过滤实验
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1、本实验中,滤柱测压管口的间距是相等的,请结合实 验结果分析说明在清水过滤过程中各测压管间的水头损失 是基本相等的原因。
2、你认为本实验是否存在什么问题?可作怎样的改进?
e L L0 *100% L0
三、实验装置
1、滤料层 2、承托层 3、水泵 4、水泵进水阀
5、过滤进水阀
9、测压管阀
6、过滤出水阀
10、反冲洗进水阀
7、过滤出水流量计 11、反冲进水流量计
8、放空阀
四、实验步骤
1、采用衡水头变滤速的过滤方法,过滤开始前,测定衡水位的水面高度, 并记录:
(1)打开水泵进水管、水泵开关及各测压管开关;
(2)打开过滤进水阀门,调节25L/h,待测压管中水位稳定后,读取各测压 管中的水位值,并加以记录;
(3)增大过滤流量,使进水流量依次为50 L/h、100 L/h、150 L/h、200 L/h、250 L/h,重复步骤(2),进行读数和记录;
(2)反冲洗开始时,承托层、滤料层未完全膨胀,相当于滤池处于 反向过滤状态,为使滤料层中截留的杂质在短时间内彻底清洗干净, 必须使滤料层处于完全的膨胀状态;
二、实验原理
(3)滤料层的膨胀高度与反冲洗所需的时间、反冲洗强度及反冲洗 的用水量都有密切的联系,根据滤料层膨胀前后的厚度,可用下式计 算出滤料层的膨胀率e:
过滤实验
一、实验目的
1、掌握清洁滤料层过滤时水头损失的变化规律及其计算 方法;
2、进一步深化理解过滤的基本机理; 3、深入理解反冲洗强度与滤料层膨胀高度间的关系。
二、实验原理
1、过滤 (1)采用单层均匀石英砂滤料进行过滤,过滤过程原水从过滤柱的
上部流入,依次经过滤料层、承托层、集水区,从滤柱的底部流出;
(3)重复(2)降低反冲洗进水流量,使反冲洗进水量依次为900 L/h 、 800 L/h 、700 L/h 、600 L/h 、500 L/h 、400 L/h 、300 L/h,待滤料 层表面稳定后,记录对应的滤料层高度;
(4)作出反冲洗流量与滤料层膨胀率之间的关系曲线并加以分析。
八、思考题
(2)在清水过滤过程中,过滤中滤料层内始终保持清洁状态,故在 同一过滤速度下,各滤料层内水头损失不随过滤时间的变化而变化;
(3)在原混水过滤过程中,滤料层通过对混水中杂质的机械截留而 使水中杂质去除,滤料层中的水头损失将随时间的延长而增加;
(4)在经混凝后的混水过滤过程中,水中杂质主要通过接触絮凝的 途径而从水中去除,其滤料层中水头损失的变化规律类似于原混水过 滤,但其随过滤时间的延长而增加的速度要比原混水过滤时快,且其 出水水质要比前者好;
二、实验原理
(5)在过滤过程中,随滤料层截污量增加,滤层的孔隙度m减小, 水流穿过砂层缝隙的流速增大,导致滤料层水头损失的增加;
(6)均匀滤料层的水头损失(H)计算:
H
K(1 m)2
gm3
b (
d0
)2L0
1.75 g
1 m
m2பைடு நூலகம்
1 (
d0
)L0 2
2、反冲洗
(1)对滤料层进行反冲洗,以使滤料层短时间内恢复其工作能力;
(4)关闭过滤进水阀门,关闭水泵及各测压管;
(5)用卷尺测量各测压管间滤料层的厚度及滤料层的总高度,记录;
四、实验步骤
(6)根据测定结果作出滤速与各测压管水头损失值间的关系曲线并进行分 析。
2、滤柱反冲洗实验 (1)量出滤料层的原厚度;
(2)开启水泵,慢慢开启反冲洗进水阀门,调至反冲进水流量为1000 L/h, 使滤料层膨胀完全膨胀,待滤料层表面稳定后,记录此时的滤料层高度;
2、你认为本实验是否存在什么问题?可作怎样的改进?
