计算机优化选择纤维滤料结构参数

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纤维滤布转盘过滤器详解

纤维滤布转盘过滤器详解

纤维滤布转盘过滤器详解⼀、概述纤维滤布转盘过滤器是⽬前世界上最先进的过滤器之⼀,⽬前在全世界已经在许多污⽔⼚采⽤该项技术。

滤布转盘过滤器的处理效果好,出⽔⽔质好,出⽔⽔质稳定,设备运⾏可靠,⾃动化程度⾼。

是理想的中⽔回⽤⼯艺过滤系统⾸选设备。

纤维滤布转盘过滤器主要⽤于冷却循环⽔处理、废⽔的深度处理后回⽤。

作为冷却⽔、循环⽔过滤后回⽤:进⽔⽔质SS≤80mg/L以下,出⽔⽔质SS≤10mg/L。

⽤于污⽔的深度处理,设置于常规活性污泥法、延时曝⽓法、SBR系统、氧化沟系统、滴滤池系统、氧化塘系统之后,可⽤于以下领域:①去除总悬浮固体②结合投加药剂可去除磷③可去除重⾦属等。

⼆、纤维转盘滤池设计参数项⽬技术参数过滤型式滤布微过滤滤盘直径约 DN2000mm滤布⽹孔直径 ≤10微⽶滤布材质纤维滤布有效过滤⾯积 5.2 m2 (单盘)滤前⽔质条件污⽔⼆级处理出⽔进⽔⽔质 SS≤30mg/l(瞬时峰值80mg/l)出⽔⽔质 SS≤5mg/l,浊度≤2NTU 备注: 进⽔SS≥50mg/l时,悬浮物过滤效率为70%介质温度常温pH 6~9运⾏费⽤ 0.01元/吨⽔(不含折旧费⽤)三、纤维转盘滤池规格型号型号处理能⼒规格尺⼨进⽔管出⽔管溢流管排污管转盘直径HZ-2000 2000T/D 2.40m×3.30m×3.40m DN150 DN200 DN150 DN65 φ2000HZ-3000 3000T/D 2.70m×3.30m×3.40m DN250 DN300 DN200 DN65 φ2000HZ-4000 4000T/D 3.00m×3.30m×3.40m DN250 DN300 DN200 DN65 φ2000HZ-5000 5000T/D 3.30m×3.30m×3.40m DN300 DN350 DN250 DN65 φ2000HZ-6000 6000T/D 3.60m×3.30m×3.40m DN300 DN350 DN250 DN65 φ2000HZ-7000 7000T/D 3.90m×3.30m×3.40m DN300 DN350 DN250 DN65 φ2000HZ-8000 8000T/D 4.20m×3.30m×3.40m DN350 DN400 DN300 DN65 φ2000HZ-9000 9000T/D 4.50m×3.30m×3.40m DN350 DN400 DN300 DN65 φ2000HZ-10000 10000T/D 4.80m×3.30m×3.40m DN350 DN400 DN300 DN65 φ2000HZ-12000 12000T/D 5.70m×3.30m×3.40m DN400 DN450 DN350 DN65 φ2000HZ-14000 14000T/D 6.00m×3.30m×3.40m DN400 DN450 DN350 DN65 φ2000HZ-15000 15000T/D 6.30m×3.30m×3.40m DN400 DN450 DN350 DN65 φ2000HZ-16000 16000T/D 6.60m×3.30m×3.40m DN450 DN500 DN400 DN65 φ2000HZ-18000 18000T/D 7.20m×3.30m×3.40m DN450 DN500 DN400 DN65 φ2000四、纤维转盘滤池的结构纤维转盘滤池主要由(1)箱体、(2)滤盘、(3)反洗机构、(4)排泥机构、(5)中⼼管、(6)驱动机构、(7)电⽓控制、(8)泵、阀机构组成。

纤维束滤料

纤维束滤料

纤维束滤料纤维束滤料选用优质丙纶,涤纶丝为原料,由于它运用自身表面所沾附的大量生物团与充氧、与污水反复接触,使不易沉淀去除的微小悬浮物的截留及有机物降解而达到净化的目的。

滤速比石英砂滤料高4-4.5倍。

易反洗再生,可实现自动化管理,一般滤速35m/h,粗滤进水120mg/L,出水SS≤5mg/L,精滤进水25mg/L,出水≤2mg/L,还由于它工艺特殊,能进快的进行更换和维修,目前,广泛用于电力、油田、化工、冶金、电子等行业的高标准用水、循环、旁滤、和废水回收利用。

材质:纤维束滤料采用高分子纤维材料。

该材料由中国预防医学科学院环境卫生监测所对聚丙烯树脂进行急性经口毒性试验、蓄积性毒性试验、Ames试验、CHL细胞染色体畸变试验和有害物含量检测,结果为无毒、无明显蓄积性、无致突变性,符合我国有关食品卫生标准的规定。

纤维丝的直径为um级(2.5dtex、18dtex),其表面积远比硬质滤料大,易于吸附水中悬浮浊质和胶体杂质。

纤维表面吸附水中悬浮浊质和胶体杂质。

工作原理:过滤时,利用过滤器或滤池中的水位由上而下的重力使滤层压缩,纤维束滤料处于密实状态,提高了滤层截留杂质的效能,保证了滤后水质。

冲洗时,气水由下而上地冲击扰动,使束状滤料处于悬浮松散状态,滤层中的吸附截留物得到洗脱。

从而实现了束状纤维滤料无序装填过滤和有序装填反洗的最佳状态。

使用时由上部进水,下部出水。

此时,在水流的作用下和重力的作用下,纤维密度调节装置推动纤维滤床向下运行,纤维滤层被压缩,其堆积密度沿水流方向逐渐加大,使滤层沿水流动方向的孔隙度由大逐渐变小,相应滤层孔隙直径和孔隙逐渐减小,从而形成了一个特别理想的变孔隙深层过滤状态。

