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相似文献
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1.
由于虹吸滤池、无阀滤池等新型过滤构筑物的采用,与此相适应的小阻力配水系统(或称“集水装置”、“排水系统”等)也得到了较快的发展,其主导思想是在较小的配水阻力条件下力求均匀配水。国内外出现的各种配水系统,概括起来讲可分为两大类:第一类为一次性配水,如国内出现得较早的豆石滤板,单层多孔滤板,包括孔板网等;第二类为二次性配水,如双层多孔板、双层多孔滤砖  相似文献   

2.
《给水排水》1980年1期《重力式无阀滤池合理分格等问题的探讨》一文中得出这样的结论:“重力式无阀滤池考虑适当超负荷运行的可能性,每组滤池的分格数一般不宜多于三格”。1984年2期《大型无阀滤池  相似文献   

3.
通过改变国家标准图S77(七 )中重力式无阀滤池的U型进水系统和改用单层均质石英砂滤料层 ,使单池的产水量按设计要求由 2 4 0m3/h提高到 32 0m3/h。经过将近三年的运行表明 :改造后的重力式无阀滤池无夹气运行现象 ,出水浊度在 3NTU以下。  相似文献   

4.
本文简述了重力式无阀滤池(以下简称无阀滤池)虹吸式自动停水装置的使用条件,介绍了一种新的浮球、虹吸式自动停水装置及在无阀滤池中应用单层、双层、三层滤料滤床的设计方法.  相似文献   

5.
一、重力式无阀滤池的合理分格重力式无阀滤池由于滤后水的积贮位能要满足能够直接冲洗滤池本身的要求,因此池身高度较大。加上过滤期终允许水头损失1.5~2.0米,如果水厂内部没有有利的地形条件,就要求滤池前的反应沉淀池或澄清池池身较高,常常造成水厂净化构筑物之间高程处理上的困难局面。有时为了适应与无阀滤池的高程配合,特地抬高反应沉淀池或澄清池的高度,增加工程造价。因此,无阀滤池与其前净化构筑物之间合理恰当的高程配合,常是水厂设计中的一个难题。为了适当降低无阀滤池池身高度,有时往往通过增加每组无阀滤池的分格数,使池顶冲洗水箱高度降低,从而降低无阀滤池池  相似文献   

6.
根据县镇用水及投资规模特点,通过对传统水处理构筑物的改进,特别是对重力式无阀滤池的改造,克服了原重力式无阀滤池投资大、单池过滤面积小、配水不均匀、冲洗频繁且不彻底等缺点,寻找了一种适用于县镇小型水厂的处理工艺和设计方法,并应用于实际工程。结果表明:该净水处理工艺具有结构简单、操作维护方便、出水水质良好、运行稳定、投资小且运行费用低的特点。  相似文献   

7.
一、粒状活性炭滤池设计参数 1.滤率:粒状活性炭滤池的滤率可以采用和砂滤池或煤滤池同样的滤率。一般在重力式系统中采用的滤率为2加仑/英尺~2·分(滤速约5米/时);在压力式系统中可采用6加仑/英尺~2·分(滤速约15米/时)以上。 2.水与活性炭滤床的接触时间:按照活性炭总体积计算的比较充分的接触时间应是7.5分钟。由于活性炭颗粒约占一半空间,所以实际的接触时间是3.7分钟(只考虑活性炭之间间隙  相似文献   

8.
重力式无阀滤池对在进行反冲洗时真空值要求比较高.随着无阀滤池运行时间的延长、设备本身功能的退化加上松花江水水质污染的加剧,水体挟气量的增加,仅用有限压力的高压水形成较为完整的虹吸,达到滤池冲洗的目的,在实际滤池运行中的成功率极低且即便冲洗形成的时间也相对较长,对滤池设备及水质产生不良影响.改造原有的虹吸辅助系统,采用真空系统替代高压水系统来完成滤池反冲洗任务,既节省了高压水又保证了虹吸真空的形成,达到滤池反冲洗自如的目的.  相似文献   

9.
1.工作原理自动综合水处理装置(见图1)是一种完整的水处理装置,其主要组成有加药设备、原水入口堰箱及阀、环形立式沉淀池和特殊的自动无阀重力滤池。无阀滤池设置在环形沉淀池的中部。工作完全靠重力流。  相似文献   

10.
我公司北河口水厂配合挖潜改造新建了四组总净水能力为10万吨/日的移动罩滤池,单池滤床面积为115米~2,每池分为48格,单格面积为2.4米~2。投产一年多来,效果良好:进水浊度为20毫克/升,出水浊度一般小于1毫克/升。运行滤速为12~14米/时,运行周期为12小时,反冲洗时间4~5分钟。反冲洗用水比为2.2~3.1%,初步测定滤床(100毫米以内)含污率差小于5%。本文仅就本移动罩滤池的设计等有关方面概述如下。移动罩滤池是一种冲洗过程能自动控制的重力式过滤的净水设施,其过滤机理与普通快滤池、虹吸滤池、重力式无阀滤池相同。来水经过滤层自上而下过滤,滤后清水溢过堰墙,由单管引入清水池(图1)。  相似文献   

