчаные, керамзитовые и др.). Из вышеперечисленных трех групп фильтров наиболее значительной является последняя. Фильтры этой группы в технике водоснабжения применяют наиболее широко. фильтры с зернистой загрузкой можно классифицировать по ряду основных признаков I) по скорости фильтрования — медленные (0,1 0,3 м/ч), скорые (5.., 12 м/ч) и сверхскоростные (36... 100 м/ч) 2) по давлению под которым они работают, — открытые (или безнапорные) и напорные, 3) по направлению фильтруюш его потока — однопоточные (обычные скорые фильтры), двухпоточные (фильтры АКХ, ДДФ), многопоточные 4) по крупности фильтруюо его материала — мелко-, средне- и крупнозернистые 5) по количеству фильтруюи их слоев — одно-, двух- и многослойные.  [c.231]

Промывка скорых фильтров производится обратным током профильтрованной воды путем ее подачи под напором в поддонное пространство или в дренажную трубчатую систему. Промывная вода, проходя со скоростью, в 7.. 10 раз большей, чем скорость фильтрования, через фильтрующую загрузку снизу вверх, поднимает и взвешивает ее Зерна расширившегося песка, хаотично двигаясь, соударяются друг с другом, при этом налипшие на них загрязнения оттираются и попадают в промывную воду, которая собирается и удаляется сборными желобами, расположенными над поверхностью фильтрующ ей загрузки, в водосток Желоба располагают на такой высоте Нж, чтобы в них попадали только вымытые из песка загрязнения, но че песок.  [c.233]

Следует отметить, что отношение dsjd Q зависит не только от зернового состава загрузки, но и от направления движения обрабатываемой воды. Оно будет больше единицы при движении воды сверху вниз, как в обычных скорых фильтрах, и меньше единицы при движении снизу вверх, как в контактных осветлителях и фильтрах системы АКХ в уравнениях (12.43) и (12.44), как и в уравнениях для определения времени защитного действия (12.18), все параметры фильтрования относятся к эквивалентному диаметру зерен неоднородной загрузки.  [c.249]

К распределительным (дренажным) системам скорых филь-ров предъявляются следующие основные требования равномерность распределения промывной воды по площади фильтра равномерность сбора фильтрованной воды с площади фильтра достаточная механическая прочность, выдерживающая массу воды и загрузки, а также давление воды при промывке фильтра незасоряемость отверстий и щелей во время рабочего цикла и при промывке.  [c.272]


Фильтры с крупнозернистой загрузкой для частичного ос ветления воды конструктивно аналогичны обычным скорьи фильтрам. Фильтрующая загрузка однослойна. Для песка крупность зерен принимается 1. .. 2 или 1,6... 2,5 мм соответственно, высота фильтрующего слоя 1,5. ..2,0 и 2,5... 3 м, скорость фильтрования 10... 12 и 13. .. 15 м/ч. Режим промывки следующий взрыхление загрузки воздухом 15. .. 25 л/(с-м ) в течение  [c.290]

Известные в технологии улучшения качества воды методы -ее деманганации можно классифицировать на безреагентные и реагентные на окислительные, сорбционные, ионообменные и биохимические. К числу безреагентных методов удаления марганца из воды следует отнести глубокую аэрацию с последую-щим отстаиванием (вариант) и фильтрованием на скорых ос-ветлительных фильтрах с сорбцией марганца на свежеобразованном гидроксиде железа, метод Виредокс ,  [c.420]

Удаление марганца методом глубокой аэрации с последующим фильтрованием предусмаривает первоначальное извлечение из воды под вакуумом свободной углекислоты (pH повышается до 8. . . 8,5), которое производится в вакуумно-эжекционном аппарате с последующим насыщением обрабатываемой воды кислородом воздуха в его эжекционной части, ее диспергирование до капельного состояния и фильтрование через зернистую загрузку. Технологическая схема состоит из скорых осветлитель-ных фильтров, над зеркалом воды которых размещены напорные вакуумно-эжекционные аппараты. Метод применим при окисляемости исходной воды до 9,5 мг О2/Л. Подобная технология позволяет успешно решать задачи не только деманганации, деферизации, но и дегазации воды.  [c.420]