其过滤过程既有横向深层过滤,也有纵向深层过滤,从而有效地提高了过滤精度。

当滤层被污染需清洗再生时,清洗水沿反方向通过纤维滤床,在反洗水流和清洗空气的作用下,纤维密度调节装置带动纤维滤床向上运动,使纤维束滤料向上伸展,达到松散状态,通过气水混合清洗技术,在气泡聚散和水力冲洗过程中,纤维束滤料纵向处于不断抖动状态,由此使得纤维束滤料清洗的十分彻底,从而达到理想的清洗效果。

纤维过滤器

纤维过滤器
纤维过滤器
以旋翼式纤维滤料为技术核心的系列过滤器
01 产品概述
03 主要用途
目录
02 主要特点 04 所用材料
05 基本结构
07 产品特点
目录
06 适用范围
纤维过滤器是以旋翼式纤维滤料为技术核心的系列过滤器。
产品概述
纤维过滤器是以旋翼式纤维滤料为技术核心的系列过滤器。旋翼式纤维滤料它具有颗粒滤料反冲洗洗净度高、 反冲洗及初滤水耗水量少的优点;又有纤维过滤料比表面积大、过滤精度高、截污量大、滤床空隙率高的优点; 同时还具有适应不同介质能力强、反冲洗效果好、滤床利用率大的特点。过滤时,旋翼式纤维过滤料在滤器中形 成孔隙由上而下是呈上大下小梯度变化分布的近乎理想的滤床,滤床的该结构有利于水中固体悬浮物的有效分离, 大的固体悬浮物将在上部被截留,而小的未能被截留的固体悬浮物将下行,由于滤床的空隙逐渐变小,必将在下 部被截留。从而在滤器中由旋翼式纤维过滤料形成的滤床不仅具有过滤的高精度,同时也具有过滤的高滤速。滤 器反冲洗时,在水流、气流的强力冲击下,滤床膨胀,滤料上浮,纤维丝束逐步呈膨松状态,由于旋翼式纤维过 滤料长有旋翼,其旋翼带动纤维丝束作不充分的旋转,摇摆,相互冲击,从而大大地加速了纤维丝束上附着的悬 浮颗粒的分离,提高了滤料的清洗速度,节约了反冲洗的用水量,节省了反冲洗的能源。
4.适应介质能力强、隔栅不缠绕:多种纤维滤料的优化组合,具有适应不同介质能力强。
5.滤料表面处理具有疏油性:采用表面处理技术的旋翼式纤维过滤料,具有疏油等多种优良特性。并且运行 性好,不易缠绕,不易打结及耐反冲洗。
主Байду номын сангаас用途
纤维过滤器广泛用于电力、化工、造纸、冶金、印染、城镇供水等行业的:工业给水系统、生活给水系统、 热回水系统、循环冷却水系统、洗浴水循环处理系统以及水资源的深度处理的预处理、中水回用等。

纤维束过滤器技术文件

纤维束过滤器技术文件

纤维束过滤器技术文件一、用途及简介纤维束过滤器用于循环水的过滤,水由底部进入过滤器,经过滤后水从顶部流出,自调密度纤维过滤器内设纤维束为滤料,通过过滤压力自动调节过滤精度,反洗时水由顶部进入过滤器,压紧的纤维滤料根据重力自动松开,通过气水合洗,洗净滤料表面及内层积泥。

过滤前循环水指标:SS≤15mg/L,过滤后循环水指标:SS≤5mg/L二、供货范围纤维束过滤器3套三、主要技术性能参数设备型号:GXS-3600设备直径:(3600mm本体材质:Q235A设备类型:压力式过滤设备台数:3台设计流速:30m/h处理水量:305m3/h进水浊度:SS≤15mg/L出水浊度:SS≤5mg/L筒体壁厚:12mm封头厚度:14mm多孔板厚度:20mm填料高度:1500mm工作压力:0.59MPa试验压力:0.75MPa工作温度:4~50(C反洗型式:气水合洗清洗空气压力:0.05~0.1Mpa清洗空气强度:60L/m2.S上向水冲洗强度:3~5L/(m2•s)下向水冲洗强度:10~12L/(m2•s)反冲洗时间:30~40min控制方式:手动、自动控制反冲洗控制方式:时间、压差四、性能及结构描述1.纤维束过滤器(以下简称过滤器)为焊接碳钢结构的圆柱形容器,顶部和底部为椭圆型封头,设备按标准进行设计,制造和试验。

2.过滤器设备本体内部采用氯磺化涂料三道防腐,防腐至各个法兰面,设备防腐按标准进行。

3.过滤器装设配水装置、进气装置、集水装置、出水装置、活动调整装置和其附件。

4.下进水装置采用弧形孔板配水方式,进气装置为子母管型式,集水装置采用多孔板结构,出水装置为环型出水管型式。

5.过滤器内的配水和集水装置,保证整个滤层水流均匀,防止偏流。

6.活动调整装置与多孔板间设有纤维束滤料,活动调整板为4mm的不锈钢板制作而成,多孔板、活动板与纤维束滤料间由不锈钢钢丝固定,活动板及多孔板的开孔率满足系统最大出水量及反冲洗进气、进水量。