e L L0 *100% L0
三、实验装置
1、滤料层 2、承托层 3、水泵 4、水泵进水阀
5、过滤进水阀
9、测压管阀
6、过滤出水阀
10、反冲洗进水阀
7、过滤出水流量计 11、反冲进水流量计
8、放空阀
四、实验步骤
1、采用衡水头变滤速的过滤方法,过滤开始前,测定衡水位的水面高度, 并记录:
(1)打开水泵进水管、水泵开关及各测压管开关;
(2)打开过滤进水阀门,调节25L/h,待测压管中水位稳定后,读取各测压 管中的水位值,并加以记录;
(3)增大过滤流量,使进水流量依次为50 L/h、100 L/h、150 L/h、200 L/h、250 L/h,重复步骤(2),进行读数和记录;
(2)反冲洗开始时,承托层、滤料层未完全膨胀,相当于滤池处于 反向过滤状态,为使滤料层中截留的杂质在短时间内彻底清洗干净, 必须使滤料层处于完全的膨胀状态;
二、实验原理
(3)滤料层的膨胀高度与反冲洗所需的时间、反冲洗强度及反冲洗 的用水量都有密切的联系,根据滤料层膨胀前后的厚度,可用下式计 算出滤料层的膨胀率e:
过滤实验
一、实验目的
1、掌握清洁滤料层过滤时水头损失的变化规律及其计算 方法;
2、进一步深化理解过滤的基本机理; 3、深入理解反冲洗强度与滤料层膨胀高度间的关系。
二、实验原理
1、过滤 (1)采用单层均匀石英砂滤料进行过滤,过滤过程原水从过滤柱的
上部流入,依次经过滤料层、承托层、集水区,从滤柱的底部流出;
(3)重复(2)降低反冲洗进水流量,使反冲洗进水量依次为900 L/h 、 800 L/h 、700 L/h 、600 L/h 、500 L/h 、400 L/h 、300 L/h,待滤料 层表面稳定后,记录对应的滤料层高度;
(4)作出反冲洗流量与滤料层膨胀率之间的关系曲线并加以分析。
八、思考题
(2)在清水过滤过程中,过滤中滤料层内始终保持清洁状态,故在 同一过滤速度下,各滤料层内水头损失不随过滤时间的变化而变化;
(3)在原混水过滤过程中,滤料层通过对混水中杂质的机械截留而 使水中杂质去除,滤料层中的水头损失将随时间的延长而增加;
(4)在经混凝后的混水过滤过程中,水中杂质主要通过接触絮凝的 途径而从水中去除,其滤料层中水头损失的变化规律类似于原混水过 滤,但其随过滤时间的延长而增加的速度要比原混水过滤时快,且其 出水水质要比前者好;
二、实验原理
(5)在过滤过程中,随滤料层截污量增加,滤层的孔隙度m减小, 水流穿过砂层缝隙的流速增大,导致滤料层水头损失的增加;
(6)均匀滤料层的水头损失(H)计算:
H
K(1 m)2
gm3
b (
d0
)2L0
1.75 g
1 m
m2பைடு நூலகம்
1 (
d0
)L0 2
2、反冲洗
(1)对滤料层进行反冲洗,以使滤料层短时间内恢复其工作能力;
(4)关闭过滤进水阀门,关闭水泵及各测压管;
(5)用卷尺测量各测压管间滤料层的厚度及滤料层的总高度,记录;
四、实验步骤
(6)根据测定结果作出滤速与各测压管水头损失值间的关系曲线并进行分 析。
2、滤柱反冲洗实验 (1)量出滤料层的原厚度;
(2)开启水泵,慢慢开启反冲洗进水阀门,调至反冲进水流量为1000 L/h, 使滤料层膨胀完全膨胀,待滤料层表面稳定后,记录此时的滤料层高度;