Multi{0}}mediálne filtre, známe aj ako mechanické filtre alebo hlboké{1}}filtre, sú jedným zo základných zariadení v systémoch na predúpravu vody. Ich základná koncepcia dizajnu využíva viacero filtračných médií rôznych hustôt a veľkostí častíc na vytvorenie ideálneho rozdelenia pórov filtračnej vrstvy zhora nadol, od hrubých po jemné, čím sa dosahuje vysoká-presnosť a hĺbková filtrácia s vysokým{4}}znečistením-.
I. Jadro dizajnu: Teória vrstveného filtračného lôžka
Hlavnou nevýhodou tradičných jedno{0}}mediálnych filtrov (ako je kremenný piesok) je „povrchová filtrácia“ filtračného lôžka. Väčšina nerozpustených látok privádzaných prúdom vody je zachytená na povrchu niekoľkých centimetrov filtračného média, čo vedie k rýchlemu zvýšeniu tlakovej straty a vyžaduje časté spätné preplachovanie.
Multi{0}}mediálne filtre prostredníctvom starostlivého výberu dvoch alebo viacerých filtračných médií využívajú rozdiely v ich hustote a veľkosti častíc na automatické vytvorenie stabilnej stratifikácie po spätnom premytí:
Filtračné médiá s nízkou{0}}hustotou (napríklad antracit) zostanú napriek väčšej veľkosti častíc v hornej vrstve.
Filtračné médiá s vysokou{0}}hustotou (ako je granát a magnetit) zostanú napriek svojej menšej veľkosti častíc stabilne umiestnené v spodnej vrstve.
Tým sa vytvorí prechodová filtračná vrstva s „voľným vrchom a hustým spodkom“. Veľké suspendované častice v prúde vody sú najskôr zachytené horným hrubým filtračným médiom, zatiaľ čo jemnejšie častice sú zachytené spodným, jemnejším filtračným médiom. Tým sa výrazne zvyšuje hĺbka prieniku kontaminantov, efektívne sa využíva celá filtračná vrstva, čím sa výrazne predlžuje filtračný cyklus a zlepšuje sa účinnosť filtrácie.
II. Kľúčové technické detaily a údaje
1. Výber a konfigurácia filtračných médií: Bežné konfigurácie zahŕňajú duálne-médiá a trojité-médiá.
Vysvetlenie údajov:
Efektívna veľkosť častíc (d10): Vzťahuje sa na priemer otvoru sita, cez ktorý môže prejsť 10 % filtračného média; je to kľúčový parameter charakterizujúci hrubosť filtračného média.
Koeficient rovnomernosti (UC): UC=d60/d10. Čím je táto hodnota bližšie k 1, tým rovnomernejšia je veľkosť častíc filtračného média. Vo všeobecnosti je potrebná hodnota menšia ako 1,7 na zníženie miešania vrstiev počas spätného preplachovania.
Výška vrstvy: Celková výška filtračnej vrstvy je typicky medzi 800-1200 mm. Antracitová vrstva je najvyššia, aby poskytovala dostatočný priestor pre nečistoty.
2. Rýchlosť filtrácie
Rýchlosť filtrácie je hlavným prevádzkovým parametrom v návrhu, ktorý priamo ovplyvňuje kvalitu odpadovej vody a prevádzkový cyklus.
Štandardný konštrukčný prietok: 8-12 m/h.
Konzervatívny/vysoko{0}}štandardný dizajn: 5-8 m/h možno zvoliť na úpravu surovej vody s vysokým zákalom alebo aplikácie s extrémne vysokými požiadavkami na odpadovú vodu.
Vysoko{0}}rýchlostný dizajn: až 15-20 m/h, ale zvyčajne vyžaduje kvalitnejšiu surovú vodu (nižší zákal) a častejšie spätné preplachovanie; treba používať opatrne.
Vzorec na výpočet: Priemer filtra (D)=2 × sqrt (Návrhový prietok (m³/h) / (Rýchlosť prietoku (m/h) × π))
Príklad: Navrhovaný prietok 100 m³/h, zvoľte rýchlosť prúdenia 10 m/h. D=2 × sqrt(100/(10 × 3,14) ) ≈ 2 × sqrt(3,185) ≈ 3,57 m, možno vybrať štandardizovanú nádrž s priemerom 3,5 metra alebo 3,6 metra.
