纤维球过滤器反洗频率过高原因分析

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滤池反冲洗风压增大的原因

滤池反冲洗风压增大的原因

滤池反冲洗风压增大的原因
滤池反冲洗是一种常见的清洗滤池的方法,它通过向滤池内注入反向气流,将堵塞在滤料上的颗粒物冲刷掉,以保证滤池的正常运行。

然而,在进行滤池反冲洗时,有时会发现风压明显增大,这引起了人们的关注。

下面,我将从几个方面分析滤池反冲洗风压增大的原因。

滤池内的滤料可能存在堵塞现象。

滤池用于过滤水体中的杂质,随着时间的推移,滤料上会逐渐积累颗粒物,导致滤料间的孔隙被堵塞。

当进行反冲洗时,气流流过堵塞的滤料,无法顺畅通过,从而增加了风阻,使风压增大。

滤池内的滤料可能出现结块现象。

当滤料中的水分过多或长期受潮时,滤料会发生结块,形成一种类似于石块的团块。

这些结块会阻碍气流的流动,增加了滤池反冲洗时的风阻,从而导致风压增大。

滤池反冲洗的频率和时间可能不当。

如果反冲洗的频率太低,滤料上的颗粒物堆积会更加严重,增加了风阻,使风压增大。

而如果反冲洗的时间过长,滤料上的颗粒物可能无法完全被冲刷掉,同样会增加风阻。

滤池内的气流供应系统可能存在问题。

如果供应气流的管道存在堵塞或破损,会导致气流无法正常进入滤池,从而使风压增大。

滤池反冲洗风压增大的原因主要包括滤料堵塞、滤料结块、反冲洗频率和时间不当以及气流供应系统问题等。

为了保证滤池反冲洗的效果,我们应及时清理滤料、控制反冲洗的频率和时间,并确保气流供应系统的正常运行。

只有这样,才能保证滤池的正常工作,提高滤池的使用寿命。

提高纤维球过滤器的效率确保库水安全可靠

提高纤维球过滤器的效率确保库水安全可靠

进水口和出水口
分别连接进水管和出水管, 使水流能够通过过滤层。
过滤过程
预处理
反冲洗
去除水中的大颗粒杂质,为过滤器提 供较为清洁的进水。
定期对过滤层进行反冲洗,去除积累 的杂质,恢复过滤器的过滤性能。
过滤
水流通过纤维球过滤层,悬浮颗粒和 杂质被拦截在过滤层中。
03
提高纤维球过滤器效率的方法
优化滤料选择
滤料材质
选择具有高比表面积、高孔隙率、 高吸附性能的滤料,以提高过滤 效率和截污能力。
滤料粒径
根据水质和处理要求,选择适宜的 滤料粒径,以平衡过滤精度和阻力。
滤料形状
采用不规则形状的滤料,增加滤料 之间的空隙,提高过滤效率和截污 能力。
定期反冲洗
反冲洗方式
采用适当的反冲洗方式,如气洗、 水洗等,以有效地清洗滤料表面
维护公共卫生
优质的水源是公共卫生的基础, 提高过滤器效率能够更好地保障 水源质量,从而维护公共卫生。
促进可持续发展
水资源是人类赖以生存的重要资 源,提高过滤器效率可以更好地 保护和利用水资源,促进可持续 发展。
THANKS
感谢观看
提高纤维球过滤器效率确 保库水安全可靠
• 引言 • 纤维球过滤器的工作原理 • 提高纤维球过滤器效率的方法 • 确保库水安全可靠的措施 • 结论
01
引言
目的和背景
目的
随着工业的快速发展,水质污染问题日益严重,纤维球过滤 器作为常用的水处理设备,提高其过滤效率对于确保库水安 全可靠具有重要意义。
障等,制定应急预案并定期进行演练。
02
加强与相关部门和企业的沟通和协作,建立应急联动
机制,提高应对突发事件的响应速度和处理能力。

纤维球过滤器反洗时间长处理

纤维球过滤器反洗时间长处理

纤维球过滤器反洗时间长处理摘要:本文主要介绍了污水处理系统设备纤维球过滤器的作用、特点、工作过程,并通过分析在实际生产运行中出现的反洗时间过长故障原因,简述了检修过程中对故障的处理措施。

关键词:纤维球过滤器反洗滤料拉丝滤网1 概述某化肥装置污水处理系统主要承担处理装置生产污水和生活污水,并承担重点环保工程“三级防控”建设终端事故缓冲池,作为事故状态下的储存与调控手段,将污染物控制在厂区内,防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

纤维球过滤器作为污水处理系统一道非常重要的工序,其作用就是处理生产、生活污水,防止造成环保事故。

因此,纤维球过滤器是否正常运行将直接影响化肥装置对水资源的循环回收利用,其滤料采用纤维丝捆扎制成的蓬松球体,用于对原水中悬浮物的过滤去除,保证经过其处理后污水能够达到回收循环利用和环保排放的标准。

2 纤维球过滤器特点纤维球过滤器滤料采用的纤维球,具有抗腐蚀、高弹性、耐磨损、空隙可变的特点。

在工作过程中,由于过滤器工作压力、水流冲击力和滤料自身重量因素,滤层的空隙率沿水流方向从上至下逐渐变小,形成上部疏松、下部密实的理想滤层分布规律。

此外,纤维球具有极大的比表面积,同时,经测定其空隙率为96%左右,使其能够充分发挥滤料对污物的拦截能力,吸附并截留原水中的固体悬浮颗粒。

纤维球由于其材质特性,具有不易沾油的特性,因此反洗时较为容易,也使得反洗水用量降低;还具有很高的化学稳定性,当原水中含有有机物使纤维球滤料受到污染时,可以采用化学清洗的方法使其再生,具有较强的实用性。

3 纤维球过滤器工作过程纤维球过滤器投入使用前应对滤料进行反洗,即先启动纤维球过滤器反洗水泵,冲洗滤料使其恢复正常工作状态,然后再投入生产运行。

其生产运行过程为:原水经中间水池出水提升泵打入纤维球过滤器,从罐顶进入滤床,原水中悬浮颗粒物被滤层吸附截留,过滤后的水经过滤器罐底排水口排出。

在正常生产过程中,过滤器流量只受纤维球过滤阻力增加的影响。

过滤器反冲洗频率、时间和要求

过滤器反冲洗频率、时间和要求

过滤器反冲洗频率时间和要求一、反冲洗频率过滤器在正常工作过程中,由于滤料层表面截留了许多污杂物质,滤料空隙被堵塞,致使压力损失不断增加,出水量不断减少,满足不了池水水质更新要求,这时就要对过滤器进行反冲洗,洗去所截留的污杂物质。

