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虹吸式過濾原理圖

發布時間:2021-12-20 21:55:38

㈠ 虹吸過濾器的原理 常見故障及解決方法

虹吸過濾器是我們生活之中所常見的一種過濾器,它是我們科學技術日益進步所改造設計出來的機器。虹吸過濾器以虹吸現象為技術依託,增加了許多復雜便捷的部件,使過濾器可以更高效地工作,從而為我們的生活帶來便捷。了解虹吸過濾器的工作原理和常見故障與解決措施將使我們的更加便捷,因此,本文就將為大家介紹一下虹吸過濾器的原理及故障排查。

1·虹吸過濾器工作原理

來水從進水管進入配水箱,經配水管流入濾前水(原水)區,原水通過石英砂濾料時水中的懸浮物被濾料截留,過濾後出水通過連通管流入出水區,再經出水管進入冷水池;隨著濾料截留的懸浮物不斷增多,濾料阻力不斷增大,濾前水需克服過濾阻力,濾前水水位不斷上升(排水管(1)中水位相應不斷上升),水位上升至輔助虹吸管時,水從輔助虹吸管流至排水區,水流的抽吸作用將反洗排水管(1)上端的空氣抽走形成真空,真空達到一定值後虹吸形成,濾前水經排水管(1)、排水管(2)被大量抽走流至排水區排走,濾前水水位下降,當出水區水位高於濾前水位時,反洗形成,石英砂截留的懸浮物被洗出由反洗排水帶走排出;出水區水位下降破壞斗露出水面時,破壞管將破壞斗內水抽走,空氣通過破壞管進入排水管,破壞真空,虹吸停止,反洗結束。

2·虹吸過濾過濾器故障現象及解決措施

2.1故障現象

虹吸過濾過濾器運行多年,約5年前更換過石英砂濾料,2011年過濾器運行不正常,存在如下故障:

1)虹吸過濾器反洗不停止或反洗時間太長;

2)配水箱內水位溢出,直接流至出水區;

2)過濾器不反洗;

4)過濾器出水水質與原水水質無明顯改善。

上述故障造成虹吸過濾循環水池冷水池水位下降影響生產供水,過濾器被迫停運,循環水水質逐漸惡化。2011年,因虹吸過濾汽機循環水質差,虹吸過濾汽機運行數月就出現真空值下降,被迫加開鍋爐倒機,申請外部專業單位進行高壓沖洗,影響機組經濟運行,也增加了檢修成本支出,2011年,虹吸過濾共申請高壓沖洗8台次,外委檢修費用約16萬元。

2.2解決措施

1)破壞管本身管徑小,過濾器運行一定年限後部分管道結垢導致進入空氣量不足無法破壞反洗虹吸。解決措施:更換過濾器破壞管,將原DN15破壞管更換為DN25管道,加大空氣進入破壞真空效果,降低結垢對破壞管的影響。

2)前水水位不斷上升,當進水量較大時排水管(1)頂端空氣不能及時排出,水位上升使空氣壓縮,空氣壓縮形成一定壓力導致濾前水水位無法到達輔助虹吸管,不能形成虹吸抽氣。解決措施:自行設計製作了了排氣閥,在排水管(1)頂端加裝了自製排氣閥,該閥能自動將排水管內受壓縮空氣排出,消除空氣壓力對濾前水的阻力使濾前水水位到達輔助虹吸管形成反洗,濾池反洗虹吸時該閥嚴密關閉不破壞真空。(參考www.rfilter.com)

3)一站有2台過濾器出水管,管長約60m,出水管阻力大,濾池出水水位過高,導致濾前水水位相應抬升,濾前水位很快到達輔助虹吸管形成反洗,造成反洗頻繁,耗水量大;濾前水水位高,造成反洗時間長,甚至破壞斗無法露出水面反洗不能停止。解決措施:對出水管較長的2台過濾器出水管進行改道,減小出水阻力,降低出水水位。

