单层均质滤料在某些程度上克服了滤料的整体或部分“正粒度”分布给过滤带来的不良情况,因而水中的悬浮杂质能渗入滤料层深处并被截留。但在实际应用过程中,滤料需选用较大的粒径,其相应滤料层高度也需增加。即单层均质滤料滤池在用粗滤料过滤的条件下,为保证过滤过程的正常进行,滤料层的厚度应适当增加,这种增加对新建滤池是易于实现的,但给老水厂原有生产滤池的挖潜改造带来困难,因自来水厂各处理构筑物之间的高程配合有相应的要求。因此在不进行过多变动的情况下,经济有效地提高其过滤性能、调整滤料层结构成为给水处理提高过滤效果的重要发展方向。滤池的池壁需有足够强度,承受水压力和滤料重量。广东微重力滤池价位

滤池分格数:虹吸滤池中,1格滤池进行冲洗时,其余各格滤池的过滤总水量必须满足该格滤池冲洗强度的要求,具体计算公式如下:滤池冲洗强度:其中Q‘=Fv/3600,根据滤池冲洗强度的要求,也可以计算出虹吸滤池的较小分格数n。重力式无阀滤池:我们再来介绍一下另一种主要用于中、小型给水工程中的快滤池—重力式无阀滤池。滤池构造:重力式无阀滤池平面形状一般有圆形或方形,过滤箱安装在装置内部。箱内设置有滤层、承托层、配水系统、进水分配槽、进水管、虹吸上升管、虹吸下降管、水封井、抽气管、虹吸破坏管、强制冲洗管、虹吸破坏斗、出水堰等等组成。转盘式滤池制造滤池的反洗过程可以有效延长滤料寿命,维持处理效果。

普通快滤池(rapid filter)指的是传统的快滤池布置形式,滤料一般为单层细砂级配滤料或煤、砂双层滤料,冲洗采用单水冲洗,冲洗水由水塔(箱)或水泵供给。过滤时,滤池进水和清水支管的阀门开启,原水自上而下经过滤料层、承托层,经过配水系统的配水支管收集,然后经由配水干管、清水支管及干管后进入清水池。当出水水质不满足要求或滤层水头损失达到较大值时,滤料需要进行反冲洗。为使滤料层处于悬浮状态,反冲洗水经配水系统干管及支管自下而上穿过滤料层,均匀分布在滤池平面,冲洗废水流入排水槽、浑水渠排走。
向上过滤:在这种系统中,滤床粒径自底部至顶部逐渐减小,目的还是使杂质能够渗入滤床源部,以便尽量利用过滤体和延长过滤周期。另外,由于水自底部向上流,因而砂层会承受一种浮力作用,这种作用随水头损失的增加而增大,可使滤床上部的细砂产生局部膨胀区,在恢复过滤以前,滤床会泄漏几分钟。为克服这一缺点,常在顶部埋置固定在边缘上有扁平栅条构成的水平格栅,用以稳定细砂。这种格栅系统不能完全消除不希望有的突然膨胀,这种膨胀主要是在过滤水流量急剧或大幅度增加致使滤速加速时发生。为了进一步克服该缺点,应当采用更深的砂层。在污水深度处理领域,滤池与膜技术结合形成复合工艺,助力再生水水质达标回用。

流程的选择:在确定流程时,通常要解决的问题是:是否设初沉池;采用几级滤池;是否采用回流,回流方式和回流比的确定。当废水含悬浮物较多时,宜设置初沉池,以避免曝气生物滤池阻塞。处理城市污水时,一般都设置初沉池。当进水有如下三种情况时,应考虑用二沉池出水进行回流:①入流有机物浓度较高,可能引起供氧不足时;②水量很小,无法维持水力负荷在较小经验值以下时;③污水中某种污染物在高浓度时可能抑制微生物生长的情况下,应考虑回流。通过改进滤池设计,能够提高处理能力,适应不同水质条件。转盘式滤池制造
滤池的自动化控制系统能实时监控运行参数,提高管理效率。广东微重力滤池价位
滤池的分类:滤料层的不同:按照滤料层的不同,滤池可分为单层滤料、双层滤料、三层滤料、均质滤料以及新型轻质滤料滤池等类型。单层滤料滤池:以石英砂为主要滤料,结构相对简单。双层滤料滤池:则在石英砂之上再铺设一层粒度较粗的无烟煤滤料,以提高过滤效果。三层滤料滤池:则更为复杂,它在双层滤料的基础上,再于石英砂之下加入一层粒度更细、比重更大的磁铁矿滤料,以实现更高效的过滤。均质滤料和新型轻质滤料滤池:这些类型也都是为了各种滤料层设置提高过滤效果。广东微重力滤池价位