因此,由过滤器开始过滤水到过滤器进行反冲洗时所需要的时间叫反冲洗频率。

若出现下列之一的情况时,就应对过滤器进行反冲洗。

1、过滤器运行到滤料层的水头损失比清洁滤料层时的水头损失增加0.06Mpa或达到过滤器制造商规定的压差值。

据有关资料介绍:石英砂过滤器的自身阻力损失约为0.02~0.025Mpa。

2、为了防止所截留的污物固化,过滤器进水口与出水口的压力差虽未达到0.06Mpa,但过滤器已连续运行超过5d。

3、过滤器在运行过程中,进水口与出水口的压差没有达到0.06Mpa,且连续运行不满5d,但由于某些特殊原因,游泳池池水不泄空而计划停用一段时间后又重新开放使用,则过滤器滤料层表层所截留的污杂物质易固化板结,滤料层发生裂缝,滤料与过滤器内壁因防腐层脱落出现裂缝,造成过滤水短流,使池水不能得到有效过滤。

因此,在游泳池计划停用之前应对所有过滤器逐个进行反冲洗,冲洗完成后,并应将过滤器内的存水泄空。

二、反冲洗时间和要求利用游泳池池水作为过滤器反冲洗水源时,为了保证游泳池的正常使用,不减少游泳池的有效水深,过滤器的反冲洗时间一般应选在游泳池每一场次或每日开放结束之后进行,而不要在游泳池开放期间进行。

为了节约设备投资,游泳池过滤器一般不设置专用反冲洗水泵,而利用池水循环水泵进行。

所以,为了方便操作人员监测过滤进展和反冲洗时所需水泵的足够容量,对于游泳池设有多台过滤器时,应逐一单台进行反冲洗,不得对2台或2台以上的过滤器同时进行反冲洗。

纤维球过滤器反洗时间过长故障处理

纤维球过滤器反洗时间过长故障处理
纤 维球 过滤 器征 过滤 生产 过程 中 ,原水 中 l}皮 r-维 球滤料截 留的悬浮物随 着过滤时 间的增 J儿1而不断 累枞 , 达到饱和状态 。从而 使过 滤阻力增大到一定程度 , 时 也失去过滤截 留悬浮物 的作用 。达时纤 维球 过滤器就需 要进行 反冲洗 ,使滤料再 生。
G M 城 建/水I l 通用机 械
f】{j j f 、f, f ㈡ I

纤维球过滤器反洗时间过长 故障处理
中国石 油 宁夏石 化 公 司 (银 川 750026) 杨 林
【摘 要】 主要 介 绍 了污 水处理 系统设 备纤 维球 过滤 器的作 用、特点 、工作过程 ,并通过分析在实际生 产运行 中出现 的反洗时间过长故障原 因,简述 了检修过 程 中对 故障的处理措 施。
球tt J‘为了能够提 高产量 ,而忽略 了质量 ,捌扎时 力度 小 够 ,}}H扎 不结 交 ,造 成纤 维球 反洗过 程容 易拉 丝十l=Jl

四 、存在 问题
1)纤维 球过滤 搽反洗 ,I也动机超 负荷运行 。反洗 II,J ,纤维球过滤 } 动搅拌 器电动机 倚很人 ,小能充 分搅起纤维球 ,他 尢法 自 敞斗 ,紧贴征 起的纤维 球 小能恢 原状 ,达硎蓬松状态 ,从rf『i无法彻底洗净纤 维球 卜的污物 ,也就达 小剑 反洗 除污 的效 果。经拆斗过 滤器 人彳L捡 发现 郑分纤维球滤 料拉 丝损坏后缠绕 搅 拌 器桨111‘I ( 1), 缠 绕 桨 l}Ik 的损坏纤 维球 I~ fJ{ 严 ,造 成搅拌 电动机 超负 倚 ,厄法止 常运 f 。
球具有极火的 比表 面积 ,同时 ,经测定 空 隙率为96% 左右 ,使j 能够充分 发挥滤料对污物的 截能 力,l1埂ljIf 并 截留 水 中的 固体悬浮 颗粒 。纤 维球 由于 其卡于质特 性 ,具有/f 易沾油的特性 ,因此 反冼时较 为容易 ,也他 得反冼水用量降低 ;还具 有很高的化学 稳定性 ,当原水 中含有有机物使纤维球滤料受到污 染时 ,可以采 川化 清洗的方法使其再生 ,具 有较强的 实川性 。

纤维球过滤器

纤维球过滤器

纤维球过滤器一、概述纤维球过滤器适用于住宅小区、办公楼、商场、医院、饭店、疗养院、宾馆、学校、工厂等单位的工业废水和类似的生活用废水处理净化。

能够达到含油污水回注的标准,它是由新型的化学配方合成的一种特殊的纤维丝做成的。

主要特点是本质上进行了改良,从纤维滤料的亲油型改为了亲水型。

高效纤维球过滤器体内过滤层运用高度约1.2m的涤纶纤维球,原水由上而下进入流出。

纤维球过滤器系列产品为钢制圆形罐体,采用压力式过滤,以纤维球为滤料。

本产品具有过滤速度高、处理量大、处理效果好、占地面积少等优点。

适用于各种行业废水生物处理后的直接过滤、废水回用、深度处理预处理、工业给水及游泳池循环水处理。

粗滤精滤进水ss﹤100mg/l 进水ss﹤20mg/l出水ss﹤5~10mg/l 出水ss﹤1mg/l工业给水油田注水深度处理的予处理化工溶液精滤旁滤与废水回用电子高标准用水空调循环冷却水其他高精度用水游泳池循环水结构及特点纤维球过滤器按反冲洗方式不同分气反冲洗及机械反冲洗两种形式,具有:滤速高、处理量大,运行效果稳定、设备占地少;结构紧凑一体化,易于安装和操作维护;滤料耐磨耐蚀、孔隙率高、截污容量大、比重适中,易反冲洗等优点。

二、基础要求全自动纤统球过滤器,安装在地坪以上,基础标高必须按设计图纸严格施工,基础混凝土的浇铸应符和设计要求,上面应保证水平,不得有倾斜和凸凹不平现象。

三、安装要求根据设计布置图正确就位,设备就位方向不得放错,互相间距应准确,设备就位后,按管道设计图接好,原水进水管,净水出水管,反洗排污出水管。

四、操作规程1、全自动纤维球过滤器分别有正常运行和反洗运行两个程序,可分别通过手动控制和自动控制完成,操作过程应通过电器控制柜完成各项运行操作。

2、电器控制柜须配制三相380V 电源。

3、操作前检查电源是否接通,并正常供电。

4、手动和自动操作时,必须先将控制柜内断路器和单匹开关闭合。

5、手动:①将转换开关转换至手动位置。

几种纤维过滤器的对比研究

几种纤维过滤器的对比研究

几种纤维过滤器的对比研究水资源短缺是全球淡水资源正面临的重大问题。

随着我国经济的迅速发展,人口的增加,人民生活水平的逐步提高,工业化和城市化步伐的加快,用水量急剧增加。

因此研究、开发和应用基建费低、能耗低和运行费低的革新技术势在必行。

颗粒过滤材料的特征是可以方便地在过滤设备内完成清洗,因此作为纤维过滤材料的一个发展方向,用短纤维成型体制作过滤材料是更加合乎情理的。

采用纤维材料作为过滤材料的一个出发点是鉴于其比石英砂或其他实体颗粒材料具有更大的比表面积和空隙率,由此推断,由纤维材料构成的滤床应具有比常规颗粒过滤材料更大的截污容量,截污容量的提高对过滤器效率的提高具有决定性的意义,因此采用纤维材料制作过滤材料无疑是明智之举。