4)過濾器已運行近5年,石英砂濾料板結嚴重,進水無法穿過濾料直接從配水箱流至出水層或進水直接穿透石英砂形成短流起不到過濾效果;石英砂濾料板結,濾池反洗時出水通過量較小,位於出水區的破壞斗不能露出水面,虹吸無法停止。解決措施:更換石英砂濾料,消除石英砂板結。

對過濾器進行上述檢修後重新投運,過濾器運行正常,濾後出水濁度由進水時的2NTU達到小於1NTU,6個月以來虹吸過濾汽機未發生因水質原因造成汽機真空度下降的停機倒機故障,也未安排對冷卻器進行高壓沖洗的外委檢修,保障了生產運行,降低了運行成本。

通過上文的介紹,我們已經大致了解了虹吸過濾器的原理和特的常見故障與解決措施。從中我們可以看到,以虹吸現象為技術依託的虹吸過濾器原理還是十分簡單的,只是部件相對來說比較復雜,這也是它容易出故障的原因所在,了解了這些,我們就能熟練操作自己的虹吸過濾器,並能運用自己的知識進行日常維修,使它真正為我們的生活帶來方便。

㈡ 懂虹吸的來,求高手!!我做的虹吸過濾器,來電不自動虹吸。高手看圖!

你這個做的不對啊!右管上頭是什麼?左邊最上面的朝下的管子能在水裡嗎?
我第一次見到這種三重虹吸!

㈢ 魚缸虹吸原理過濾器不工作,在線等!!!

還是用個濾桶的好,現在的濾桶也不貴,而且有動力,能夠使魚缸更清潔,對魚也有好處

㈣ 虹吸濾池的工作原理

虹吸濾池是快濾池的一種形式,它的特點是利用虹吸原理進水和排走洗砂水,因此節省了兩個閘門。此外,它利用小阻力配水系統和池子本身的水位來進行反沖洗,不需另設沖洗水箱或水泵,加之較易利用水力,自動控制池子的運行,所以已較多地得到應用。
(1)虹吸濾池是由6~8個單元濾池組成一個整體。濾池的形狀主要是矩形,水量少時也可建成圓形。濾池的中心部分相當於普通快濾池的管廊,濾池的進水和沖詵水的排除由虹吸管完成。管廊上部設有真空控制系統14。
經過澄清的水由進水槽1梳入濾池上部的配水槽2。經虹吸管3流入單元濾池的進水槽4,再經過進水堰5(調節單元濾池的進水量)和布水管6流入濾池。水經過濾層7和配水系統8而流入清水槽9,再經出水管10流入出水井11,通過控制堰流出濾池。
濾池在過濾過程中濾層的含污量不斷增加,水頭損失不斷增長,要保持出水堰12上的水位,即維持一定的濾速,則濾池內的水位應該不斷地上升,才能克服濾層增長的水頭損失。當濾池內水位上升到預定的高度時,水頭損失達到了最大允許值,(一般採用1.5~2.0米)濾層就需要進行沖洗。
虹吸濾池在過濾時,由於濾後水位永遠高於濾層,保持正水頭過濾,所以不會發生負水頭現象。每個單元濾池內的水位,由於通過濾層的水頭損失不同而不同。
濾池的配水系統必須採用小阻力配水系統。因此可以利用濾池本身的濾過水的水位(清水槽內水位)即可沖洗。
濾池沖洗時的情況:首先破壞進水虹吸管3的真空,則配水槽2的水不再進入濾池,濾池繼續過濾。起初濾池內水位下降較快,但很快就無顯著下降,此時就可以開始沖洗。利用真空系統14抽出沖洗虹吸管15中的空氣,使它形成虹吸,並把濾池內的存水通過沖洗虹吸管15抽到池中心的下部,再由沖洗排水管16排走。此時濾池內水位降低,當清水槽的水位與池內水位形成一定的水位差時,沖洗工作就正式開始了。沖洗水的流程與普通快濾池相似。當濾料沖洗干凈後,破壞沖洗虹吸管15的真空,沖洗立即停止,然後,再啟動虹吸管3,濾池又可以進行過濾。
沖洗水頭一般採用1.1~1.3米。是由清水槽9的水位與沖洗排水槽頂的高差來控制的。濾池平均沖洗強度一般採用10~15升/秒·米2,沖洗歷時5~6分鍾。一個單元濾池在沖洗時,其他濾池會自動調整增加濾速使總處理水量不變。由於濾池的沖洗水是直接由清水槽9供給,因此一個單元濾池沖洗時,其它單元濾池的總出水量必須滿足沖洗水量的要求。