Multi-dizajn mediálneho filtra, multi{1}}výber mediálneho filtra SY price_features and parameters_usage method_aplikácia rozsah_Songyan Shanghai Pudong New Area - Sieť farmaceutického priemyslu
3. Systém spätného preplachovania
Spätné preplachovanie je kľúčom k obnoveniu výkonu filtra. Nesprávny dizajn môže viesť k problémom, ako je zhlukovanie filtračného média, miešanie vrstiev a únik média.
Metóda spätného preplachovania: Zvyčajne sa používa „kombinované spätné preplachovanie vzduchom-vodou“, ktoré je oveľa efektívnejšie ako spätné preplachovanie jednou vodou.
Antracit: 12-15 l/(m²·s) (približne . 43-54 m³/(m²·h))
Kremenný piesok: 13-16 l/(m²·s) (približne . 47-58 m³/(m²·h))
Krok 1: Čistenie vzduchom - Zaveďte stlačený vzduch (intenzita približne. 50-60 m³/(m²·h)), aby ste silne drhli povrch filtračného média, čím spôsobíte uvoľnenie priľnutých látok. Tento krok nevyžaduje žiadnu drenáž alebo iba nízku hladinu vody.
Krok 2: Spätné preplachovanie vodou - Opláchnite čistou vodou (zvyčajne filtrovanou vodou) pri vysokej intenzite zdola nahor. Intenzita spätného preplachu je kritickým parametrom.
Krok 3: Premývanie vpred - Po spätnom preplachovaní niekoľko minút preplachujte vodou v normálnom smere filtrácie, kým nebude odpadová voda číry (zákal<1 NTU) before starting the next operating cycle.
Čas spätného preplachu: Zvyčajne trvá 10-20 minút, kým zákal odpadovej vody už neklesá.
Spotreba vody zo spätného preplachu: Približne 1 %-3 % vyrobenej vody, ktorá tvorí hlavnú časť vody na vlastnú spotrebu systému.
4. Podmienky pre ukončenie prevádzky a spustenie spätného preplachovania
Ukončenie diferenciálneho tlaku: Toto je najbežnejšie používaná a spoľahlivá metóda riadenia. Spätné preplachovanie sa automaticky spustí, keď tlakový rozdiel na filtračnom lôžku dosiahne 0,05-0,08 MPa (približne 0,5-0,8 kg/cm²).
Časové ukončenie: Ako záložná podmienka je nastavený maximálny prevádzkový čas (napr. 24-72 hodín), aby sa predišlo tomu, že tlakový rozdiel nestúpne v dôsledku náhleho zlepšenia kvality vody.
Ukončenie kvality odpadovej vody: Zriedka sa používa samostatne, zvyčajne ako alarm. Alarm sa spustí, keď zákal odpadovej vody prekročí nastavenú hodnotu (napr. 1 NTU).
III. Úvahy o konštrukčnom návrhu
Nádrž: Uhlíková oceľ potiahnutá gumou alebo nehrdzavejúca oceľ 316L. Návrhový tlak je typicky 0,6 MPa.
Systém distribúcie vody: Typ hornej hlavnej odbočnej rúrky alebo typ prepážky, ktorý zaisťuje rovnomerný príjem vody a zabraňuje odieraniu povrchu filtračného média.
Systém zberu vody: Základný komponent, ktorý musí zabezpečiť:
Rovnomerná distribúcia preplachovej vody bez mŕtvych zón. Efektívny zber odpadovej vody počas filtrácie. Žiadny únik filtračného média. Bežné formy: kupolová doska + uzáver filtra, rúrka z nehrdzavejúcej ocele, filtračné tehly atď. Spomedzi nich je v súčasnosti najbežnejšou a najspoľahlivejšou formou „doska kupoly + kryt filtra v tvare ABS hríbiku-“.
Vypúšťací otvor: Na vrchu a na bokoch by mali byť prielezy pre ľahké počiatočné plnenie a následnú údržbu a výmenu filtračného média.
IV. Výkonnostné ukazovatele a aplikácie
Požiadavky na vstupnú vodu: Typicky sa vyžaduje, aby bol vstupný zákal<20 NTU, ideally <5 NTU.
Presnosť výstupnej vody: Môže stabilne dosiahnuť<1 NTU; with good design and proper operation, outlet water can reach 0.1-0.3 NTU.
Odstraňovanie indexu SDI (Sludge Density Index): Účinne znižuje hodnoty SDI a poskytuje ochranu pre následné systémy reverznej osmózy (RO). Dobre-fungujúci multimédiový filter{2}}môže dosiahnuť výstupný SDI<5, or even <3.