20世纪80年代初期,研究人员通过短纤维乱堆形成滤床的方法开始了“规格化纤维过滤材料”的研究与开发历程。

目前应用于工业水处理的纤维过滤器有很多种,具有代表性的成果有苏联的滤层高度可调型纤维过滤器、日本的纤维球过滤器、瑞典的刷形纤维过滤器、韩国的扭扭舞型过滤器和中国的胶囊式纤维过滤器、无囊式纤维过滤器等。

在国内纤维束和纤维球式过滤器用的比较多,在这方面作研究的人也很多,本文在过滤器的特点方面了比较几种纤维过滤器的特点。

1.纤维球过滤器纤维球过滤器是在容器内填装纤维球形成床层,由于纤维球个体较疏松,在床层中纤维球之间的纤维丝可实现相互穿插,此时纤维球的个体特征已不重要,床层形成了一个整体。

床层中纤维球受到的压力为过滤水流的流体阻力、纤维球自身的重力以及截留悬浮物的重力之和。

因纤维球具备一定弹性,在压力下滤层孔隙率和过滤孔径由大到小渐变分布,滤料的比表面积由小到大渐变分布。

这是一种过滤效率由低到高递增的理想过滤方式,直径较大、容易滤除的悬浮物可被上层滤层截留,直径较小、不易滤除的悬浮物可被中层下层滤层截留。

在整个滤层中,机械筛分和接触絮凝作用都得到充分发挥,从而实现较高的滤速、截污容量和较好的出水水质。

纤维球过滤器反洗强度计算

纤维球过滤器反洗强度计算

纤维球过滤器反洗强度计算纤维球过滤器(Fiber Ball Filter)是一种常用于水处理领域的过滤设备,可以有效去除水中的悬浮颗粒、胶体物质和微生物等杂质。

随着使用时间的增长,过滤器内的纤维球会逐渐被污物堵塞,导致过滤效果下降。

为了恢复过滤器的工作性能,需要进行反洗操作,将污物冲洗出去。

纤维球过滤器的反洗强度是指冲洗操作过程中所施加的水流速度和水压对纤维球的影响程度。

合理的反洗强度可以有效冲洗出污物,但过高的反洗强度可能会损坏纤维球,影响过滤器的使用寿命。

因此,正确计算反洗强度是确保过滤器正常运行的重要环节。

反洗强度计算的关键参数包括水流速度、水压和纤维球的特性。

水流速度是指通过过滤器的水流量与过滤器的有效过滤面积之比,通常以米/秒(m/s)为单位。

水压是指反洗操作时施加在过滤器上的平均压力,通常以帕斯卡(Pa)为单位。

纤维球的特性包括尺寸、材质和形状等。

在进行反洗强度计算之前,需要先确定目标反洗效果。

一般来说,反洗操作的目标是将过滤器内的污物冲洗干净,恢复到满负荷运行状态。

根据具体的反洗效果要求,可以确定适宜的水流速度和水压。

然后,根据纤维球的特性和过滤器设计参数,计算出纤维球的最大承受水流速度和水压。

纤维球的承受水流速度和水压需要考虑到其材质和形状的特性,不同的材质和形状对水流的阻力和冲击吸收能力有所差异。

最后,根据目标反洗效果和纤维球的最大承受水流速度和水压,确定合理的反洗强度。

一般来说,反洗强度应该在纤维球的承受范围内,既要保证冲洗出污物,又要避免对纤维球造成损伤。

为了更好地控制反洗强度,还可以在设计过程中考虑使用调节装置。

调节装置可以根据实际需要,实时调整水流速度和水压,以达到最佳的反洗效果。

总之,纤维球过滤器反洗强度计算是确保设备正常运行的重要环节。

合理的反洗强度可以保证过滤器的过滤效果,延长设备的使用寿命。

在计算反洗强度时,需要考虑水流速度、水压和纤维球的特性等因素,并根据具体情况确定合适的反洗强度。

纤维球过滤器反洗频率过高原因分析

纤维球过滤器反洗频率过高原因分析
池来 水进 行过 滤 ,分 析结 果见表 3 。
表 3 不 同 来 源 的水 过 滤 分 析
分分析( F XR :RF 射 线 荧 光 光 谱 仪 ) 结 构 分 析 X 和
(R X D:X射 线 衍 射 仪 ) 。滤 液 进 行 组成 分 析 (C IP: 等离 子分 析仪 ) 。结 果 见表 l 和表 2 。
表 4 卸 出的 高 变 催化 剂组 分 分 析 %
催 化剂 粉碎流 失 的氧化 铁 和碳 。
20 05年 1 1月 ,化 肥 厂更 换 了高 变催 化 剂 .运 行 了 5个月 ,据统 计 ,反洗 频率 已恢 复正 常 ,达 到 1 5—2 1 ,经 检测 ,反 洗水 主 要组分 为机械 杂 0d 次 质 、二 氧化硅 类 和碳 酸钙 等物质 。说 明上 述判 断是
关 键 词 :纤 维 球 ;过 滤 嚣 ;氧 化 铁
中 图 分 类 号 :T 0 5 Q 8
文 献标 识 码 :B
文 章 编 号 : 09- 4 5 20 )6 0 5 — 2 10 2 5 (0 6 0 - 0 5 0
1 问题 的提 出
从表 1 以看 出 .滤 饼 的主要组 分是 氧化 铁和 可 碳 .氧 化 铁 占 8 . % ,碳 占 l . %。从表 2可 以 82 9 19 6
表 1 滤饼 组分 分 析 %
从 表 3的结 果可 以看 出 ,只有合 成冷凝 液 中有
氧化铁 的存 在 。用 磁铁 检验 该滤饼 发 现二者 相 互吸 引 .进 一 步证 明氧化 铁来 自合成 冷凝 液 。
合 成 冷凝液 中氧 化铁可 能来 源 于 2个途 径 ,第