纤维束过滤器技术文件模板

纤维束过滤器技术文件模板

纤维束过滤器技术文件一、用途及简介纤维束过滤器用于循环水的过滤,水由底部进入过滤器,经过滤后水从顶部流出,自调密度纤维过滤器内设纤维束为滤料,通过过滤压力自动调节过滤精度,反洗时水由顶部进入过滤器,压紧的纤维滤料根据重力自动松开,通过气水合洗,洗净滤料表面及内层积泥。

过滤前循环水指标:SS≤15mg/L,过滤后循环水指标:SS≤5mg/L二、供货范围纤维束过滤器 3套三、主要技术性能参数设备型号:GXS-3600设备直径:Φ3600mm本体材质: Q235A设备类型:压力式过滤设备台数:3台设计流速: 30m/h处理水量: 305m3/h进水浊度: SS≤15mg/L出水浊度: SS≤5mg/L筒体壁厚: 12mm封头厚度: 14mm多孔板厚度: 20mm填料高度: 1500mm工作压力: 0.59MPa试验压力: 0.75MPa工作温度: 4~50︒C反洗型式:气水合洗清洗空气压力: 0.05~0.1Mpa清洗空气强度: 60L/m2.S上向水冲洗强度: 3~5L/(m2•s)下向水冲洗强度: 10~12L/(m2•s)反冲洗时间: 30~40min控制方式:手动、自动控制反冲洗控制方式:时间、压差四、性能及结构描述1.纤维束过滤器(以下简称过滤器)为焊接碳钢结构的圆柱形容器,顶部和底部为椭圆型封头,设备按标准进行设计,制造和试验。

2.过滤器设备本体内部采用氯磺化涂料三道防腐,防腐至各个法兰面,设备防腐按标准进行。

3.过滤器装设配水装置、进气装置、集水装置、出水装置、活动调整装置和其附件。

4.下进水装置采用弧形孔板配水方式,进气装置为子母管型式,集水装置采用多孔板结构,出水装置为环型出水管型式。

5.过滤器内的配水和集水装置,保证整个滤层水流均匀,防止偏流。

6.活动调整装置与多孔板间设有纤维束滤料,活动调整板为4mm的不锈钢板制作而成,多孔板、活动板与纤维束滤料间由不锈钢钢丝固定,活动板及多孔板的开孔率满足系统最大出水量及反冲洗进气、进水量。

纤维过滤器说明书

纤维过滤器说明书

高效纤维节能过滤器产品说明书一原理概述高效纤维节能过滤器,是我公司引进德国深层过滤技术,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,并有比表面积大、吸附能力强、过滤阻力小等特点,解决了粒状滤料的过滤效率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。

在过滤器的上端设有可以改变纤维密度的调节装置。

设备过滤时,原水从上至下通过滤层,纤维调节装置向下压缩纤维,纤维密度沿水流方向逐渐加大,滤料的空隙沿水流方向逐渐减小,由此实现了深层过滤。

当滤料堵塞时,纤维密度调节装置自动将纤维拉直并处于放松状态,即可用气、水进行联合反冲洗。

二适用范围高效纤维节能过滤器可以有效去除水中的悬浮物,并对水中的有机物、胶体、铁、锰等有明显的去除作用。

广泛应用于电力、石油化工、冶金、造纸、纺织、食品、饮料、汽车、锅炉、水产养殖等行业。

1 循环处理的深层过滤1.1 电力、石化、化工、化肥、中央空调等行业的循环冷却处理。

1.2 游泳池、洗车、淋浴用水的循环回用水处理。

1.3 水产养殖行业的循环水处理和水源预处理。

2 给水处于是的深层过滤2.1 自来水行业的深层过滤,取代砂滤。

2.2 纯净水、饮品、饮料、酒类等行业的水源预处理。

2.3 锅炉用水的预处理。

3 工业及生活污水处理作为吸附、离子交换、膜分离法等的预处理,也作为生化处理后的深度处理,使滤后水达到回用的要求。

三技术参数及特点1 过滤速度快:一般为30m-45m/h,是石英砂过滤器的3-4倍。

2 过滤精度高:经过混凝处于是的进水浊度≤20FTU时,滤后水浊度≤1FTU;污水浊度≤150FTU时,滤后水浊度≤35FTU。

3 过滤阻力小、节能:当过滤速度为30m/h时,起始压力降约为0.02Mpa。

4 设备体积小:设备体积与同样滤水量的石英砂过滤器相比为其体积的0.3倍左右。

5 截污容量大:设备的截污容量为6-10kg/m3(滤料)。

高效纤维过滤器结构特点及安装详细说明

高效纤维过滤器结构特点及安装详细说明

高效纤维过滤器结构特点及安装详细说明高效纤维过滤器的结构特点是,在过滤器的滤层上端设有可改变纤维密度的调节装置。

运行时,水从上至下通过滤层。

此时,纤维密度调节装置推动纤维向下运动,滤层被加压后,密度逐渐加大,使滤层沿水流动方向的截面逐渐缩小,相应滤层孔隙直径和孔隙逐渐减小,实现了深层过滤。

当滤层被污染需清洗再生时,清洗水从下至上通过滤层。

这时,纤维密度调节装置自动将纤维滤层拉开处于放松状态,达到理想的清洗效果。

高效过滤器是一种结构新颖的过滤器,采用纤维束为滤料垂直悬挂在多孔板上组成滤料层;在纤维滤料内设置加压室,通过加压室充水和排水来调节滤层纤维密度;加压室充水后过滤器运行,预过滤水从设备下部进入,清水从设备上部引出;加压室排水后对过滤器清洗。

通过控制加压室充水量,可调节滤料的堆积密度,并根据出水水质要求,可方便地实现过滤器的运行和清洗。

其下部设有空气分配系统和上下配水挡板,加压室充水为自动控制,设备整体可实现自动控制。

高效纤维过滤器自动控制、操作更方便:高效纤维过滤器是种性能优良、结构先进的压力式纤维过滤设备,操作简单,内部设有纤维束滤料固定及活动连接牵拉装置,它的作用是在于运行时能够均匀的压紧纤维束滤料,清洗时能够使纤维束滤料得到充分的拉伸从而达到自由状态,这样就能使纤维束滤料得到彻底的清洗。

通过控制加压室充水量,可调节滤料的堆积密度,并根据出水水质要求,可方便地实现过滤器的运行和清洗。

其下部设有空气分配系统和上下配水挡板,加压室充水为自动控制,设备整体可实现自动控制。

高效纤维过滤器可以有效去除水中的悬浮物,并对水中的有机物、胶体、铁、锰等有明显的去除作用。

广泛应用于电力、石油、化工、冶金、造纸、纺织、食品、饮料、汽车、锅炉、水产养殖等行业。

高效纤维过滤器的优越性能:高效纤维过滤器成功地解决了纤维滤料在过滤和清洗过程中存在的各种问题。

更好地发挥了纤维滤料的特长,实现了理想的深层过滤效应。

高效纤维过滤器技术特性:过滤效率高、、适用水质范围宽、过滤速度快、截污容量大、可调性强、占地面积小、吨水造价低、自耗水率低、不需要更换滤元的优点。

滤布的性能及选择

滤布的性能及选择

滤布的性能及选择1.1 按滤布纤维材质分类第一类天然纤维如棉、毛、丝、麻纤维第二类化学合成纤维如涤纶、尼龙、聚丙烯腈类、变性丙烯腈类、维纶、腈纶、聚酯纤维等。

滤布的物理性能及化学稳定性、机械性能与构成滤布的纤维材质有很大的关系。

2.20摄氏度,61%相对湿度的标准环境下,烘干后的纤维重新吸收水分的百分数;3.由于拉伸作用使纤维拉伸或变形的量与原长度的百分比。

4.纤维断裂时的应力。

1.2 按纱线构成分类分为:单丝纤维纱复丝纤维纱短纤维纱有时为了充分发挥各种纱的优势,常用纺织成混合型的滤布。

1.3 按织造分类分为:织造类:平纹、斜纹、缎纹和反荷兰纹非织造类:是将羊毛或合成短纤维添加或不添加树脂粘结剂(热粘结或化学粘结),经过压实形成一种外表像布的疏松集合物(如无纺布与毡类)。

普遍用于冶金、化工、轻工等部门,特别适用于黏性大的液体过滤。

2. 在有滤饼形成时,四种织法的滤液清洁度相近;3. 卸饼难易度也与滤饼结构有关,对于黏性滤饼,则难易度顺序相反。

2.滤布的选择主要根据料浆情况和设备性能来选择滤布,其原则如下:(1)要求过滤阻力小、滤饼含湿量低且易剥离,吕布不易堵塞经洗涤后容易恢复原状,使用寿命长;(2)要求耐热、耐腐蚀性好,机械强度高(特别是抗张强度大),滤布易于加工且价格较低;(3)滤布能保持过滤速度稳定,过滤效率高,能适应过滤机的型式和操作条件,满足生产要求。

滤布的强度取决于过滤机的类型,如对真空过滤机,因其过滤压差低,若用强度高的滤布,必增大过滤阻力。

反之,对于加压过滤机,由于其过滤压力高,则必须用强度高的滤布。

2.符号:S为定长纤维、F为多纤维、M为单丝。

纤维束过滤器方案

纤维束过滤器方案

1、一体化高效过滤装置技术规格和要求1.1用途通过自调式高效纤维束过滤器的高效过滤吸附机能,拦截和过滤原水中99%以上的悬浮物和颗粒杂质。

1.2概述1.3既有纵向深层过滤,又有横向深层过滤,有效地提高过滤精度。

清洗时,使纤维达到疏松状态,同时采用气水合洗的方法,在气泡聚散和水力冲洗过程中,纤维纵向处于不断抖动状态,在下向水力和上升气泡的作用下使滤料再生。

过滤器的内部结构为:由固定的上孔板(上有配水装置)和自由浮动(有一定限度)的下孔板(一定重量)及上、下孔板间有一定长度、数量的丙纶膨化变形长丝(BCF)纤维束,组成柔性滤料的过滤体系,在下孔板下部设有配气装置,组成气、水合洗的冲洗体系。

过滤器的独特之处在于:采用了纤维束交错分布技术。

该技术的实施旨在保证滤料压实密度及阻力分配均匀,使过滤器运行、反洗不偏流。

采用了自动配水技术。

该技术的实施旨在使过滤器的配水均匀,阻力配置合理。

1.4度为当,在上向水流的作用下,纤维束就会上浮;由于上孔板的阻隔,纤维束弯曲褶皱而被压缩,阻力的叠加作用,致使滤层的孔隙度由下至上依次减小,纤维束上部压实密度大于下部,实现了理想的深层过滤效果。

不仅如此,由于上孔板部位特殊的配水装置,使其同时具有横流过滤效果;横流过滤的存在,克服了容器的器壁效应,再加上合理的阻力配备,避免了水处理设备长期出现偏流现象,大大提高了设备运行的稳定性和运行周期。

本过滤器采用的是软体滤料,合理的内部结构使得过滤时纤维密度大,清洗时纤维密度小。

由于纤维之间没有其它填充物,因此,纤维在罐体内摆动阻力小,在下向水流和压缩空气的作用下,纤维不仅有径向的抖动而且有轴向的颤动,所以,洗脱率高,清洗时间短,清洗效果明显。

1.5时,过1、纤维丝经过改性处理,性能不衰减,具有很强的化学稳定性,滤料的使用寿命一般可达5~10年;2、具有足够的化学稳定性,滤水过程中无有害成分溶出聚丙烯纤维丝性能质地轻、强度高、弹性好、耐磨损、耐腐蚀、不吸水。

滤料的构成要素

滤料的构成要素

滤料构成要素一、纤维袋式除尘滤料由于加工方法不同,可分为纺织部或为非织造物,但其基本材料是纤维。

纤维对过滤材料的性能具有决定性的影响,所以对纤维的选择是极其重要的。

选择纤维时,必须考虑因烟气的温度而要求的耐热性,因烟气的化学成分而要求的抗化学侵蚀性,因粉尘与骨架间的机械摩擦而要求的耐磨性以及抗拉强度、抗折强度等物理和力学性能。

另外,就影响除尘效率和过滤阻力及清灰效果等因素来说,与过滤材料的充填率、孔径有关的纤维纤度、断面形状、收缩率也是不可忽视的。

纤维的分类如下图所示:植物纤维:棉花、麻等天然纤维动物纤维:羊毛、蚕丝等再生纤维:再生蛋白质纤维、再生纤维素纤维、纤维素酯纤维聚酰胺纤维、锦纶、芳纶聚酯纤维杂链纤维聚氨酯弹性纤维纤维化学纤维其它纤维:聚酰亚胺,聚苯硫醚聚丙烯腈纤维合成纤维聚丙乙烯纤维碳纤维聚乙烯醇纤维聚烯烃类:聚丙烯纤维、聚乙烯纤维含氟纤维:聚四氟乙烯纤维无机纤维:玻璃纤维、金属纤维、玄武岩纤维袋式除尘滤料主要采用合成纤维和无机纤维制作。

二、纱线纱线是由连续纤维和定长纤维所制成的有捻和无捻的各种结构纺织材料的通称。

有捻纺纱是将短纤维通过梳理形成单方向的纤维束条,再经牵伸、加捻等制成纱线;或将长纤维合成的“股束”加捻纺成纱线。

有捻结构包括单(股)纱、(合)股纱、复合纱;无捻结构包括复丝、原丝、毛条、粗纱、无捻粗纱和定长毛纱。

单纱是单束纤维经一次加捻而成的纱。

股纱是两根或多根单纱经并合加捻而成的纱。

复合纱是将两种以上性质不同纤维复合纺纱。

复合纺纱根据纱线结构可分为3种,即混纺纱、混捻纱、包芯纱,其中包芯纱有2层、3层及多层之分。

膨体纱是将纱线通过变形加工而成的纤维膨松或成圈的变形纱。

玻璃纤维膨松体纱主要采用空气变形法生产。

经膨化处理后的玻纤变形纱增加了膨松度和抗折耐磨性能,但降低了强度。

因此,通常与未膨化玻璃纤维长丝并合加捻为膨体纱线使用。

纺织物是将纱线经纬交错排列而形成的,可以说纱线是纺织物的基本元素。

纤维原料的渗透性与过滤性能

纤维原料的渗透性与过滤性能

纤维原料的渗透性与过滤性能纤维原料在许多工业应用中扮演着重要角色,尤其是在过滤、分离和净化领域。

在这些应用中,纤维原料的渗透性和过滤性能是两个关键因素,决定了其适用性和效率。

本文将详细探讨纤维原料的渗透性与过滤性能,以期为相关领域的研究和应用提供参考。

1. 纤维原料的渗透性纤维原料的渗透性是指物质在纤维材料中的传递能力。

它受到多种因素的影响,包括纤维的化学成分、结构、形态和表面性质等。

1.1 化学成分纤维原料的化学成分是影响其渗透性的重要因素之一。

不同化学成分的纤维原料具有不同的孔隙结构和连通性,从而影响物质的传递。

例如,聚合物纤维和天然纤维的化学结构不同,导致其渗透性能有所差异。

1.2 结构纤维原料的结构对其渗透性有很大影响。

纤维的直径、长度、形状和排列方式等都会影响物质的传递。

一般来说,纤维直径越小,渗透性越好;纤维长度越长,渗透性越差。

此外,纤维的排列方式也会影响渗透性,如乱向排列的纤维具有较好的渗透性。

1.3 形态纤维原料的形态也会对其渗透性产生影响。

纤维的表面形态、粗糙度和多孔性等特征会影响物质的传递。

例如,表面粗糙的纤维可以增加物质的摩擦阻力,降低渗透性。

1.4 表面性质纤维原料的表面性质,如亲水性、疏水性和表面活性等,也会影响其渗透性。

亲水性纤维有利于水分子的传递,而疏水性纤维则有利于非极性物质的传递。

2. 纤维原料的过滤性能纤维原料的过滤性能是指其对固体颗粒或液滴的拦截能力。

它受到纤维原料的孔隙结构、表面性质和力学性能等因素的影响。

2.1 孔隙结构纤维原料的孔隙结构对其过滤性能至关重要。

纤维材料中的孔隙大小、分布和连通性决定了过滤效率。

一般来说,孔隙越小,过滤效率越高。

此外,孔隙的分布和连通性也会影响过滤性能,如均匀分布的孔隙有利于提高过滤效率。

2.2 表面性质纤维原料的表面性质对过滤性能也有显著影响。

纤维表面的亲水性、疏水性和表面活性等特性会影响固体颗粒或液滴与纤维表面的相互作用。

高效纤维过滤器的优化

高效纤维过滤器的优化

高效纤维过滤器的优化洪安安【摘要】介绍了LLY-高效纤维过滤器的工作原理,分析了该设备存在的问题.针对过滤水质变差、过滤效率降低等问题,对设备进行了一些工艺上的改造,更改了设备内部的主要备件的材质,优化了滤料数量,改进了多孔板布孔方式和布气装置布孔方式,取得了良好的经济效益和社会效益.【期刊名称】《工业用水与废水》【年(卷),期】2016(047)006【总页数】4页(P57-60)【关键词】高效纤维过滤器;布孔方式;滤料;经济效益【作者】洪安安【作者单位】大唐华银株洲发电有限公司,湖南株洲412005【正文语种】中文【中图分类】X703.3;TU991.24高效纤维过滤器是20世纪90年代初出现的一种去除水中悬浮物以及其他杂质的纤维过滤装置,它具有截污容量大、滤速快、出水效果好的优点,因此,被广泛应用于电厂工业水预处理系统、循环冷却水旁滤、高纯水制备、污水深度处理系统等。

LLY-高效纤维过滤器是一种性能先进的压力式纤维束过滤器,它采用了一种新型的束状软填料(纤维)作为过滤器的滤元,其滤料直径可达几十微米甚至几微米,并具有比表面积大,过滤阻力小等优点,解决了粒状滤料的过滤精度受滤料粒径限制等问题[1]。

LLY-高效纤维过滤器按水流方向分为上向流式(LLY-U型)和下向流式(LLY-D型)2种类型。

在发电厂水处理工艺中预处理的过滤工艺是除盐和软化前的最后一道工序,过滤效果的好坏不仅关系到除盐和软化效果,而且直接影响离子交换树脂的工作交换容量和使用寿命[2]。

某火力发电公司2×310MW机组二期技改项目采用的3台LLY-U-2000型高效纤维过滤器于1993年9月投入运行,其罐体直径为2 000 mm,目前内部纤维滤元早已处于老化阶段,且由于近年来长江水质恶化,水中杂质沉积、锈蚀使过滤器过滤效果明显降低。

本研究就高效纤维过滤器设备存在的问题进行了分析,针对这些问题,对设备进行了一些工艺和技术上的改造,取得良好的经济效益和社会效益。

GX系列高效纤维束过滤器是一种结构新颖

GX系列高效纤维束过滤器是一种结构新颖

GX系列高效纤维束过滤器是一种结构新颖、操作简单的压力纤维过滤设备,采用经过特殊改性处理束状纤维长丝作为过滤介质,其滤料直径为微米级。

因此极大地增加了滤料的比表面积和表面自由能,提高了水中杂质颗粒与滤料的接触机会和滤料的吸附能力,从而提高了过滤精度。

在GX长纤维过滤器内部的设有纤维滤料密度自动调节和防止纤维滤料相互间产生相对位移的牵拉装置,该装置的作用在于使纤维滤料在过滤时能够自动得到压实,在保证其具有一定的自由度的同时又不至于因产生相对位移而发生乱层现象。

过滤器工作时,水从纤维滤料自由端进入纤维滤床,纤维滤料自动被压实,形成变孔隙滤层,实现深层过滤的理想状态。

清洗时,在清洗水流和清洗空气的作用下滤床得到放松,在清洗水流和清洗空气的联合作用下使纤维滤料得到有效的清洗。

GX长纤维束过滤器在工作和清洗时滤床的压缩和放松均通过水力自动实现,无需额外增加电机或传动丝杠等辅助装置,操作简单。

该过滤器的过滤速度一般为30m/h ,设备规格从DN300到DN3200 ,过滤水量从2吨/小时到240吨/小时。

主要优点:1、过滤速度高:滤速一般可达20-50m/h ,是传统的砂滤器的2~3倍;2、过滤精度高:当入口水的悬浮物含量≤30mg/l 时,出口水的悬浮物含量≤1.0mg/l ;当入口水的悬浮物含量30-60mg/l 时,出口水的悬浮物含量≤5.0mg/l ;当入口水的悬浮物含量60-300mg/l 时,出口水的悬浮物含量≤10.0mg/l 。

粒径大于5um 的悬浮物去除率达90-95% ,出水浊度大大低于砂滤器。

3、截污容量大:一般为5~15kg/m3, 是砂滤器的2 倍以上。

4、自耗水量低:仅为周期制水量的1 ~3 %,一般可用原水进行反洗。

5、占地面积小:制取相同的水量,占地面积一般可较传统的机械过滤器节省一半以上。

6、不需要更换滤元:滤元被污染后可方便地进行清洗,恢复过滤性能。

滤料经过改性处理,使用寿命一般不小于10 年。

纤维球过滤器选型样本(编辑版)

纤维球过滤器选型样本(编辑版)

QL型高效纤维球过滤器一.用途高效纤维球过滤器系采用纤维制成的球状滤料,是继无烟煤、石英砂、陶粒、泡沫塑料粒等滤料的进步与发展的新滤元。

这种用化学纤维丝制成的滤料与传统滤料不同,是具有可压缩的软性滤料,比表面积和空隙率大,占滤料层的90%~95%。

其广泛应用于工业给水的预处理、废水回用、空调循环水、游泳池循环水、油田注水、化工、电子高精度用水的过滤处理。

二.结构和工作原理纤维球在运行过程中,由于水流通过滤料层产生了阻力,纤维球为柔性,孔隙可压缩。

随着过滤工作压力与滤料的自重,滤层空隙率沿着水流方向逐渐变小,形成上疏松下致密的理想分布状态。

因而截污能力强、水质好,滤速可达20~80m/h。

纤维球滤料比石英砂等其它滤料具有截留量大、滤速高、水头损失小、运行周期长等特点。

纤维球滤料的再生需用气、水反冲洗、反复使用。

三.主要特点1. 过滤精度高, 速度快2. 截污容量大, 是传统过滤器的2~4倍;3. 制取相同的水量,纤维球过滤器占地仅为传统过滤器的1/3~1/2;4. 自耗水率低, 运行费用低;5. 滤元被污染后可方便地进行清洗,重复使用,其连续使用寿命不低于10年。

四.型号说明QL-----□罐体直径(mm)高效纤维球过滤器五.技术性能性能项目具体指标性能项目具体指标单台处理量15~210m³/h悬浮物去除率85~96%过滤速度30m/h反洗强度0.5m3³/min.m²设计压力0.6MPa反洗历时20-30min阻力系数串联≤0.3MPa周期反洗水量比1~3%并联≤0.15MPa工作周期8~48h截泥污量6~20kg/m²粗滤(单台并联)进水SS≤100mg/l,出水SS≤10mg/l,10微米粒径去除率≥95%六.过滤器技术参数表七.安装尺寸表八.外形尺寸图。

纤维束过滤器LLY高效过滤器

纤维束过滤器LLY高效过滤器

纤维束过滤器纤维束过滤器是一种结构先进、性能优良的压力式纤维过滤设备。

它采用一种新型的束状软填料-纤维作为滤元,其滤料直径可达几十微米甚至几微米,并具有比表面积大,过滤阻力小等优点,解决了粒状滤料的过滤精度受滤料粒径限制等问题。

微小的滤料直径,极大的增加了滤料的比表面积和表面自由能,增加了水中杂质颗粒与滤料的接触机会及滤料的吸附能力,从而提高了过滤效率和截污能力。

中文名纤维束过滤器特点8个过滤周期≥8h最大操作压力MPa 0.6目录1. 1简介2. 2工作原理3. 3主要性能参数1. 4设备外形及选型2. 5工艺流程3. 6安装1. 7操作规程2. 8电控简介编辑为充分发挥纤维束滤料的特长,在过滤器的滤层下端设有可改变纤维密度的活动孔板调节装置。

设备运行时,水从下至上通过滤层。

此时,活动孔板调节装置向上运动。

纤维被加压后,滤层沿水流动方向的密度逐渐加大,相应滤层空隙直径和孔隙逐渐减小,实现了深层过滤。

当滤层被污染需要清晰再生时,清洗水从上到下通过滤层。

这时,活动孔板调节装置自动下降,使纤维拉开并处于放松状态,即可方便的进行清洗。

纤维束过滤器能有效地去除水中的悬浮物,同时对水中的细菌、病毒、大分子有机物、胶体、铁、锰等有明显的去除作用,具有过滤速度快、精度高、截污容量大、操作方便、运行可靠、不需特殊维护等优点。

设备广泛应用于电力、石油、化工、冶金、造纸、纺织、食品、饮料、自来水、游泳池等各种工业、民用给水、工艺用水、循环冷却水、和废水的过滤处理。

工作原理编辑纤维束过滤器取消了“囊充水”系统,设备由固定多孔板、活动多孔板、纤维束滤料、布气装置等组成。

活动多孔板可上下移动,过滤时,在水力作用下,滤料顺水流方向空隙由大逐渐变小,纤维密度变大,形成理想的过滤层面,其过滤过程既有纵向深层过滤,又有横向深层过滤,有效地提高了过滤精度和过滤速度;清洗时,使纤维束达到疏松状态,同时,采用气水合洗的方法,在气泡聚散和水力冲洗过程中,纤维束处于不断抖动状态,在水力和上升气泡的作用下,反冲洗滤料而使其再生。

PCF过滤器

PCF过滤器

精心整理PCF过滤器一、PCF纤维过滤器技术原理1.0过滤设备简介PCF孔隙调节型纤维过滤器(以下简称PCF纤维过滤器),是由韩国晓林产业株式会社研发的新一代全自动高效纤维过滤器。

很好的解决了早期过滤设备容易出现的滤速低、过滤精度低、滤料容易板结、反洗效果差、偏流等问题,在精度、滤速、反洗上都有了一个质的飞跃。

它采用一种新型纤维丝作为滤元,其滤料孔隙可达几微米,并具有比表面积大,过滤阻力小的优点。

该产品结构新颖,各项指标比传统的过滤器有重大突破。

它可以有效地去除水中的悬浮物,并对水中的有机物、胶体等有明显的去除作用。

它具有过滤速度快、精度高、截污容量大、操作方便、运行可靠、不需特殊维护等优点。

2.0PCF纤维过滤器原理PCF纤维过滤器采用一种新型柔软纤维丝作为滤元,过滤精度可达几微米,具有比表面积大,过滤阻力小的优点。

参见下面原理示意图:过滤过程示意图反洗过程示意图过滤过程:对纤维丝施以回转机具压榨,使其纤维丝纵向之间孔隙变小,水中的悬浮物均被挡住留在纤维丝外,过滤后得到清洁的处理水。

