快滤池需要用水对砂层进行反冲洗,在反冲洗过程中,水向上流动,由于水流的作用,砂层处于膨胀状态,此时顺着水流的方向,砂粒大致按照从大到小地排列着,当冲洗完毕后,砂层下落时也仍会按照膨胀时的次序排列,即最粗的砂先行落下在最下面,而最细的砂则排在最上面。在过滤时,最好让水从孔隙最大(也即粒径最大)的滤料层部分进去,由孔隙最小(也即粒径最小)的滤料层部分流出来,这样,整个滤料层的表面积才能最大限度地得到利用。滤池的发展是按这个想法进行的。
理想的滤池应是水流从上而下,而滤料的粒径从上向下由大至小,见图 (a)。图(b)表示接触滤池,水流从下而上经过水力筛分后的由大至小的滤料层,这种接触滤池因滤速不能太大(以免滤料膨胀)与冲洗不易干净等缺点,使其应用受到限制。至于双层滤料滤池,见图(c)或三层滤料滤池,其滤科层接近于理想滤料层,但其每层滤料内仍存在水力筛分问题,并且两层间也易混杂。
几种滤层的比较
完全靠天然滤料不可能达到图(a)那样理想的滤料层。完全理想滤料层只有靠人工合成的滤料来完成。设想这种滤料的比重将随其粒度大小戍反比例的关系,可以做到反冲洗后仍然能保持原来过滤时粒度从大至小的顺序。
随着水中有机污染物的增加,有时单靠传统的混凝沉淀与过滤技术已不能保证生活饮用水水质的要求,从而常利用活性碳吸附(或臭氧氧化)作进一步处理,这样就要增建活性碳滤池。目前国外有资料报导,将活性炭置于快滤池中,以同时发挥澄清与吸附的作用,而减少基建投资,如采用陶粒砂——活性炭与两层炭(上部炭作澄清用,下部活性炭作吸附用)等。主要存在的问题是要选择好比活性炭轻的滤料。这个思路对已有水厂有效地去除微量有机污染,而又不增加基建工程有着现实的意义。
在快滤池上挖掘潜力,还有利用洗砂排水槽上的空间增加滤池的截污容量的方法:(1)布设斜管、斜板;(2)布设粗填料(如拉希环,孔隙率可达70~80%),拉希环可填装在悬挂于洗砂排水槽上面的笼子里,截留的污泥可用水冲洗,自笼子下面流入洗砂排水槽后排走;(3)在洗砂排水槽上设溶气浮选管嘴,水面上装撤渣设备,浮渣由排渣槽排出。
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