是 高温 变换催 化剂 ( 简称 高变催 化 剂 ) 的流 失 ,第

纤维球滤料的使用注意点与反洗

纤维球滤料的使用注意点与反洗

纤维球滤料的使用注意点与反洗材料药剂网整理纤维球滤料是由纤维丝扎结而成的,呈柔性,孔隙可变,它与传统的钢性颗粒滤料相比具有弹性效果好、不上浮水面、孔隙大、工作周期长,水头损失小等优点。

在过滤过程中受工作压力,上层截泥和滤料浸水后自重的影响,形成上疏下密的滤层分布状态,以其极大的比表面积,和空隙率吸附并截留水中的悬浮物。

滤层孔隙沿水流方向逐渐变小,比较符合理想滤料由上大下小的孔隙分布结构,效率高,滤速快,截污容量大,过滤效果好;可再生,用气水反冲洗,冲洗水量为过滤水量的1-2%,适应于各种水质的过滤。

纤维球滤料优点:1、持有原纤维球滤料所有优点:具有耐腐蚀、耐酸、耐温、吸附力强;同时对油具有理想的吸附及解吸附能力。

2、滤层孔隙率大、吸附截污能力强,出水精度高;反洗再生方便,独特的纤维结构使反洗达到搓洗的目的,反洗彻底,用水量少。

3、过滤效果好:进水指标:含油≤20mg/L ,SS≤15mg/L;出水指标:含油≤1mg/L,SS≤1mg/L;1微米粒径去除率:≥96%,COD去除率>60%。

纤维球滤料多久更换纤维球滤料使用周期一般为2-3年,水质好点的三年更换一次。

纤维球滤料能重复使用?纤维球滤料不可再生,掏出来的废纤维球滤料是不可重复利用的,其内部结构以破坏。

将掏出来的废旧纤维球滤料晒干后去除其表面脏东西用酸碱洗干净,再次使用。

过滤水质明显下降,此时纤维球滤料的纤维丝已很脆弱性能大打折扣。

因此不建议纤维球滤料重复使用。

纤维球滤料使用注意事项纤维球滤料在工作过程中,要经常检验其是否正常过滤,观察过滤水质情况。

纤维球滤料的使用周期纤维球滤料的使用周期要看工况情况了,温度、酸碱度、腐蚀性强的成分等。

还有纤维球滤料的成分与污水液体适应性问题。

还要看你设备的滤料选的级别而定,一般纤维球滤料也就用个一个月左右就需要更换了,如你采用的是全新改性纤维球滤料,一般使用二年后,打开人孔填装部分滤料就可以了,无需更换。

纤维球过滤器常见故障分析及处理方法

纤维球过滤器常见故障分析及处理方法
z z z PsgiolePfrp
第 6期
杨炳 华 纤维球过滤器常见故障分析及处理方法
一6l j一
处 理 步 骤 :f11化 验 纤 维 球 过 滤器 进 口生 产 水 被压实过程 中挤压出的污油排入油 田闭排系统,
z z z ,判 断 问题 根 源 是 否 在 生 产 水 处 理 系 统 然 后 再 将 过 滤 单 元 由反 冲 洗 状 态 转 入 正 常 过 滤状
(3)当油 井 酸化 、完 井 排 液等 措 施 实施 时 ,及 时将 纤维 球 过 滤 器 进 行 旁 通 ,防 止作 业油 井 排 出 的 固体 杂 质或 酸液 污染 纤维球 。
完 成 天 然 气 吹 扫 后 , 纤 维 球 压 紧 盖 板 下 放 压 实
(4)各 个 油 田 处 理 的 生 产 水 的性 质 不 同 , 油
改为 手 动 反 冲 洗 ,反 冲 洗 时在 反 冲 洗 污 水 出 口管 上 ,减 少 凝 固原 油 、胶 质 、沥 青 质 对 纤 维 球 的污
线 处 连 续 取 样 观 察 ,通 过 观 察 反 冲 洗 污 水 水 质 变 染 ;(5)对 纤 维 球 的捆 扎 强度 、纤 维 丝 直径 和 纤 维
程 中,纤维球上残余的大量污油被 挤压 出来 ,过 油 浓 度 等 数 据 的变 化 规 律选 择 最 佳 的纤 维 球 过 滤
滤 单 元 转 入 正 常 过 滤 状 态 后 ,这 部 分 纤 维 球 挤 压 器 反 冲 洗 周 期 、反 冲 洗 气 压 力 、反 冲 洗 水 压 力 和
出 来 的 污 油 便 被 直接 从 纤 维 球 过 滤 器 排 出 , 同样 反 冲 洗 时 间长 度 等 参 数 , 而且 这 些 参 数 需 要 随着

新型纤维过滤器使用效果差原因分析及对策

新型纤维过滤器使用效果差原因分析及对策

新型纤维过滤器使用效果差原因分析及对策摘要:采用以纤维材料为滤元的新型高效纤维过滤技术改造原有的纤维过滤器,解决了原生水系统存在的生水处理能力小、出水浊度大、过滤设备反洗自用水量大、运行阻力大的问题,保证了生水系统及后续水处理设备的正常运行,且节能降耗效益显著。

关键词:过滤器;阻力;改造;水质Abstract:Fiber material used to filter element for a new type of high-performance fiber filtration technology the original fiber filter, raw water system to solve the existence of the original rawwater treatment capacity of small, water turbidity, and filtration equipment since the anti-washing water, and running resistance issues, to ensure that the raw water system and follow-up to the normal operation of water treatment equipment, and significant energy saving benefits.Key words:Filter;Resistance;Transformation;Water Quality纤维过滤器是由上固定孔板和下活动孔板组成,纤维滤料两端分别固定在上下孔板上。

过滤器运行时靠水流产生的浮力使纤维滤料和下活动孔板向上浮起,压缩纤维形成滤层,使水得到过滤;过滤器清洗时,水自上而下通过滤层使纤维展开,同时压缩空气自下而上通过滤层,在水和气体的共同作用下,纤维滤料得到再生。

纤维球过滤器常见故障分析及处理方法

纤维球过滤器常见故障分析及处理方法

纤维球过滤器常见故障分析及处理方法
杨炳华
【期刊名称】《石油和化工设备》
【年(卷),期】2016(019)006
【摘要】纤维球过滤器是海上油田处理含油污水的重要设备。

经常出现过滤器反洗效果差、纤维球易失效或破碎散开、反洗时间或反洗程序不合理等问题影响纤维球过滤器除油效果。

本文在分析纤维球过滤器工作原理的基础上,结合现场应用实践,总结了纤维球过滤器的常见故障,根据故障原因提出了相应解决措施,对纤维球过滤器的使用和管理具有一定指导意义。

【总页数】3页(P62-63,66)
【作者】杨炳华
【作者单位】中海石油中国有限公司湛江分公司涠洲作业公司,广东湛江524057
【正文语种】中文
【相关文献】
1.纤维球过滤器反洗时间过长故障处理
2.改性纤维球过滤器在油田污水处理中的应用
3.纤维球过滤器+钠离子软化器在平凉地区农村地下水处理中的应用
4.改性纤维球过滤器在水处理工艺中的应用
5.高效纤维球过滤器在空分生产中的应用
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纤维球滤料的使用注意点与反洗综述

纤维球滤料的使用注意点与反洗综述

纤维球滤料的使用注意点与反洗材料药剂网整理纤维球滤料是由纤维丝扎结而成的,呈柔性,孔隙可变,它与传统的钢性颗粒滤料相比具有弹性效果好、不上浮水面、孔隙大、工作周期长,水头损失小等优点。

在过滤过程中受工作压力,上层截泥和滤料浸水后自重的影响,形成上疏下密的滤层分布状态,以其极大的比表面积,和空隙率吸附并截留水中的悬浮物。

滤层孔隙沿水流方向逐渐变小,比较符合理想滤料由上大下小的孔隙分布结构,效率高,滤速快,截污容量大,过滤效果好;可再生,用气水反冲洗,冲洗水量为过滤水量的1-2%,适应于各种水质的过滤。

纤维球滤料优点:1、持有原纤维球滤料所有优点:具有耐腐蚀、耐酸、耐温、吸附力强;同时对油具有理想的吸附及解吸附能力。

2、滤层孔隙率大、吸附截污能力强,出水精度高;反洗再生方便,独特的纤维结构使反洗达到搓洗的目的,反洗彻底,用水量少。

3、过滤效果好:进水指标:含油≤20mg/L ,SS≤15mg/L;出水指标:含油≤1mg/L,SS≤1mg/L;1微米粒径去除率:≥96%,COD 去除率>60%。

纤维球滤料多久更换纤维球滤料使用周期一般为2-3年,水质好点的三年更换一次。

纤维球滤料能重复使用?纤维球滤料不可再生,掏出来的废纤维球滤料是不可重复利用的,其内部结构以破坏。

将掏出来的废旧纤维球滤料晒干后去除其表面脏东西用酸碱洗干净,再次使用。

过滤水质明显下降,此时纤维球滤料的纤维丝已很脆弱性能大打折扣。

因此不建议纤维球滤料重复使用。

纤维球滤料使用注意事项纤维球滤料在工作过程中,要经常检验其是否正常过滤,观察过滤水质情况。

纤维球滤料的使用周期纤维球滤料的使用周期要看工况情况了,温度、酸碱度、腐蚀性强的成分等。

还有纤维球滤料的成分与污水液体适应性问题。

还要看你设备的滤料选的级别而定,一般纤维球滤料也就用个一个月左右就需要更换了,如你采用的是全新改性纤维球滤料,一般使用二年后,打开人孔填装部分滤料就可以了,无需更换。

无阀滤池反洗频率高的原因分析及处理

无阀滤池反洗频率高的原因分析及处理
吸破坏 管损坏 ; 阀滤 池 填 料室 底 部水 泥滤 板 出 无 水孔较 小或被 堵 塞 ; 阀滤 池填 料 室 滤 网木 质 压 无
严把检修质量关。
5 效 果
无 阀滤池按计 划整 改 、 调试后 投人 生产运行 , 从工 艺运行 数据来 看 , 整改达到 了预期 目的, 满 在
时 一 ∞ ∞∞∞ ∞∞ ∞ ∞
间 一 舶
璐∞
在工艺操作方面, 车间制定了相关管理措施 , 要求 根据水 质及 负 荷情 况 及 时调 整 设备 负荷 , 并
严格 控制各 项工 艺指标 。 3 原 因分析 设备检 修方 面 , 格要求对设 备定期 检修 , 严 并
对无阀滤池 反洗频率高 的原因从设备本体 、 工艺操作 、 设备检修的角度逐一进行分析排查。 设备本体方 面可能存在 的问题 : 阀滤池虹 无
浮 物 , 环境 无影 响 。 对
供” 的重要 因素 。 1 无 阀滤池 的 工作原 理 无 阀滤 池 是一种 自动虹 吸滤 池 , 主要 由水 箱 、
2 无 阀滤池 的现 状 2 0 -20 0 5 06两 年 间 , 阀滤 池 多 次 出现 反 洗 无
过滤室 、 进出水管路和配水槽 、 虹吸系统等部分组 成。
( 收稿 日期 2 0 ・02 ) 0 71 - 2
维普资讯
1 8
表 1 整改前无阀滤池反洗频率统计
反洗频率/ 次
川 化
20 0 8年 第 1期
条沿四边、 八角方 向加固压 牢, 钢质压条选用 6 0
mm× 0r l 6 n 的角钢 以 及 1 钢 制作 ; 料 室 中 n 2槽 填 间不锈 钢滤 网重 叠处 也 用 钢制 压 条压 紧 , 焊 接 并 在上下 支撑 的角钢 上 ; 填料 层底部 四边 、 角 的不 八 锈 钢 滤 网也靠 墙并 用角 钢加 固。

纤维球反洗膨胀率

纤维球反洗膨胀率

纤维球反洗膨胀率一、什么是纤维球反洗膨胀率?纤维球反洗膨胀率是指纤维球在经过一定时间的使用后,经过洗涤后的膨胀程度。

纤维球是一种常用于水处理领域的材料,其具有良好的吸附性能和过滤效果。

然而,随着使用时间的增加,纤维球会逐渐受到污染物的堆积,导致其吸附能力下降。

因此,了解纤维球的反洗膨胀率对于保持其过滤效果至关重要。

二、纤维球反洗膨胀率的影响因素1. 纤维球材料:不同材料的纤维球具有不同的反洗膨胀率。

一般来说,纤维球的材料越柔软,其反洗膨胀率越高。

常见的纤维球材料包括聚酯纤维、聚丙烯纤维等。

2. 纤维球尺寸:纤维球的尺寸也会影响其反洗膨胀率。

一般来说,纤维球的直径越大,其反洗膨胀率越高。

这是因为较大的纤维球在水流冲击下容易发生变形,从而增加了其膨胀程度。

3. 水质条件:水质的硬度、浊度等因素也会对纤维球的反洗膨胀率产生影响。

水质中的硬度物质会附着在纤维球表面,导致纤维球的膨胀程度增加。

而高浊度的水质则会使纤维球表面堆积更多的污染物,进一步影响其反洗膨胀率。

三、如何测量纤维球反洗膨胀率?测量纤维球反洗膨胀率的方法主要有两种:一种是通过显微镜观察纤维球的膨胀程度,另一种是通过称重法测量纤维球的重量变化。

1. 显微镜观察法:将经过一定时间使用的纤维球取出,放置在显微镜下观察其膨胀程度。

通过比较纤维球的初始状态和洗涤后的状态,可以得出纤维球的反洗膨胀率。

2. 称重法:将经过一定时间使用的纤维球取出,先进行干燥处理,然后称重。

接下来,将纤维球放入洗涤液中进行洗涤,洗涤完毕后再次进行干燥处理并称重。

通过比较纤维球的初始重量和洗涤后的重量变化,可以计算出纤维球的反洗膨胀率。

四、纤维球反洗膨胀率的应用纤维球反洗膨胀率的应用主要体现在水处理领域。

在水处理过程中,纤维球常用于过滤和吸附污染物。

通过了解纤维球的反洗膨胀率,可以及时判断纤维球的吸附能力是否下降,从而决定是否需要更换纤维球或进行清洗维护。

此外,纤维球反洗膨胀率还可以用于评估不同材料和尺寸的纤维球在不同水质条件下的适用性。

纤维球过滤器反洗强度计算

纤维球过滤器反洗强度计算

纤维球过滤器反洗强度计算
纤维球过滤器是一种常见的固液分离设备,广泛应用于水处理行业中
的悬浊物过滤和颗粒物的去除。

在使用过程中,由于过滤层中的颗粒物会
逐渐堆积,导致过滤层阻力增大,影响正常的过滤效果。

为了解决这个问题,需要定期对过滤器进行反洗操作,以清除过滤层中的颗粒物,恢复过
滤层的通透性。

首先,反洗液流速是指反洗液通过过滤层的平均速度,可以通过下式
计算:
Q=A*v
其中,Q为反洗液流速,A为过滤面积,v为反洗液进入过滤器的流速。

反洗液流速的选择应该使得反洗液均匀地分布在整个过滤层上,从而
能够有效地清除过滤层中的颗粒物。

其次,液固比是指反洗液的体积和过滤层中颗粒物的质量之比,可以
通过下式计算:
S=V/M
其中,S为液固比,V为反洗液的体积,M为过滤层中颗粒物的质量。

液固比的选择应该能够保证反洗液的冲击力足够强,同时又能够避免过大
的液固比导致反洗液的浪费和消耗过多的资源。

最后,反洗强度可以通过反洗液流速和液固比的乘积来计算:
I=Q*S
反洗强度的计算结果用来评估反洗操作的有效性和安全性。

一般来说,反洗强度的值需要根据具体的过滤器设备和被处理液体的特性来确定。


实际运行过程中,可以通过实验和经验不断调整反洗液流速和液固比的参数,以获得最佳的反洗效果。

综上所述,纤维球过滤器的反洗强度计算是一个复杂而重要的问题,需要考虑多方面的因素。

通过合理选择反洗液流速和液固比的参数,可以保证过滤器的正常运行,并且有效地清除过滤层中的颗粒物,提高过滤器的使用寿命和过滤效果。

减少纤维球过滤器反洗耗水量

减少纤维球过滤器反洗耗水量

减少纤维球过滤器反洗耗水量能源动力厂发电煤气净化QC小组二OO九年一月减少纤维球过滤器反洗耗水量一、概况:1、发电煤气净化班是济钢能源动力厂煤气第三作业区的重要生产岗位,主要负责为整个燃气-蒸汽联合循环发电系统储存、输送净化合格的高炉煤气和焦炉煤气。

班组现有职工22人,主要设备:16.5万m3干式煤气柜三座、AH-WBS40.0型电除尘器八台、丝网脱水器八台、纤维球过滤器两台。

生产组织系统实现计算机管理,设备状况采用电视监控,实现设备管理、生产管理现代化。

电除尘器的作用:湿式除尘器布置在煤气压缩机前,目的是分离高炉煤气中固体和液体的颗粒,减少对煤压机的磨损。

煤气进入电除尘器电场内,通过高压整流装置对放电极供电使煤气中的悬浮颗粒荷电,配置在电场上方的喷嘴将雾化后的水滴喷入电场中的气流中,在电场中一方面水滴与气流中的粉尘碰撞凝聚成较大的颗粒,荷电颗粒在电场力的作用下向极板运动,另一方面通过连续喷洗系统清除收集在极板上的粉尘颗粒,被捕集的水滴和粉尘在整个极板上形成连续向下流动的水膜,从极板上流到灰斗中,通过灰斗排入沉淀池从而达到净化煤气的作用。

纤维球过滤器的作用:纤维球过滤器是为净化除尘后的浊水而设置。

除尘后浊水经无压管道流入浊水池,由滤水泵打入过滤器,通过纤维球过滤去除水中杂质后流回净水池,再由电除尘本体供水泵供给电除尘形成闭路循环。

如夏天气温高,过滤后可通过冷却塔降温后再回到净水池。

2、小组概况二、选题理由在本课题活动中,为了切实搞好活动的计划性和实效性,小组特集团公司要求节能减排,实施降成本战略建能源供应基地,创循环经济模式,树生态工业样板的发展方向能源动力厂指标每天每台纤维球过滤器需补充新水600m 3,造成水资源严重浪费作业区问题点减少纤维球过滤器反洗耗水量选定课题制定了活动进度。

制表人:高慧文时间:2008年1月三、现状调查(一)在发电二期电除尘工作系统中,我们发现由于纤维球过滤器每天反洗流量大,时间长,且每天需补充新水600m3。

反洗纤维球过滤器操作项目危害因素辨识及风险评估表

反洗纤维球过滤器操作项目危害因素辨识及风险评估表

异常及时采取措施
2
4
一般风险
定期检查法兰、阀门完好情 况,发现松动、破损、腐蚀 应及时处理
操作规程5.2检查各管线及 罐体密封无渗漏
机泵运行过程中,应尽量减
2
4
一般风险 少泵房内停留时间,检查完 操作规程无此项要求
建议增加
毕及时戴上防护耳罩
2
4
一般风险
机泵运行过程中,应注意对 机泵运行声音检查,发现有 异常振动或噪声应立即采取 措施
送电
阀门开度不当<导致流程未导通,产生憋压>
检查和调整 压力
开关阀门时未侧身
检查温度 开关阀门用力过猛
检查管汇 未侧身送电
运行压力过低、机泵空转,未达到反洗要求
异常情况处

未及时检查机泵温度<导致电机烧损>
触电、爆炸
3
联轴器伤人
3
磕碰伤
2
机泵损坏
2
污水泄漏、 环境污染
2
污水刺漏
2
丝杠飞出伤 人
3
磕碰伤
操作规程5.3检查增压泵电 机声音是否正常,压力在正 常范围内
2
4
一般风险
停泵后应关闭进出口阀门
操作规程6.2停泵关闭进出 口阀门
操作电气开关前,应确保手
2
6
一般风险 干燥,严禁湿手操作电器开 操作规程无此项要求

2
6
一般风险
开关阀门时,应侧身缓慢操 作
操作规程无此项要求
2
6
一般风险 停泵后应挂停运牌
、流程
2
10
一般风险
启动前检查接地线,确保其 无松脱现象对设备开关使用 验电笔验电,紧固底脚螺丝
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INDusTRIALwArIER&wASTEwATER工业用水与废水v。

1.37N。

.6Dec.,2006纤维球过滤器反洗频率过高原因分析易国中8,徐显明6,陈峰8,张金栋8,孙晓燕8,李方伟b(大庆石化分公司a.化肥厂;b.研究院,黑龙江大庆163714)摘要:大庆石化分公司化肥厂水汽车间的脱盐水处理系统中的纤维球过滤器.反洗频率高达2~3d1次。

根据对反洗液的过滤水、滤饼的成分分析得出,堵塞纤维球过滤器的渣滓的主要组分为氧化铁和碳,与高温变换催化剂的组分基本一致,结合经结构分析滤饼与该催化剂的XRD结构分析谱图完全重合。

判断为合成车间高温变换催化剂粉碎流失所致。

通过更换高温变换催化剂后,系统恢复了正常。

关键词:纤维球;过滤器;氧化铁中图分类号:TQ085文献标识码:B文章编号:1009—2455(2006)06—0055—021问题的提出大庆石化公司化肥厂水汽车间脱盐水处理系统中重要单元为纤维球过滤器.作用是过滤合成车间的工艺冷凝液、尿素车间水解水和澄清池来水的混合液中的机械渣滓.过滤后的水供给脱盐水系统。

正常情况下该过滤器每隔15~20d反洗1次,每次用水50t。

自2005年初开始,反洗的频率变为2~3d1次.反洗液中的固体的质量分数为0.001%~0.002%。

由于反洗频率加大造成了水的大量浪费。

2原因分析2.1对反洗液的分析在纤维球过滤器运行3d后进行反洗,在反洗过程中采集反洗液。

过滤,滤饼常温干燥后进行组分分析(XRF:RFX射线荧光光谱仪)和结构分析(XRD:X射线衍射仪)。

滤液进行组成分析(ICP:等离子分析仪)。

结果见表1和表2。

表1滤饼组分分析%收稿日期:2006一03一08;修回日期:2006一08—14从表l可以看出,滤饼的主要组分是氧化铁和碳,氧化铁占88.29%,碳占11.69%。

从表2可以看出,滤液中含有微量的金属离子,其中铁的质量浓度是0.172斗g/L,结合表1和表2可以看出反洗液中渣滓的主要组分是氧化铁和碳,其中氧化铁主要是以悬浮形态存在,不溶解于水。

XRF分析表明滤饼的主要组分为氧化铁和碳。

判定铁的形态必须辅助使用XRD分析.XRD分析结果说明,有氧化铁的晶体特征峰和碳的特征峰.结合表1可以得出,滤饼的主要组分是氧化铁和碳。

使用磁铁来吸附该滤饼发现二者相互吸引。

2.2对过滤水的分析分别采集合成冷凝液、尿素车间水解水、澄清池来水进行过滤,分析结果见表3。

表3不同来源的水过滤分析从表3的结果可以看出,只有合成冷凝液中有氧化铁的存在。

用磁铁检验该滤饼发现二者相互吸引,进一步证明氧化铁来自合成冷凝液。

合成冷凝液中氧化铁可能来源于2个途径,第一是高温变换催化剂(简称高变催化剂)的流失,第二是设备腐蚀。

结合滤饼中有碳的情况.初步判断为高变催化剂流失。

2005年8月化肥厂扩能改造,将高变催化剂自动排污过滤器设计特点/1,过滤设备采用专利技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,可轻松彻底地清除滤网截留的杂质,清洗无死角,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。

2,过滤设备采用304、316L不锈钢楔形滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,最高过滤精度可达25微米。

3,过滤设备通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干预。

4,过滤器设备易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。

5,过滤设备控制系统反应灵敏,运行精确,可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反冲洗压差时间和时间设定值。

6,过滤设备在反冲洗过程中,各个(组)滤网依次进行反冲洗操作;确保滤网安全、高效清洗,而其他滤网不受影响,继续过滤。

7,过滤设备采用气动排污阀,反冲洗历时短,反冲洗耗水量少,环保经济。

8,过滤设备结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。

9,过滤设备电器系统采用集成控制模式,可以实现远程控制<a href="/">反冲洗过滤器</a>自动排污过滤器使用范围/冶金:连铸水、高压除磷水、净环水、浊环水过滤,冷却水全滤、旁滤,喷嘴保护等电力:汽轮机冷却水过滤、灰水回收过滤、降尘喷嘴保护、冷却塔水全滤和旁滤等原水:湖水、河水、水库水、井水、雨水、地下水抽取时砂子、藻类、有机物过滤等农业:喷灌、滴水灌溉水处理其他:建筑、钢铁、石油、化工、电子、发电、纺织、造纸、食品、制糖、制药、塑料、汽车行业等广泛应用于饮用水处理、建筑循环水处理、工业循环水处理、污水处理、采矿业水处理、高尔夫球场水处理等领域。

过滤器选型的一般原则/1、进出口通径:原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径,一般与进口管路口径一致。

2、公称压力:按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级。

3、孔目数的选择:主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。

各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。

4、过滤器材质:过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同,对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。

5、过滤器阻力损失计算水用过滤器,在一般计算额定流速下,压力损失为0.52~1.2kpaINDusTRIALwATER&wAsTEwATER工业用水与废水V01.37No.6Dec..2006卸出,发现催化剂结块、粉碎。

将块状催化剂和粉状催化剂分别采样进行XRF和XRD分析,组分分析结果见表4。

表4卸出的高变催化剂组分分析%从表4可以看出,卸下的高变催化剂的组分主要是氧化铁和碳。

和堵塞纤维球过滤器渣滓的组分基本相同。

高变催化剂的XRD分析得出,与滤饼的XRD结构分析谱图完全重合。

进一步证明了堵塞纤维球过滤器的渣滓主要来源于合成车间的高变催化剂粉碎流失的氧化铁和碳。

3措施及效果2005年11月,化肥厂更换了高变催化剂,运行了5个月,据统计,反洗频率已恢复正常,达到15~20d1次.经检测,反洗水主要组分为机械杂质、二氧化硅类和碳酸钙等物质。

·说明上述判断是正确的。

4结论堵塞纤维球过滤器的渣滓主要组分是氧化铁和碳,来源于合成车间的高变催化剂粉碎流失,更换高温变换催化剂解决了反洗频率加大的问题。

作者简介:易国中(1978一),男,湖北松滋人,技术员,(电子信箱)yiguozhon曲998l@hotmail.com。

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他认为目前水污染治理方面存在的几方面问题:第一是一般重厂不重网,还以深圳为例,深圳有30多座污水处理厂,非常漂亮,各种先进工艺都有,但是该截流的污水进不来,不能流入干管的污水必须从河道进来,污水被河水或降水稀释.河道依然是发臭的劣5类水质。