Исследования биологических и биохимических методов очистки воды от марганца продолжаются. Т. П. Пейчевым предложен метод удаления марганца на биофильтрах и скорых обычных фильтрах. Испытывалась артезианская вода с содержанием железа 3,75... 9,0 мг/л и марганца 0,2—0,8 мг/л. Для очистки воды от железа и марганца использовались двухступенчатые биофильтры. Первая ступень предназначалась для удаления железа и состояла из двух слоев кварцевого песка нижнего высотой 0,8 м и крупностью 1... 2 мм и верхнего высотой 1,05 м и крупностью 1,5... 2,5 мм. Вторая ступень предназначалась для удаления марганца ее загрузка состояла из песка крупностью 1,5... 2,5 мм, высота слоя составила 1,4 м. При скорости фильтрования 16...28 м/ч достигалось стабильное снижение содержания железа до 0,1... 0,2 мг/л, марганца — до 0,02... 0,05 мг/л. Продолжительность фильтроцикла (до достижения сопротивления 0,08... 0,1 МПа) составляла  [c.427]

При доочистке производственных сточных вод рекомендуется предусматривать перед фильтрами установку барабанных сеток с ячейками размером 0,5. .. 1 мм и расчетной скоростью процеживания 40... 50 м/(м ч). Скорые фильтры применяют с направлением потока сверху вниз и снизу вверх. Опыт эксплуатации по доочистке сточных вод и изучение конструкций скорых фильтров показывают, что наряду с фильтрами с направлением потока снизу вверх весьма перспективными консг-рукциями являются фильтры с многослойной и крупнозернистой загрузками. При фильтровании сверху вниз следует применять двухслойные фильтры. Для кварцевых фильтров с подачей воды сверху и снизу рекомендуемая скорость фильтрования 5. .. 7 м/ч, для двухслойных — 8. .. 10 м/ч. Фильтрование биологически очищенных производственных сточных вод через зернистые фильтры позволяет достичь снижения БПКполн на  [c.659]

Для промывки скорых фильтров при подаче воды снизу предусматривают устройство воздухоотделителей и рассчитывают вместимость резервуаров промывной воды и грязных вод от промывки фильтров не менее, чем на две промывки. Кроме того, при фильтровании снизу необходимо предусматривать мероприятия по насыщению воды кислородом воздуха и стабилизации скорости фльтрования (колебания скорости допускают не более, чем на 15%). Промывные воды отстаивают в течение 2 ч, затем отстоенную воду направляют в аэротенки, а осадок — в сооружения для обработки осадка. Один рав в  [c.660]

Медленные безнапорные фильтры, в которых в качестве фильтрующего материала применяют исключительно песок, характеризуются скоростью фильтрования 0,1 м ч, но во всех других отношениях аналогичны скорым безнапорным фильтрам. Од-нгко эффективность их работы в большой мере зависит от наличия в воде живых организмов, которые развиваются в песке на глубину 3—5 см. Наличие такого биологического слоя в сочетании с малой скоростью движения воды способствует не только  [c.323]

Скорые фильтры эффективны и удобны в эксплуатации, есля они применяются для окончательной обработки воды после предварительного коагулирования и осаждения. Процесс ио сравнению с медленными фильтрами получается более гибким и легче поддается управлению. О повышении эффективности фильтрования в результате проведения предварительного коагулирования свидетельствуют приведенные в табл. 13.5 данные для двух скорых песчаных фильтров в обоих случаях обрабатывалась вода (рН = 7,8-ь 8,2) с высокой жесткостью (около 4 мг-экв1л). Первая из этих установок работала без коагулянта, на второй были применены карбонат кальция и сернокислый алюминий с продолжительностью отстаивания перед фильтрованием в течение  [c.326]

Адсорбция активированным углем. Активированный уголь иногда используют для обесцвечивания, но чаще всего для дезодорации воды, а таюке для дехлорирования при обработке питьевой воды. Активированный уголь поставляют в виде порошка или гранул. Порошок применяют для удаления запаха его добавляют в воду после коагулирования, но перед фильтрованием в количестве 2—10 мг/л. Для дехлорирования рекомендуется применять гранулированный материал, из которого образуется фильтрующий слой в напорных фильтрах иногда его используют в скорых безнапорных фильтрах.  [c.331]

Фильтрование При отсутствии нредварп-тельного коагулирования скорые фильтры задерживают мелкие частицы, но пропускают коллоидные. Медленные фильтры удаляют мелкие частицы и некоторые коллоидные вещества, а также могут изменить характер и Бсличииу рпстиореи-пого осадка Зависит от крупности фильтрующего материала и наличия предварительного коагулирования. Мутность понижается эффект обесцвечивания зависит от применяемого коагулянта Обычно применяется после коагулирования  [c.332]


Смотреть страницы где упоминается термин Скорое фильтрование : [c.236]    [c.239]    [c.265]    [c.105]    [c.56]    [c.281]    [c.294]    [c.385]    [c.394]    [c.417]    [c.151]   
Смотреть главы в:

Водоснабжение Издание 5  -> Скорое фильтрование



ПОИСК



Медленное и скорое фильтрование

Оптимизация режима фильтрования Расчет загрузки скорых фильтров

Фильтрование



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте