气水反冲洗技术在滤池中的应用
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v型滤池过滤和反冲洗的工作过程
V型滤池过滤和反冲洗的工作过程如下:
1. 过滤
在过滤时,水流从滤池的进口进入,通过滤料进入滤池内部,其中的微小颗粒被滤料捕获,并且被滤池滤料表面的沟槽所固定。
过滤后的水流从滤池导管的出口排放。
2. 反冲洗
当过滤池滤料表面被过多的物质所覆盖时,需要进行反冲洗。
反冲洗的目的是通过将水流逆向通过池滤料,将堵塞的滤料颗粒冲掉。
反冲洗时,首先关闭滤池的出口和进口,然后打开反洗阀门。
水从倒流阀流入反冲洗管,通过企图以速度和压力的变化来排出滤料污垢。
反洗过程中,底部反洗喷嘴泡泡状的水流要保证均匀分布在整个滤料层上,使浮游物质和有机物质等能够在洗涤过程中被完全冲洗掉。
3. 去泡沫
当反冲洗完成后,需要放出由水流带来的介质杂质,即一些泡沫和残余的有机杂质。
去泡沫的方法是反冲洗喷头微弱的水流连续出水。
在水流出现的同时,泡沫
聚积在浮力罩顶部并通过空气释放,而水由底部喷嘴排出。
4. 再供水
完成上述操作之后,滤池通过渗水方式再供给后续的环节水源。
水厂改造项目方案设计目录第一章概述 (1)1.1总则 (1)1.2项目概况 (1)第二章方案基础 (3)2.1设计依据 (3)2.2设计原则 (3)2.3改造范围 (4)2.4改造前后产水量 (4)2.5改造进、出水水质 (4)2.5.1改造进水水质 (4)2.5.2改造出水水质 (4)第三章工艺设计 (5)3.1工艺改造说明 (5)3.2工艺介绍 (5)3.3改造后工艺流程 (8)3.4工艺流程说明 (8)第四章改造设计 (9)4.1改造分析 (9)4.2改造内容 (9)4.2管材及防腐、防渗措施 (12)第五章电气设计 (13)5.1设计依据 (13)5.2设计范围 (13)5.3电动装置控制要求 (13)第六章自动化系统及仪表 (14)6.1设计依据 (14)6.2防雷、接地 (14)6.3自控要求 (14)第七章建筑结构设计 (15)7.1设计依据 (15)7.2建筑装修 (15)7.3抗震等级 (15)7.4耐火等级 (15)7.5地基处理 (15)第八章设备(构筑物)材料 (16)第九章运行成本分析 (18)第十章质量及售后服务承诺 (19)第一章概述1.1总则德安人一贯奉行“一次做对、顾客满意”的质量方针,严格贯彻ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系,健全“顾客全程星级体系”,为顾客提供一流的服务。
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BAF池反冲洗进气管回水分析及解决【摘要】本文对银川污水处理公司第三中水厂曝气生物滤池反冲洗时,反冲洗风机停止后发生的曝气风机回水现象进行阐述,对反冲洗步骤进行分析,找出问题的关键点:一、反冲洗进气管道的U形阻水弯高度与液面高差过小;二、反冲洗进气阀在反冲洗风机停止后不能迅速关闭以阻止水进入管道;三、由温差导致的冷凝水累积在管道内。
针对此三点提出改进方案,即提高反冲洗进气管道U形阻水弯的高度;在反冲洗进气阀前加装止回阀;设计阻水弯为一端高一端低,最大限度阻止冷凝水进入阻水弯保护端。
【关键词】曝气生物滤池;反冲洗步骤;压力;回水The BAF pond is anti- to flush to return to water analysis and solve into the windpipe【Abstract】This text to the silver Chuan wastewater treatment company three medium water factory Pu spirit the living creature filter pond anti- flush, anti- flush breeze machine stop empress occurrence of Pu spirit