一方面污水处理能力大,另一方面污水无法全部截留,污水厂的能力无法充分发挥,同时河流污染严重,主要原因就是管网不完善。

第二方面的问题是规划跟不上发展,如深圳制定的5年规划一两年就突破了.新小区污水排到雨水管道,还有南方地区有些居民喜欢将厨房或者洗衣机设在阳台,污水随雨水管进入河道,污染水体。

王教授认为,在很多地方没有绝对的分流制,该分即分,该合即合,污水不能乱流,而目前的现状是比较混乱。

强调全部合流或全部分流不现实,迅速发展的城市合流制更切实可行。

实际上初期雨水的污染也很严重,污水的收集,管网的配套和污水厂运行应该同步起来。

第三方面问题也是最大的问题是污泥问题。

污水处理工艺最好采用污泥产量少或没有污泥的工艺。

王教授认为中小城镇宜采用一些生态塘或湿地系统,已经在很多地区得到较好的应用,“污水处理生态塘”建立了自然的生物链系统,有的十几年甚至二十年不用排出污泥。

对于生态塘处理污水工艺.王教授认为有很好的应用前景,他特别强调,前面要设预处理(格栅),一定要有沉沙池(加曝气),生态塘要良好运行需要将无机物先沉淀下来。

王教授举例说山东东营建有10万t的生态塘,出水水质达到1A标准。

另外大庆石化总厂因为石化废水经常调整,成分复杂,建有5个污水厂效果都不理想。

后来利用周围的荒地开辟了25kHl2的水泡子,废水可以在这里储存2—3年,厌氧塘降解发酵产生甲烷,然后是兼性塘,即上层好氧,中层缺氧,底层厌氧,多年来运转效果良好。

当谈到最有发展的水处理技术有哪些时,王宝贞教授首先提到了复合生物处理技术。

王教授举例说比如德国Linde公司的Linpor工艺,已经在大连春柳河污水厂应用;强化固定或非固定生物膜的技术,即各种生物膜+活性污泥的各种工艺,是目前具有发展前景的主力技术,包括投加泡沫块(不降解的),或塑料球生物膜的M【BBR,以及BAF曝气生物滤池技术等,王教授在深圳布吉河水质净化厂改造采用的EHYBFAs强化复合生物处理系统也属于此范畴。

王教授还强调了MBR技术的应用前景.并对生态处理技术和膜技术的发展给于高度评价。

还有在排水学会年会上聂梅生主任介绍的应用磁分离技术的CoMag、BioMag技术都是很好的新技术方向,值得做示范工程。

摘自《中国水网》纤维球过滤器反洗频率过高原因分析作者:易国中, 徐显明, 陈峰, 张金栋, 孙晓燕, 李方伟作者单位:易国中,陈峰,张金栋,孙晓燕(大庆石化分公司化肥厂,黑龙江,大庆,163714), 徐显明,李方伟(大庆石化分公司研究院,黑龙江,大庆,163714)刊名:工业用水与废水英文刊名:INDUSTRIAL WATER & WASTEWATER年,卷(期):2006,37(6)被引用次数:0次1.期刊论文李淑华.李宝彦.马新民.路江安改性纤维球过滤器的应用性研究-化工机械2003,30(4)介绍了过滤器的结构和亲水憎油改性纤维球滤料,根据来水水质情况可以采用压紧式或非压紧式纤维球过滤器的结构.在大庆油田进行现场应用性试验,结果表明,改性纤维球过滤器具有滤速高、处理量大的特点,适用于聚驱油田含油污水深度处理,出水达到低渗透层注水水质标准.2.期刊论文何惠敏.He Huimin陶粒生物滤池-纤维球过滤器工艺处理小区生活污水-广东化工2008,35(7)某小区位于广州市自云区,该小区采用陶粒生物滤池-纤维球过滤器工艺处理生活污水,运行结果表明,该工艺处理效果好,污水处理后能达剑<城镇污水处理厂污染物排放标准>(GB18918-2002)一级A标准.采用该工艺处理小区生活污水占地面积小、工艺流程简洁,运行管理方便,出水水质好且稳定,并且该污水处理工程能与生态小区周围环境相协调.3.学位论文谢学端联碱母液纤维球过滤特性的研究与应用2003对联合制碱法的母液精制工艺的现状及最新的进展作了分析和概述,在国内首次用实验的方法研究了纤维球过滤器过滤联碱母液的性能,纤维球过滤处理能力大,出水水质好,运行周期长,避免设备管线堵塞,因而对联碱行业的技术进步具有重要的指导意义.该文就纤维球过滤器纤维球规格、滤速等因素对过滤联碱母液的影响以及过滤器的再生清洗条件进行了深入的研究.结果表明,6旦纤维球的过滤效果明显优于4旦和9旦纤维球;在滤速10~30m/h的条件下纤维球过滤器均能正常工作,滤速对过滤器截污容量和作业周期影响较大,过滤速度越高,过滤器截污容量越小,作业周期也越短;过滤器滤阻随过滤时间及滤速的增加而增大;纤维球过滤器在反冲气强度30~60l/m<'2>s及水强度10~20l/m<,2> s的条件下清洗再生4~15min后,能够恢复正常运行状态,最佳的再生清洗条件为:反冲气强度451/m<'2>s和水强度10~25l/m<'2>s,再生清洗后的纤维球内部存有10~20%的剩余积泥,但不会影响下一个周期的操作.在工程应用上,对处理能力200m<'3>/h的纤维球过滤器与近年来在化学工业中应用较多的斯堡丁澄清桶进行了综合比较,结果表明联碱母液过滤采用纤维球过滤器占地面积更小,投资更省,综合运行费用也更低.对疳析开发的纤维球过滤器工业生产装置进行了试运行,试运行结果表明,该装置能够满足生产要求,装置运行周期较长,出液浊度较低,符合排放要求,纤维球过滤器再生操作方便,再生效果良好,再生后的过滤性能保持稳定.纤维球过滤器在联碱母液精制上的使用,是联碱工艺技术的一个重要变革.如果能在今后的工业应用中解决设备长周期稳定运行的问题,该技术必将在国内同行业得到迅速推广应用.4.期刊论文丁建成高效快速纤维球过滤器的应用-化工机械2002,29(5)介绍了纤维球过滤器的特点、工作原理及其在脱盐水装置中的应用效果.5.期刊论文解俊琴.赵亚伟.张根林.张宣中太钢冶炼废水处理纤维球过滤器系统的改造-冶金动力2002(5)介绍工业废水处理工艺中使用纤维球过滤器的优越性,重点介绍螺旋桨式反洗搅拌结构的合理设计及改造.6.会议论文李宝彦.李淑华改性纤维球过滤技术的研究与应用2004介绍了过滤器的结构和亲水憎油改性纤维球滤料,根据来水水质情况可以采用压紧式或非压紧式纤维球过滤器的结构。

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