反反向过滤气水冲洗滤池工艺-清泉罗勇.docx
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1、反反向过滤气水冲洗滤池工艺-清泉罗勇反向过滤气水反冲洗滤池工艺的应用和探讨摘 要:本文介绍了深圳清泉公司 “反向过滤气水冲洗滤池”专利技术及其对疆乌鲁木齐五水厂改造和重庆大学城虎溪水厂,金川污水处理建等工程应用。该技术实现了单级配滤料的抱负滤床构造、解决了初滤水排放时间长的问题、提高了出水水质和出水合格率。承受该技术改造后的水厂滤池在进水浊度不大于 5NTU 的状况下出水浊度小于 0.3NTU出水合格率大于 95%初滤水排放时间不大于 5 分钟冲洗水耗低于日产水量的 1.5%。本文最终对该技术作为强化过滤用于水厂建或改造工程中提高出水水质进展了探讨。关键词:反向过滤,初滤水,抱负滤床,翻板阀,
2、强化过滤1 反向过滤工艺的进展基于反粒度过滤理论开发出来的反向(上向流)过滤工艺已有较长历史。早在1937 年前后岩崎、1 Stein、Mints、Snekhtmak 等人对快速过滤理论进展了大量的争论,得出共同的结论“杂质在滤层中的穿透深度是时间的函数,合理而有效的过滤方法是待滤水先经过粗滤料,再经过细滤料的过滤”。Ivies 亦认为:“目前承受的下向流过滤方式,因反冲洗后造成滤料粒径从上至下渐渐增大的滤层构造是最不合理的。为了改善水质又充分发挥整个滤层的截污作用,待滤水应当是先粗后细的过滤方式”。这是“反粒度”过滤最早的提出,也把反粒度过滤称为抱负的过滤方式。作为上述过滤理论的应用,Bay
3、lis 首先在处理含铁量高的地下水方面获得成功,“在单一石英砂滤层中待滤水循底部粗滤料进,从外表细滤料出的过滤方式是最适合上述理论的过滤方式。但它存在滤层膨胀及局部 Chameling(局部配水不均匀而产生杂质穿透)的现象”。为了解决这些问题,专家们进展了大量的争论。日本、英国和前苏联在滤层外表设“挡砂栅”,多层滤料滤池,重质滤料滤池,双向流滤池,煤砂双层滤料双向流滤池等等滤池的消灭就是为了解决上述问题,但惋惜的是解决的都不是很成功。我国五十年月在天津,湖南等地使用了反向(上向流)过滤工艺,但运转不久就停产了。湖南2 大学从 80 年月开头对反向过滤进展了大量的争论,他们提出的是“粗滤料反向过
4、滤”技术,这项技术在国内有一些应用,但应用的面还很窄。基于先进理论上的技术为什么得不到广泛推广,形成这种为难局面的缘由主要是:(1) 各组滤池之间和滤池内部配水不均匀,简洁导致局部水质穿透;(2) 受反冲洗方式的限制,滤料层底部聚拢的大量污泥难以去除、滤料易板结 ;(3) 反向过滤的设计滤速取值过大,简洁造成滤料层的膨胀而导致出水水质变差;(4) 滤池出水与冲洗水易混淆。2 反向过滤气水反冲洗滤池深圳清泉公司坚信在先进理论的指导下诞生的工艺必定有其宽阔的市场。为此以反粒度过滤理论为根底,吸取 V 型滤池、翻板滤池等工艺的优点,并将反向过滤工艺机理结合气水冲洗方式、关键设备和自控技术进展创,开发
5、了一种型的过滤工艺反向过滤气水反冲洗滤池,解决了以往反向过滤滤池存在的各种问题,并经实践检验运行牢靠稳定。2.1 工艺原理及特点反向过滤气水反冲洗滤池工艺依据反粒度过滤理论,使待滤水由滤料层底部流入,顶部流出,随着水流前进的方向滤料粒径不断减小,同时实现了抱负的滤床构造:沿水流方向滤料空隙由疏至密同时具有均匀梯度的特点。2.2 滤池构造及工作过程2.2.1 滤池构造反向过滤气水反冲洗滤池的构造见图 1。滤池的构造形式(如图 1 所示):顶部为出水闸板和溢流口,其下一点的位置为排水翻板;中部的滤料层为级配滤料,承受中阻力的拱形布水布气装置;反冲洗水和待滤水管连通底部的布水渠。反冲洗进气管连接到拱
6、形管阵列下部的布气干管上, 放空管连接到反冲洗排水管上。a 剖面图(一) b 剖面图(二)图 1 反向过滤气水冲洗滤池剖面图2.2.2 滤池的关键设备一种先进的工艺实现必需要有相关设备的支撑,尤其是相应的自控设备、工艺掌握软件。为了使滤池的运行效果更佳,清泉公司还针对反向过滤气水反冲洗滤池运行中的一些关键工艺设备进展了开发和改进,如排水翻板阀,进水调整蝶阀和布水布气装置等。自控设备:该工艺过程掌握简单,靠人手动无法实现,其正常运行需要依靠相应的自控设备、工艺掌握软件。本滤池自控设备承受“分散掌握、集中治理”的结构,掌握软件严密结合工艺运行要求开发并经多个工程的优化完善,到达“无人值守、定时巡查