the breeze machine return to water phenomenon to carry on elaborate, rightness anti- flush a step to carry on analysis, seek wrong of key point:A, anti- flush curved into the U form Zu water of the windpipe way height and liquid noodles Gao Cha Guo4 be small;Two, anti- flush into spirit valve at anti- flush breeze machine stop empress can’t be quick close to keep water from get into piping;Three, the congealed water accumulation cause by difference in temperature is in the piping.Aim at this 3:00 put forward an improvement project, then exaltation anti- flush the U form Zu water into the windpipe way curved of height;At anti- flush to add check valve before the valve into the spirit;The design Zu water curved for a carry Gao Yi Duan low, the biggest limit keep congealed water from get into Zu water be curved protection to carry.【Key words】The Pu spirit living creature filter pond;Anti- flush a step;Pressure;Return to water银川污水处理有限公司第三中水厂位于银川市西夏区丽子园南路,设计日处理量为3×104m3,采用曝气生物滤池加高效纤维滤池过滤的处理工艺,出水水质达到国家城市污水再生利用工业用水水质标准(GB/T 19923-2005)。
深床滤池反硝化模式下驱氮程序和反冲洗程序的运行研究前言:具备脱氮、去除水中悬浮物及添加絮凝剂过滤去除总磷功能的反硝化深床滤池,往往作为污水处理厂深度处理单元的一个环节。
反硝化深床滤池共有三种程序即:过滤程序、驱氮程序、反冲洗程序。
驱氮程序和反冲洗程序的合理化设定决定了污水厂运行的经济性及可靠性。
1 深床滤池深床滤池是一种重力流、固定床砂滤池,是与普通的快滤池相区分的一种滤池形式。
普通快滤池滤池也是一种重力流砂滤池,其特定为,滤层高度一般为70-90cm,粒径(d)0.45-1.0mm;而深床滤池也是一种重力流砂滤池,基本构造与普遍快滤池相同,但滤料颗粒粗,滤层厚,一般认为滤层厚度最低应超过1.0m,通常在1.5m以上。
1.1 驱氮程序深床滤池运行在反硝化模式时,由于外加碳源和污水中的硝酸盐氮在微生物作用下发生反应,硝酸盐变成氮气。
氮气会逐渐在滤层中积聚,减小了水流通过滤层的空隙,使滤池的水头损失增加,这就是“气堵”。
因此,需要定期把深床滤池滤料间的氮气逐出,以减少水头损失,保证滤池的过滤速度,把反硝化形成的氮气驱逐出滤池的自动控制程序称之为驱氮程序,该驱氮程序不但可以将氮气驱逐出深床滤池,也可也其它气体如微生物呼吸形成的CO2或H2S等等气体全部驱逐出滤池。
不但如此,驱氮程序还可以在滤池进水悬浮固体瞬时增加很大的情况下,防止滤池堵塞的功能。
1.驱氮程序可选择启动时间和周期;2、驱氮程序在反硝化滤池运行模式下通常4~6h运行一次;3、驱氮程序每次的运行时间通常为1~2min,不会对滤池正常运行造成影响;4、驱氮程序运行时,滤池仍然正常进水,无需停止滤池运行;5、运行人员可随时对驱氮程序进行切换。
