微细筛网过滤适用于大容量过滤,广泛用于饮料工业和废水处理等领域,其过滤介质为金属网或合成树脂网,网孔尺寸为15-200pm.
所有深度过滤介质都需要具有合理的厚度.
用于制造滤芯的材料有:玻璃纤维,尼龙66,PTFE,聚丙烯,PVDF,纤维素,烧结金属粉末,烧结金属纤维,各种织物以及滤纸.近来,以膜为材料的滤芯过滤机已被广泛应用.
移动床式快速过滤池,是过滤与洗涤分别在各自的槽内进行,致使过滤几乎实现了连续化.
浊水从槽的上,下两端加入,净水从槽的中部集水管排出.由于滤层的上下受到同样的压力,所以即使在过滤速度较大时,滤层也不膨胀,而且过滤面积增大了1倍.
为了克服向下流过滤的这个缺点,便开发了向上流式快速过滤池,当浊水从滤层下方向滤层上方流动时,滤层呈流态化,整个滤层都在截留悬浮物,因而过滤损失水头的上升趋势减缓,悬浮物的截留量大.
重力式快速过滤池,是以池内自由水面的水位与排水管水位的水头差作为过滤推动力的.加压式快速过滤罐具有密闭结构.其优点在于只要提高流入压力,就能补偿过滤损失水头,而不必像重力式那样必须增大过滤池的高度.
该装置无需另外进行活性炭再生操作.臭氧将水中的不饱和有机化合物的二重结合或三重结合切断,使之容易被生物分解.而活性炭将这些有机物吸附.
单位体积活性炭具有非常大的细孔面积,而且吸附性很好.常用来吸附水中的臭气,异味,色等微量有机物,或者农药等有害物质.理论上,被吸附的粒子的直径与活性炭细孔直径处于同样等级.因此,活性炭的吸附性将取决于其种类和细孔的分布.
溶解在水中的铁,以Fe2+的形态存在,而且溶解度较高.但是以Fe3+存在时,溶解度便明显减小.就是说,如果将铁氧化,铁就会在水中析出,因而容易除掉.一般是用氯来氧化;但是如果利用触媒,就可以利用空气来氧化,尽管空气的氧化...
缓速过滤的净化机能主要在于过滤膜.此膜是由喜气性生物及其代谢物构成的致密膜;带有悬浮粒子的原水通过砂层时,就由沉淀物在滤层的表面上生成了此过滤膜.借助此膜,悬浮物被筛分除掉,而细菌则由筛分和生息在过滤膜内的生物捕食给除掉...
为了解释非理想气体的特性,范德华假设:在中性的,化学饱和的分子之间,存在着吸引力.此吸引力与离子吸引和电吸引无关,称为范德华力的距离极近时,范德华力才能体现. 像净水处理用的缓速砂层过滤那样,在粒状滤层的表面上生成了凝胶...
悬浮粒子的附着水层内的电双层是这样形成的:悬浮粒子表面的净负电荷将水中的阳离子吸近,同时将阴离子斥远.结果,在粒子表面近旁形成了非常薄的固定层(牢固吸住阳离子,粒子因此带有界面电荷)和较厚一些的扩散层,即形成了电双层.
悬浮粒子因受到其周围做热运动的液体分子的碰撞,而获得进行布朗运动的足够动量. 当悬浮液通过介质颗粒间的回曲流道时,若是悬浮粒子与液体之间的密度差很大,那么悬浮粒子将不追随流线方向的改变而改变自己的运动方向.
过滤分为两大类:滤饼过滤和澄清过滤.澄清过滤的目的,通常是从浓度非常低的(稀薄)悬浮液中分离出固体粒子.例如以砂子等粒状物为过滤介质的砂滤机.
虽然公认的絮凝理论要求水溶性聚合物在液中呈线状分布,但是通过控制聚合物的交联程度,却意外的促进了固液分离.目前,有关交联絮凝剂的作用机理,尚待解明;不过,开发高交联度工业用絮凝剂,已是一种趋势.
同低分子量絮凝剂相比,用高分子量絮擬剂能得到强度高的絮团,而且其分散在水中的线链较长,因而在粒子间形成架桥的几率较大.就是说,高分子量絮凝剂的高效性,使化学预处理的费用最少.
此种造粒絮凝法与高压的带式压榨脱水机组合起来,就成为令人瞩目的高效污泥处理法.
开发出了阳离子一阴离子联合絮凝法,其特点是,添加阳离子聚合物起电荷中和作用,另外添加阴离子性聚合物起絮团长大作用.
在选用凝结剂和高分子絮凝剂时,应考虑它们对各种过滤脱水机的适用性.