7、”的程度。已获广东省优秀产品奖,被列为国家重点产品推广打算。3 翻板阀:用于滤池冲洗水和初滤水排放,阀体是在 0?,90?范围内来回翻转 的。国外的同类产品价格昂贵,反向过滤气水反冲洗滤池上使用的气动翻板阀,气动执行机构承受进口产品,阀体为国产,这样的装置保证了产品的性能和使用寿 命,降低了设备造价。翻板阀的安装有两种方式,见图 2。立式的安装更便于检修,卧房的安装连杆力的传输更直接且滤池的整体外观也更干净。数字调整蝶阀:调整蝶阀是滤池运行的一个关键设备,反向过滤气水反冲洗滤池通过它来掌握滤池的进水,保证各组滤池之间配水均匀,避开滤池因配水不均匀引起的滤床穿透。在反向滤池上使用的是全数字型的气
8、动调整蝶阀,和传统使用的模拟量掌握蝶阀相比,它承受了数字型的调整方式,在干扰环境下能够稳定运行, 具有反响速度快,使用寿命长等优点,降低了系统造价,提高了滤池运行的稳定 性。气动执气动执行行器 器预埋件预埋件联轴器气动执行连杆 II 密封圈连杆 I 联轴器器预埋件 主动连杆翻板阀体预埋件连动机构密封圈排水口 阀体气动执从动连杆排水槽行机构排水槽(a)立式安装 (b)卧式安装图 2 气动翻板阀的安装方式布水布气:图 3 是拱形布水布气管的单体的外形图,它所使用地材质为食品级的 HDPE,顶部为排气孔,中部是布气狭缝,底部为布水孔。多个这样的单体连接成为布水布气使用的拱形管。这种设备具有以下特点:
9、(1)无腐蚀,无堵塞,预制成形,施工周期短,安装简洁,对土建施工要求低;(2)构造合理,布水布气均匀性 好,反冲洗质量高,冲洗水耗低;(3)卵石层依据级配嵌入 布水布气管的槽内不会移动,承托层构造稳定,冲洗时气、水被卵石垫层切割安排到滤层,使布水布气更加均匀,不会有漏砂现象;(4)气水室低,承托层嵌在布水布气系统之间的槽内,安装高度更低,因此可以有效的降低滤池高度,有条件增加滤料层厚度,提高滤后水水质,对于单水冲洗的滤池改造成气水反冲洗滤池也很适用;(5)结实耐用,性能牢靠,特别适用于高强度水冲洗的翻板型滤池和反向过滤滤池。图 3 QLB 型拱形管外形图图 4 QLB 型拱形管安装图QLB 型
10、拱形管由于是预制成型,设备的精度很高,而且由于安装格外简洁,如图 4 所示。很好的保证了布水布气的均匀性问题,这在实践中也得到很好的验证。困扰反向滤池的配水局部不均匀的问题得到了很好的解决。2.2.3 滤池工作过程布水布气:气冲时空气由布气干管进入各个布气支管,再由拱形管上的开孔进展布气。水冲洗时冲洗水首先布满布水渠,由布水渠安排到拱形管中,同样由拱形管上的开孔进展布水。气水联合冲洗时,拱形管内形成空气垫层,空气干管代替了常规的一级配气,中部的配气缝掌握空气层的高度,通过顶部的布气孔和布气缝的上半部进展布气,通过布气缝的下部和底部的布水孔进展布水。无论是布气条缝还是布水孔,均承受内小外大呈散射
11、型构造,可以更均匀布水布气。滤料冲洗:承受较为特别的气水联合反冲洗,具体的反冲洗步骤如下:(1)当滤池运行滤料层水头损失到达设定值或运行时间到达设定值时,停顿正常过滤,开启放空管上自动阀,利用滤池内静水头将可能截流在拱形管上的杂质由放空管排出, 将滤池水位降至滤料层上约 200mm 处;(2)进2 行单独气反冲洗,反冲强度约 15L/m.s,时间约为 2min;(3)闭池(不排水状态) 气水联合反冲洗,2 气反冲洗强度保持不变,水反冲洗强度约为 6,8L/m.s,反冲时间约为3min;(4)单独水反冲洗,2 反冲强度约 12,15L/m.s,时间约为 2min,当水位上升至滤池上部溢流口时,
12、连续反冲洗,让水从上部的溢流口流出,此时由于溢流口设置的位置较高滤料不会流出,这样一次反冲洗就可以保证冲洗效果,降低了耗水量;(5)静止约 20s,逐步开启翻板阀排放反冲洗水;(6)用较低强度清水漂洗滤池,同时检测浊度至合格时停顿反冲洗,该过程一般为 3,5 分钟。工作过程:待滤水由进水管进入布水渠,通过拱形布水阵列由底部的大粒径滤料层进入,流经滤料层后由上部的出水口出水。起始阶段掌握初滤水水质,一段时间后正常过滤出水。过滤周期结束后对滤池进展气水联合反冲洗。防堵塞措施:针对反向滤池存在的一些缺点,在滤池的设计时预与了充分的考虑:(1)在滤池外表加盖,避开滤后水的二次污染;(2)反向过滤进水要
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