1.2 反冲洗程序深床滤池内悬浮物不断的被截留会增加水头损失,因此需要反冲洗来去除截留的固体物。
由于固体物负荷高、床体深,因此需要高强度的反冲洗。
反硝化滤池采用气、水协同进行反冲洗。
反冲洗污水一般返回到前段生物处理单元。
V型滤池现浇滤板和可调式滤头施工安装控制要点摘要:V型滤池的核心是过滤,而滤板、滤头的平整度是控制滤杆中进气孔和滤缝水平度的关键。
在传统工艺中,滤板施工多以预制组装为主,对滤板的平整性及密封性的施工精度控制难度较大。
现结合广州市大坦沙污水提标改造项目的实施,以现浇滤板和可调式长柄滤头施工工艺的特点和要求,进行了分析和探讨,为今后的工程应用提供参考。
关键词:污水处理厂,V型滤池,整体浇筑,可调式滤头。
经济的快速发展使我国基础设施不断完善,特别是建设的污水处理厂得到了人们重视,高质量的污水处理厂能够为周边人们提供更好的居住环境。
V型滤池作为污水处理厂中一项重要结构,为了确保其能够满足应用需求,需要做好对其设计与施工进行分析。
一、污水处理厂工程特点(一)生产工艺复杂V型滤池是用2-4mm的砾石为承托层,再以1.5-2mm的石英砂为滤料组合成滤层,采用“气冲→气水同时反冲→水冲”三步兼有表面扫洗的反冲洗技术,及气垫分布空气和可调式滤头进行气、水分配等工艺。
“过滤”是V型滤池的核心部分;而“反冲洗”是将空气压入滤池,利用气泡产生的振动和擦洗,将附着于滤料的杂质清除,最后用水反冲把杂质排出池外,使滤池恢复过滤能力的关键环节;由此可知,配水布气的均匀程度不仅影响滤池的反冲效果,同时影响运行效率,而控制滤板、滤头的平整度则是滤杆进气孔和滤缝水平度的关键。
(二)工艺对比在目前滤板、滤头普遍应用的工艺里,主要有预制、现浇这两种施工方法,对比如下:1.预制滤板,要先将滤头部件安装在分块滤板上,再通过每块滤板本身来控制滤头平整度。
而每组滤池将近要安装上百块滤板,要将整个滤板水平误差控制在±3mm以内,将对后期调节工作带来不小难度;2.现浇滤板,以ABS塑料为模板,在其上安装预埋座、绑扎钢筋后再整体浇筑混凝土,最后装配上可调节滤头,通过旋转滤杆来到达安装精度。
现浇滤板因整体结构强,气密性好,方便二次调节,配水配气系统较新,在净水处理工艺、污水处理工艺中得到了广泛地应用。
气水比对曝气生物滤池处理微污染水的影响罗国荣1,孙小斐2(1.中国市政工程西北设计研究院有限公司,广东东莞523070;2.东莞市环境科学学会,广东东莞523009)[摘要]以广州某水厂微污染源水为处理对象,考察了气水比对曝气生物滤池去除水中污染物效果的影响。
试验结果表明:随着气水比的增大,滤池水中溶解氧含量逐渐上升,但增加幅度越来越小,在本试验温度条件下,滤池水中溶解氧饱和溶解度大概在4.5 6.0mg /L 范围之间;气水比对氨氮和CODMn 去除率影响较大,随着气水比的增大,氨氮和CODMn 去除率逐渐上升,但去除率增加幅度越来越小;气水比对亚硝酸盐氮去除率影响不大,随着气水比的增大,亚硝酸盐氮去除率缓慢升高。
本试验能给水厂工艺改造的可行性和有效性提供依据。
[关键词]曝气生物滤池;气水比;溶解氧;氨氮;亚硝酸盐氮;CODMn[中图分类号]TU991.2[文献标识码]B[文章编号]1004-1184(2012)03-0110-02[收稿日期]2012-03-15[作者简介]罗国荣(1983-),男,广东东莞人,助理工程师,主要从事给排水设计。
随着城市需水量的增长,微污染水源的处理问题日趋突出。
然而,传统的水处理工艺难以有效地去除水中的某些污染物质。
近年来,微污染原水的生物预处理技术是解决饮用水中氨氮和有机物问题最有效、最经济的方法之一。
生物预处理工艺不仅能去除60% 90%的原水氨氮,而且对水中有机物(UV 254和COD Mn )均有一定的去除效果,对减轻后续工艺的处理负荷,保障饮用水安全起着重要作用[1]。
气水比作为曝气生物滤池一个重要的工艺参数,对曝气生物滤池运行效果有很大影响。
笔者采用曝气生物滤池中试装置处理微污染原水,考察了在不同气水比下曝气生物滤池对污染物的去除效果,从而能根据原水特点确定滤池运行中的最优气水比,以达到对污染物的高去除率和节能减耗的目的,从而给广州市某水厂净水工艺进一步改造提供依据。
Multiflo高效沉淀池+TGV高速滤池在桂林市城北水厂二期的应用摘要桂林市新建城北水厂二期工程(20万m³/d)是桂林市自来水有限公司利用法国开发署(AFD)贷款建设的供水项目。
其核心工艺采用的是威立雅集团的Multiflo高效沉淀池/TGV高速滤池,该工艺高效、处理效果好且稳定、药耗低、结构紧凑;文章介绍了Multiflo高效沉淀池/TGV高速滤池的工艺流程和原理以及与传统工艺相比在不同浊度工况下的水处理效果、构筑物占地面积的比较,测试和分析项目投产后生产运行的效果。
关键词 Multiflo高效沉淀池 TGV高速滤池高效占地面积小性能测试Application of the Multiflo+TGV filters in Guilin Chengbei waterworks phase IIAbstract:The newly-built Chengbei waterworks phase II project (200000 m3 / D) in Guilin city is a water supply project constructedby Guilin water supply limited company, with the loan of French Development Agency (AFD). The core process is the Multiflo +TGVfilters of Veolia group. The process is high-efficiency, good andstable treatment effect, low drug consumption and compact structure. This paper introduces the process flow and principle of Multiflo +TGV filters, as well as the comparison and test of water treatment effect and structure floor area under different turbidity conditions compared with traditional process And analyze the effect of productionoperation after the project is put into operation.Keywords:Multiflo +TGV filters Efficient Smallfootprint Performance testing1桂林市城北水厂二期的建设背景近年来,随着经济发展和人口增加,桂林市用水量逐年增加,城北水厂二期未投产前,桂林市最高日用水量已超50万m³/d,主城区建有四座水厂,分别为东镇路水厂、东江水厂、瓦窑水厂和城北水厂,设计总供水能力为44万m³/d,这四座水厂均已超负荷运行。
曝气生物滤池在污水处理中的应用在污水处理的过程中,曝气生物滤池,作为常见的一种技术形式,不仅所需要的成本相对较少,其处理效果也是非常显著的。
同时,曝气生物滤池不仅可以单独的对污水进行处理,而且可以与其它的污水处理方式组合后进行有效的处理,以保证污水达到排放标准,避免对水资源造成严重的影响。
另外,就我国目前的发展形式来说,水资源是相对较为紧缺的,曝气生物滤池的使用,可以有效提升污水处理达到相关指标,进而促进了该行业发展的进程。
1、曝气生物滤池分析曝气生物滤池的污水处理方式,与其它的污水处理方式有着很大程度的不同,主要是区别于操作模式方面。
曝气生物滤池主要是包括曝气装置和填料床构成,并且曝气装置一般情况想是放置在填料物相邻的位置,这样污水可以从上或者下流过反应器。
同时,在污水处理的过程中,生物膜占据着非常重要的地位,主要是根据污水底物以及氧气等物质形成生物膜,贴附在填料物的表面。