11.
现有的滤池排水装置由断面1.0×1.6米,长13.5米的中心渠组成,把滤池分成两个单独面积为60米~2,每个分别敷设13根直径200毫米,长4米的穿孔管。在管上方1米处设置由钢筋混凝土小梁组成的格栅形孔板(图1)。在孔板上敷设支承层:卵石高度  相似文献   

12.
无阀滤池的使用在我国已经比较广泛。1974年11月由中国建筑工业出版社出版的《给水排水设计手册》第四册(下称手册)归纳了无阀滤池的计算方法并附有计算例题。我们在使用该手册时,认为有必要对几个与水力学有关的问题提出讨论。这些问题是:无阀滤池在反冲洗阶段进水管水位变化问题,“U”形存水弯的设计标高问题,压力式无阀滤池反冲洗阶段虹吸管的允许真空度校核问题。下面就这几个问题提点粗浅看法。  相似文献   

13.
近年来,净水厂内过滤构筑物通过不断科学实验和生产实践,广泛地采用虹吸滤池和无阀滤池。它与普通快滤池比较,具有操作管理方便,造价低,不需要专用的冲洗水泵(或水塔)和大的阀件等优点。其不足之处是池深较大,与目前广泛采用池型浅的斜管(斜板)沉淀池配套使用受到很大的限制。因此,在滤池设计中提出了这样一个课题:怎样充分利用这两种滤池的特点,又能克服池深大的缺陷,使其能与不同类型的沉淀澄清设备配套使用。 1972年底,在泸州皮革化工厂的净水厂设计中,根据上海自来水公司在闸北水厂进  相似文献   

14.
笔者在丹东市鸭绿江水源工程设计中,采用了大型无阀滤池,单池面积35米~2(5×7米),四池一组,设计滤速8米/小时,一组滤池日处理水量为25000吨。滤池内装石英砂滤料,粒径0.5~1.2毫米,滤层厚800毫米;滤池过滤作用水头1.7米;滤池反冲洗强度,开始时为17升/秒·米~2,结束时为13升/秒·米~2,平均为15升/秒·米~2,反冲洗时间为5分钟。  相似文献   

15.
一种由东北电力学院杨日光设计的重力式纤维滤池,最近获国家两项专利(ZL94216225.0.ZL94216226.9).该池用纤维代替颗粒滤料,具有提高滤速、改善出水水质、降低自耗水量等优点.经吉林桦甸自来水公司3×3m生产性滤池对比试验,在该滤池滤速为20m/h,石英砂滤池滤速为8m/h  相似文献   

16.
针对某水厂内一组网格絮凝池-斜管沉淀池-重力式无阀滤池-清水池常规处理工艺,通过中试研究和方案比选,最终确定采用以浸没式超滤膜为核心的网格絮凝-斜管沉淀-膜过滤的水处理工艺流程,扩建和改造原处理设施,工程实践证明改扩建后具有较好的运行效果。  相似文献   

17.
重力式无阀滤池近十年来得到较广泛的应用,设备简单、管理方便。与普通快滤池相比,可节约冲洗水的电力。但在实际运行中,常出现连续反冲冼或虹吸管不断脉冲性地向排水井顶水等不正常现象;严重的甚至因连续不停地冲洗而造成清水池无法进水,给生产带来很大的威胁。  相似文献   

18.
泰州大桥位于九龙镇境内328国道线上,该桥设计荷载为汽-20、挂-100,全桥总长212.04m,桥面为双幅行车道,净宽26m,桥跨结构为2×30m(预应力T形梁)+1×73.92m(钢管混凝土系杆拱)+2×30m(预应力T形梁);下部结构为重力式桥台、柱式墩,基础采用φ150cm、φ180cm  相似文献   

19.
在我县,垂直挡水面板支墩坝颇受山区群众的欢迎。这是一种具有结构简单、受力明确、省工省料和施工简便等明显优点的小型坝。面板用木迭梁或钢筋混凝土板做成,这种墩板坝的板和支墩的分析,很少有人作过深入的讨论。有的把支墩作为偏心受压构件(重力式)考虑,有的作为受弯构件(悬臂梁式)设计,两种方法都把面板(不论是木迭梁或是钢筋混凝土板)作为简支  相似文献   

20.
深基坑支护一般可分为重力式支护结构(水泥土桩墙)、非重力式支护结构(板桩、墙)和复合式支护结构等三种形式。深基坑支护方案的选择应根据基坑周边环境、土层构造、工程地质、水文情况、开挖深度、施工拟采用的开方、降排水方法、施工作业的设备条件、安全级别以及技术经济效果等因素加以综合全面地考虑。  相似文献   

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