高效纤维过滤器在给水预处理中的应用

2022-09-10

高效纤维过滤器是以高效纤维滤料为技术核心的系列专用过滤器。高效纤维滤料是一种新型的过滤材料, 它既有纤维滤料过滤精度高和截污量大的优点, 又具有颗粒滤料反冲洗洗净度高和耗水量少的优点, 由该滤料形成的滤床空隙率分布接近理想滤料的结构。在该滤床的横断面 (水平) 上空隙率分布均匀, 确保了过滤时水流通道大小一致性, 其直接效果是截污量均匀, 水流短路现象得以避免。在该滤床的纵断面 (垂直) 空隙率分布由上至下逐渐减少, 空隙率沿滤床纵断面呈上大下小的梯度分布, 该结构十分有利于水中固体悬浮物的有效分离, 即滤床上部脱附的颗粒很容易在下部窄通道的滤床中被捕获而截留。正因为高效纤维滤料形成的滤床所具有的独特性, 因此高效纤维过滤器得以实现高速和高精度的过滤。

过滤时, 比重较大的滤核对纤维丝束起到压密作用, 同时由于滤核尺寸较小, 对过滤断面空隙分布均匀性影响不大, 从而提高了滤床的截污能力。反冲洗时, 由于滤核和纤维丝束的比重差, 纤维随反冲洗水流而散开并摆动, 产生较强的甩曳力, 滤料之间的相互碰撞也加剧了纤维在水中所受到的机械作用力, 滤料的不规则形状使滤料在反冲洗水流作用下产生旋转, 强化了反冲时滤料受到的作用力, 上述几种力的共同作用使附着在纤维表面的固体颗粒很容易脱落, 从而提高了滤料的洗净度。

一、高效纤维过滤器特点

(1) 过滤精度高:对水中悬浮物的去除率可达95%以上, 对大分子有机物、病毒、细菌、胶体、铁等杂质有一定的去除作用;

(2) 过滤速度快:一般为40m/h, 最高可达60m/h, 是普通砂滤器的3倍以上;

(3) 纳污量大:一般为15-35kg/m3, 是普通砂滤器的4倍以上;

反洗耗水率低:反冲洗耗水量小于周期滤水量的1-2%, 反洗一次耗水量30-40m3/h。

(4) 加药量低, 运行费用低:由于滤床结构及滤料自身的特点, 絮凝剂投加量是常规技术的1/2-1/3, 周期产水量的提高, 吨水运行费用也随之减少;

(5) 占地面积小:制取相同的水量, 占地面积为普通砂滤器的1/3以下。

(6) 抗负荷冲击能力强:能经受短时间内高浊度水的冲击, 而仍然保证出水水质。

二、高效纤维过滤器工艺流程说明

本工程2台高效纤维过滤器, 一开一备。小平水库水、平塘水和自来水混合后的原水加次氯酸钠杀菌后经管道泵加压, 同时加入根据不同时段经过调配的聚合氯化铝PAC, 经管道混合器混合后通过高效纤维过滤, 过滤后的合格水流到清水池, 从而达到后续各生产段用水水质要求。

高效纤维过滤器反洗废水量为每个周期30m3/h~40m3/h, 该废水只含有泥沙及微量PAC, PH值为中性。反洗废水通过管路收集至沉淀池经沉淀后的清水回流至高效纤维过滤器。沉淀后的泥沙达到一定量后, 排空沉淀池, 人工清除。

1.过滤操作:

(1) 初滤

工艺说明:全开阀V1和阀V2, 这样系统处于初滤状态, 过滤水经排污管流回沉淀池。

运行约5分钟 (视水质情况而定) 后, 停止初滤, 关闭阀V2 (同时立即开启阀V3) 。

(2) 过滤

工艺说明:打开阀V3, 系统处于过滤状态。

运行一个周期后, 停止过滤, 关闭阀V1、阀V3, 结束过滤。

2.反冲洗操作

(1) 水冲

工艺说明:打开阀V4和阀V6, 进行水冲, 松动滤料层。

运行2分钟左右, 关闭阀V4停止水冲。

(2) 气冲

工艺说明:全开阀V5, 启动风机进行气冲。

运行6分钟左右, 接着进行气水冲。

(3) 气水冲

工艺说明:继续保持气冲状态, 开启阀V4进行水冲。

运行3分钟左右, 关闭风机, 关闭阀V5, 停止气冲。

(4) 水冲

工艺说明:继续保持水冲状态。

运行3分钟左右, 关闭阀V4和阀V6, 结束反冲洗流程。

总结

为了公司的发展创新, 我公司始终以“技术先进、经济合理、运行可靠、节能减排、科学环保”为原则, 高效纤维过滤器在给水预处理生产中的实践应用, 不仅为我公司节约了宝贵的淡水资源, 降低了生产成本, 创造了利润, 同时还造福了人类。

摘要:随着淡水资源日剧缺乏, 一种新型先进的给水预处理高效纤维过滤器技术在生产中得到了应用。高效纤维过滤器, 是根据流体力学原理经过多年实践研制的新型节能水净化器。它采用束装纤维为过滤器的滤料, 束装纤维的直径由几微米到几十微米, 并有比表面大、吸附能力强、过滤阻力小等特点, 解决了粒状滤料的过滤精度受滤料粒径限制以及过滤阻力大等问题, 极大提高了过滤精度、过滤效率和截污容量;具有投资省、出水水质优良、运行费用低、废水排放量少、操作简单等诸多优点。

关键词:高效,纤维过滤器,给水,应用

参考文献

[1] 锅炉水处理手册[M].北京中国石化出版社, 2001.6:170-174宋业林.

[2] GB/T 50109-2006《工业用水软化除盐设计规范》.

[3] 《工业水处理》1997年第02期徐光平.

[4] 《华东电力》1999第10期秦廷松.

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