另外,在污水实际处理的过程中,主要包括过滤和反冲等方面,并且污水中的在经过生物膜和填料本身进行过滤、净化等工作。
同时利用反冲对填充床进行冲洗,对污水中的杂物进程清除,以此保证污水处理的质量。
2、曝气生物滤池工艺优势分析曝气生物滤池主要是采用粗糙多孔的过滤料,并且其形状为球状,这样可以为微生物提供了良好的生长环境,过滤机械性和物理化学都是非常好的。
同时,在过滤池中过滤物质是不易发生变形和磨损的,并且表面积相对较大,净化能力相对较强,保证污水处理可以达到相关标准。
在曝气生物滤池污水处理的过程中,主要是将生物处理和过滤物结合在一起,这样可以得到高质量的出水,例如:COD、BOD、SS、氨氮、TN等含量指标,达到相关标准。
同时,在曝气生物滤污水处理的过程中,具有连续物理过滤、处理的能力,这样在曝气生物滤池就可以将大部分悬浮物去除,简化工艺流程,并且得出较高质量的水。
在曝气生物滤池中分布着大量的微生物,并且这些微生物对有机负荷、水力负荷的变化不像传统活性污泥那么敏感,也不会出现污泥膨胀问题。
滤板整体浇筑与可调试滤头施工在南宁市陈村水厂二期扩建工程中的应用摘要:近年来,各地的大型净水厂在设计中普遍采用气水反冲滤池,滤板也采用整体浇筑滤板,滤头采用可调式滤头。
本文结合南宁市陈村水厂二期扩建工程施工经验,对气水反冲v型滤池整体现浇滤板与可调式滤头施工进行技术总结。
关键词:气水反冲 v型滤池整体浇筑滤板可调式滤头中图分类号: tu991.35 文献标识码: a 文章编号:概述过滤是净水处理工艺中确保水质的关键环节。
v型滤池具有过滤周期长,滤层含污能力强,出水水质好,反冲效果好,反冲水量少的优点,在制水工艺中得到了广泛应用。
v型滤池采用气水反冲兼有横向表面扫洗的反冲洗方式,配水配气的均匀程度是影响反冲洗效果的主要因素,而配水配气系统均匀性的关键取决于滤头、滤帽顶面是否水平一致,采用可调式滤头施工完全可以解决这一问题。
滤板是水厂过滤工艺中的关键装置,是安装滤头的支撑板。
在滤池中起到承载滤料层和承受反冲洗配水配气的双重作用,滤池滤板的整体质量直接影响到水厂的滤后水质、水量及水厂的制水效率等长期运行效益。
目前在国内关于滤板的施工方法主要有两种:一种传统工艺是将滤头安装在砼预制的分块滤板上;另一种是新工艺采用塑料摸板,整体浇注砼滤板。
下面对两种工艺进行列表比较:1、整体式滤板施工技术在工程中的具体应用从上表可以看出,整体浇筑滤板与可调式滤头与传统式滤头及滤板相比有着相当大的优越性,在水处理工艺中,这项技术属于目前最先进的水处理技术之一。
南宁市陈村水厂二期扩建工程(10万㎡/d)v型恒速滤池采用了整体浇筑滤板与可调式滤头这项技术。
在该项工程中,滤池共8格,每格滤池的有效过滤面积为:10.8×7.2=77.76㎡,采用气水反冲,气水反冲设计强度为:气冲强度15l/(㎡.s),单独水冲强度6l/(㎡.s),气水联冲时水冲强度为3 l/(㎡.s).1.1滤梁施工1.1.1滤梁的支撑作用与设置要求滤梁是滤板的支撑,滤板的平整与否首要条件是虑梁是否平整。
气水反冲洗技术在滤池中的应用
滤池是水厂常规处理净水构筑物的最后一道工序,滤池运行的好坏直接影响到水
厂的出水水质。
但是很多快滤池在运行一段时间后,就会出现过滤层含泥量增大,在反冲洗强度设计值范围内不能达到预期的反冲洗效果,并且冲洗历时延长,产水量下降,严重阻碍了快滤池的正常运行。
滤池反冲洗对滤池工作效果影响甚大,若采用较好的反冲洗技术,使滤料层经常处于最优条件下反冲洗,不仅可以节水节能,还能提高出水水质,增大滤料层截污能力,提高滤速,延长过滤周期。
一几种常用的反冲洗方式
目前国内外滤池反冲洗方法主要有三种,一是单纯用水反冲洗,另一种是用水反
冲洗并辅以表面冲洗,最后一种是气水反冲洗。
二气水反冲洗的应用概况
气水反冲洗作为去除滤池中滤料层的污泥,使滤料层恢复使用的技术开始是1902
年在美国新泽西州小福尔装置的快滤池中使用的。
尔后英国设计的快滤池多数采用了气水反冲洗技术。
但由于气的布配设施不过关等原因,一直影响到这项技术的推广应用。