当过滤器内被截留的悬浮污物(杂质)增多,处理水量下降,压力达到设定值或达到设定的时间,自动进入反冲洗过程。

由于本过滤器是采用纤维丝纵向之间的孔隙进行过滤,纤维丝严格按预定的方向排列所以形成的孔隙均匀,绝对不会产生偏流。

由于该过滤器的过滤水是由四周向中间过滤,过滤量取决于过滤面积,所以按传统过滤速度计算方法,过滤速度可以达到60-100m/h。

反洗过程:反洗时让过滤器的压榨机具放松,使过滤纤维的孔隙在舒张的状态下,用压缩空气(罗茨风机)和处理水反冲洗,将污物通过排放管排除,然后又自动进入过滤程序,从而实现去污存清的原理。

1、反洗时纤维丝是完全打开的,这样截留的粘附性不强的悬浮物很容易冲出来。

2、在纤维丝打开的状态下,底部通入罗茨风机送来的空气,一是利用空气的擦洗功能,更重要的是利用空气产生的扰动,使纤维丝强烈抖动,纤维丝之间产生摩擦,这样粘附在纤维丝上比较牢固的悬浮物被摩擦下来,利用水冲洗出去3、纤维类滤料不好清洗的主要原因是打结或者悬挂的部位,本过滤器只使用了纤维丝的中间部位,悬挂的部位参与反洗,但是不参与过滤,所以不影响整体的过滤和反洗。

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计算 机 优 化 选择 纤 维滤 料 结构 参数
付 海明 , 钟 珂
2 12 ) 060 ( 华 大 学 环 境 科 学 与 工程 学 院 , 海 东 上
ห้องสมุดไป่ตู้


针 对 当前 过 滤 介 质 的 选 择 具 有 一定 盲 目性 , 利 于 纤 维 滤 料 的 设 计 研 究 及 发 展 的 问 题 , 出 了一 种 计 算 不 提
纤 维滤 料被 用来 从 气 相 流体 中排 除 固体 微粒 , 以净化 空气 , 因而 在工 业 上得 到 了广 泛 的应 用 。在
模型 的模 拟效果 接近 真实过 滤介 质 。 本文 提 出了一种 计算机 优化选 择 和设计 滤料 的 方法 。这 种方法 采用 将过滤 介质 的主要 结构 参数 表 征为 计算机 简化 模 型 , 过设 定 不 同 的过 滤 介 质 结 通
机 优 化 选择 及 设 计 滤 料 的方 法 。首 先 将 滤 料复 杂 的结 构 简 化 , 用 计 算 机 模 拟 生 成 虚 拟 的过 滤 介 质 , 过 设 定 不 采 通 同 的 过 滤介 质 结 构 参 数 , 计算 过滤 介 质 的捕 集 效 率 和 过滤 阻力 , 便 根 据 不 同 的 粉 尘 粒 径 , 化 选 择 和设 计 合 理 的 以 优
c l ci g efce c n r su e d o ff tain me im r o ue O t a h ee to d d sg f ol t f in y a d p e s r r p o lrt du ae c mp td S h tte s lcin a e in o e n i i o n
过 滤 介 质结 构 。 关键词 纤 维滤 料 ;孔 隙 率 ; 集 效 率 ; 滤 阻 力 ; 算 机 模 拟 捕 过 计
文 献 标识 码 : A
中图 分 类 号 :E 3 9 T 1
Op i z n ee to fsr c ur a a e e s o a rc tmi i g s lc i n o t u t e p r m t r f f b i i t a i n me i m y c m u e i l to flr to d u b o p t r sm u a i n
f t t n me i m C eo t ie n t eb s f h u t a t l imee h c a e c l ce yt ef tr i r i d u a b p i z d o a i o ed s p r ced a tr ih C b ol td b l la o n m h s t i w n e h ie
Ab ta t Wh n s lcig fl ain me i m h r st et i l d e si o a e , wh c s n tb n f sr c e ee tn t to du t ee e isc r n b i n s n s me c s s i r a n ih i o e e t i frt e e e rh n d v lp n o a rc i r t n o h r sa c a d e eo me t f fb i fl ai me im , S ti p p r a p o o e a t o du O hs a e h s rp sd meh d or t o f o tmiig te ee t n n d sg o a r f tain p i zn h s lci a d e in f fb c i rto me i m b c mp tr i lto o i l du y o ue smuain. I r dg ss h t e iet t e p c mp e o fg rto ff tain me i m rt n h n p o u e hef t iu lrt n me im y c mp tr o lx c n u ain o lrto d u f s ,a d t e r d c st ci o sf tai du b o u e i i i i t i o
第2 9卷
第 l 期 2




Vo . 9 No. 2 12 1
De c. 2 8 oo
20 年 l 08 2月 文 章 编 号 :2 39 2 (0 8 l一 l2O 0 5 —7 1 20 )2O 1一6
J un lo e t e R s ac o r a fT xi e e r h l
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( oe e fE v o et c ne n n i e n ,D n h a U i r t ,S a g a 2 12 ,C i ) C l g n i m n l i c a d E gn r g o g u n e i l o r a Se ei v sy h n h i 0 6 0 h a n
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