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近年来,虹吸水力自动控制装置已成功地用于无阀滤池和虹吸滤池,从而实现了滤池的完全自动化操作。这种虹吸水力自动控制装置仅由小直径的管道和配件组成,设备简单易行。但如何正确地进行虹吸水力自动控制装置的设计和计算,成为一项急待解决 相似文献
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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
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无阀滤池进水分配箱自动停止进水装置早在七十年代初就由有关单位试制并应用于生产实际,国家标准图集中也已列入。但由于安装及水幕等原因,往往不能立即停止进水,造成滤池反冲洗时沉淀过的水继续随着反冲废水一道排入下水道,当反冲洗完成后又不能很快恢复进水,要靠滤池水箱水位慢慢升高,把破坏管口封住后才能恢复进水 相似文献
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由于社会的发展,人民生活水平的不断提高,荆州城区供水严重不足,而我司新增扩建普通快滤池用地极为有限,综合各种因素,只有在原有的无阀滤池基础上进行改造,以增加处理水量.我们通过与科研院所的合作,决定采用将无阀滤池的进水、反冲洗改成由一个三通阀控制,单层滤料改造成三层滤料的办法.通过几年的运行表明,改造后的工程投资省、见效快、水质好、冲洗方便、运行稳定.一、改造后的构筑物在原重力式无阀滤池的基础上,对进配水系统进行了一系列的改造,改造后的构筑物如图1.首先把原有的进水管、虹吸反冲洗排水管由一个三通电磁阀所取代.其次对配水系统也进行了一系列的改造.采用双 相似文献
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《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
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重力式无阀滤池和虹吸滤池,虽已在国内得到应用,但据一些设计、使用单位反映,认为重力式无阀滤池,由于其构造为封闭式,不仅施工检修比较困难,且使用日久后,池内会出现异味。而虹吸滤池则在反冲洗时要吸走大量待滤水,且需要一组池同时 相似文献
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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
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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
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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
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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
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虹吸式双阀滤池在我国中小型水厂中采用较为普遍 ,根据两水厂双阀滤池自控运行调试的成功经验 ,详细介绍了要实现自控运行其真空系统设计改进的方法、特点和控制方式 相似文献
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虹吸滤池水力自动控制能够很好地防止两格以上滤池同时冲洗的问题,同时在先停后洗式水力自动冲洗装置的基础上进行了改进,使滤池冲洗时少排掉滤前水,并在滤池过滤时延长过滤时间。 相似文献