直到瑞典的第四次国际供水会议上提出采用长柄滤头作为布气装置以及本世纪六十年代,随着粗粒,均匀粒径深床
滤池的应用,气水反冲洗技术得到完善才被各国竟相采用。
我国应用气水反冲洗技术的历史已近70 年,但应用的水厂不多。
本世纪30 年代,抚顺市东公园最早采用气水反冲洗技术,现有设计规模为17 万m3/d ,其次是广州三
水厂,于40年代采用该技术,现有设计规模为12万m3/d。
50年代后,广东罗定水厂,湛江水厂和抚顺滴台涧水厂等先后采用了气水反冲洗技术。
80 年代后,引进法国贷款和技术的南京上元门水厂,重庆和肖山水厂,西安曲江水厂,沈阳八水厂建成采用了气水反冲洗的AQUAZUR V 型滤池。
近年来,昆明五水厂,珠海拱北水厂,杭州消泰门水厂,青岛白沙河水厂,深圳南头水厂等先后采用了气水反冲洗技术。
三气水反冲洗机理研究
自1840 年快滤池问世以来,各国的给水处理工作者针对反冲洗的机理极其效果作了大量的研究:Camp 认为,反冲洗造成滤料洁净的原因主要是拖曳力而不是粒间互撞;Amirtharajah 等人同意这一观点,并导出了剪切力强度和水头损失坡度的关系,据此提出了流化床中的最大剪力将发生在空隙比为0.68〜0.71时,该空隙比相当于
80〜100%的膨胀度;日本学者将吸附在滤料上的污泥分为二种,一种是滤料直接吸着而不易脱落的污泥,称作一次污泥;另一种是积滞在砂粒间隙中的污泥,比一次污泥易于去除,称作二次污泥。
他们认为在反冲洗时去除二次污泥主要是由水流剪力来完成,而去除一次污泥必须依靠颗粒间的摩擦碰撞作用,而且剪切力作用与颗粒间的碰撞摩擦作用均与平均速度梯度G值呈比例关系,并就G值与反冲洗强度、水温、砂粒
粒径的相互关系作了研究。
藤田贤二对最佳反冲洗强度作了理论研究,根据最大水流剪切力条件下求出的反冲洗强度与一般考虑的反冲洗强度差别悬殊,认为水流剪切力不是反冲洗的主要作用,并进一步根据颗粒碰撞次数最多的条件,导出了最佳反冲洗
强度方程式;还有学者认为,在污泥残留率曲线中的快速变化期,水流剪切力是去除
滤料截留物的主要因素,而在慢速变化期,则滤料颗粒的相水反冲洗是在水反冲洗之
前或同时,将空气由滤料层下部通入,使粘附在滤料层中的污物分离,再用低速水漂洗,排出废水。
单独用空气反冲洗时,滤层不膨胀,滤层吸附杂质的去除,靠气泡上升时对滤料颗粒产生的剪切,摩擦作用和因气泡通过滤层某处后的空缺由周围滤料颗粒填充而加强的滤料颗粒间碰撞,摩擦作用;气泡在上升过程中对滤层扰动作用逐渐增大,对截污量较大的表层滤料扰动尤大。
此阶段截留在滤层中的杂质从滤料颗粒上脱落。
气水同时反冲洗,滤层微膨胀,污泥从滤料颗粒上脱落是水流剪切,摩擦作用,
空气剪切,摩擦作用和滤料颗粒间碰撞,摩擦作用综合作用的结果。
与单独水反冲洗
方式相比,由于增加了空气对滤料颗粒的剪切,摩擦作用,同时空气的加入又强化了
水流剪切,摩擦作用和滤料颗粒间碰撞,摩擦作用,故在较小的水反冲洗强度下即可达到大于550S -1的G 值。
冲洗效果优于单独气洗阶段。
此阶段杂质从滤料层去除。
气水反冲洗最后一个阶段是水漂洗阶段,其作用为:首先,将从滤层中去除的杂
质排出,用清水层置换废水层;其次,将残留在滤床中的空气排出。
三气水反冲洗滤池设计要素
1 反冲洗运行方式的选择
气水反冲洗有三种运行方式:
(1)先单独用气冲,然后再用水单独冲洗;
(2)先用气水同时冲洗,然后再用水单独冲洗;
(3)先用气冲,然后气水同时冲洗,最后再单独用水冲洗。
目前国内水厂普遍采用的是第一种运行方式。
但国内外运行实践表明:冲洗效果最好的是第三种运行方式。
此种运行方式的采用,已成为滤池气水反冲洗技术发展的一种趋势。
2 反冲洗强度和冲洗时间
气水反冲洗强度和冲洗时间的选择与气水冲洗方式,滤层构造有关。
(1)采用气冲水冲二阶段的滤池,气冲强度宜在16 —20 I /m2 s,时间为2—3分钟; 水冲强度在6—8 I /m2 s,时间为6—8分钟;
(2)采用气冲,气水同时冲洗,再水冲洗的三阶段的滤池,气水同时冲洗时,气冲强度为13 —17 I /m 2 s,水冲强度为3—4 I /m 2 s,气水同时冲5—6分钟,水冲,
气冲的前后强度不变。
采用待滤水漂洗的强度为2 I /m2 s左右;
3 配气,配水系统
配水,配气系统除在正常过滤时均匀集水外的另一主要作用是:在整个滤池面积上均匀分配反冲洗水和气。
气水反冲洗的配水配气系统有水气和用的大阻力管式系统;水气分开的两套管式大阻力配水系统;小阻力长柄滤头系统三种。
第一,二种方式布气布水均匀性不及第三种好。
第一种方式不能气水同时反冲洗;第二种方式虽能气水同时反冲洗,但造价较大;第三种方式能同时气水反冲洗,在清水管廊内形成一层气垫,配水,配气均匀性好,是较好的配水,配气方式。
AQUAZUR V 型滤池即采用第三种配水配气方式。
长柄滤头的配置应既满足均匀布气,布水的要求,又方便施工,且不影响滤板钢
筋布置。
滤头缝隙总面积占单格滤池面积的0.9% —1.25%,安装密度为50 —60只/m2< 长柄滤头拧在钢筋混凝土滤板上。
长柄滤头配气配水系统安装应注意:(1 )滤板平面必须水平,各点高程误差不得超过±2mm ;(2)滤板间沥青玛蹄脂填充物必须满足气密性要求,不可漏气,漏水,
漏砂;(3)滤头安装位置准确,其缝隙宽度小于滤料颗粒最小粒径。
4 供气,供水系统
供气方式一般有二种,一种采用鼓风机直接向滤池供气,另一种用空压机通过中间储气罐向滤池供气。
由于鼓风机供气效率高,设备简单,操作方便,目前使用较多,但空压机和储气罐的组合供气可以在冲洗时实现不停机的连续冲洗,因此在中小水厂也有采用。
鼓风机式储气罐输出的流量,应取单格滤池冲洗气流量的 1.05—1.1 倍。
鼓风机
宜选用离心式,空压机宜选用无油润滑空气压缩机。
风机房应尽量靠近滤池,方便操作和管理的位置并考虑必要的减噪减震措施。
四设计,施工注意事项
滤板制造,滤板安装标高准确度,滤板缝隙的严密状况,将直接关系着气水反冲洗滤池的反冲洗及运行效果。
施工,安装过程中应予以高度重视,并制定切实可行的措施予以保证滤板通常为预制高标号钢筋混凝土板,滤板应具备足够的刚度,其高度宜为100 —
120mm ,长柄滤头套管的长度尽可能与滤板高度相同,方便滤板预制与确保滤板自身的严密性。
滤板应分别按上,下受力考虑两面配受力筋。
预制滤板的模板应为钢制精加工模;既要确定预制的滤板几何尺寸符合设计要求,亦要脱模方便,其底模钢板厚度不宜小于14mm ,且有足
够的平整度。
固定长柄滤头套管于钢模底板上的特制带槽口的螺钉在固定套管以后,螺钉上部不宜高出套管,以便浇制的混凝土密实后,可以用直尺沿钢模四边刮去多余混凝土,确保滤板厚度尺寸。
滤板混凝土密实工作应在振动台上完成,以确保浇制混凝土类别的自身密实度及混凝土与套管接触面的严密性。
滤板安装标高的准确度,以测控滤板上面标高来达到。
安装滤板时,应有专人司尺,以花杆为尺,测四角标高,下面由专人以硬质材料垫实,逐一校正标高,使同一单池内滤板上面标高差控制在± 1—2mm 以内。
每块滤板标高一经校正,应立即以1:2 水泥砂浆把滤板下面填实(即为板下座浆,高10mm 左右)。
在座浆未达到一定强度时,已校正好标高的滤板上不得上人或施加负载。
滤板嵌缝处的严密性,尤其是气密性对反冲洗布气均匀性有一定的影响。
滤板拼缝形状,拼缝密度,拼缝材料的选择,都与嵌缝的严密性有关。
在支承墙上有条形压板的拼缝,下部缝宽以满足压板安装即可,并做到下宽上窄。
在垂直支承墙方向上不设条形压板的拼缝,以上下窄,中间宽的棱形断面的拼缝为好。
嵌缝材料用膨胀水泥砂浆或细石微膨胀混凝土,并注意保湿养护。
嵌缝到达预定强度后,可安排做严密性试验。
五结语
快滤池的气水反冲洗技术是目前国内外水处理工程界普遍看好的一种技术。
这项技术可消除滤层泥球,提高滤层截污能力,延长过滤周期,节省反冲洗水量,避免了滤料的流失,是一项有发展前途的技术。
目前,气水反冲洗技术在我国应用尚不普遍,运行中也有不少问题需进一步探讨和解决,如最合理的设计参数,最佳组合的冲洗方式,水质,水温变化对气水冲洗的影响等尚有待在生产中积累经验,总结提高,使气水反冲洗技术能更好地为我国的给水事业服务。