供給單元濾池沖洗強度的大小與採用的單元個數有關,它們的關系可表示如下:

(3.38)

式中 q——沖洗強度(升/秒·米2);
n——單元濾池個數;
Q——單元濾池的過濾水量(升/秒);
F——單元濾池的面積(米2)。

上式也可以用濾速表示:
(3.39)

式中 v——過濾速度(米/時)。

當沖洗強度為10~15升/秒·米2,濾速為8米/時。利用上式可以算出濾池至少需要5~7個單元。如採用的濾速再高一些,則需要的單元濾池數目可以少一些。
圓形或多邊形平面的虹吸濾池施工復雜。其單元池的平面為扇面形或梯形。沖洗時沿 池壁處因離排水槽較遠,所以沖洗不幹凈,會有積泥。現標准圖都採用矩形平面。處理水量為160米3/時~2400米3/時的虹吸濾池都有國家標准圖可以選用。

2. 虹吸濾池的設計
虹吸濾池在設計中有些問題考慮的原則與普通快濾池相同,不再重述,這里把設計中特殊的問題進行討論。
(1)濾池深度 虹吸濾池的深度因包括了沖洗水頭,故比普通快濾池要深,目前我國設 計的虹吸濾池深4.5~5米。其組成尺寸如下:

濾池的總深度=H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8 (3.40)

式中 H1——濾池底部集水空間的高度,一般採用0.3米;
H2——小阻力配水系統的高度;
H3——濾料層的厚度,按設計需要決定;
H4——沖洗時濾料層的膨脹高度,H4=H3´e%;
H5——沖洗排水槽總高度,H5=沖洗排水槽凈高+槽底結構厚度(約0.1米);
H6——出水控制堰與沖洗排水槽槽頂的高度差,即沖洗水頭(1.0~1.3米);
H7——最大過濾水頭採用1.5~2.0米;
H8——濾池保護高度,採用0.1~0.3米。

(2) 配水系統 虹吸濾池的沖洗水頭,僅1.1~1.3米左右,它的配水系統只能採用小阻力配水系統。小阻力配水系統採用較多的有雙層孔板,孔板網、三角槽孔板、穿孔濾磚和縫隙式濾頭等。小面積濾池宜採用濾頭,大面積濾池宜採用雙層孔板。
縫隙式濾頭小阻力配水系統在虹吸濾池、無閥濾池、壓力濾池及離子交換器中普遍使用,通過生產實踐,證明它能保證運轉,並可省去礫石墊層,降低濾池深度;缺點是安裝較復雜、造價較高,每平方米約裝40~60個。每個濾頭的縫隙面積在100~350毫米2,總縫隙面積約占濾池面積的0.5~2%。
濾頭與濾板的連接方式有兩種:當濾板用鋼板或鑄鐵板時,濾頭可以不用底座而直接擰在鋼板上孔的絲扣中,當濾水板採用鋼筋混凝土板時,可採用底座上予埋短管而後接濾頭的方式。
(3) 真空虹吸系統 真空虹吸系統是虹吸濾池的重要組成部分,系由真空泵、真空罐、管路(包括控制閥門)和進水、沖洗虹吸管等組成。
真空系統中可以不用真空泵而用水射器來代替。可以設制真空罐集中控制,也可不設真空罐,直接用水射器或真空泵抽氣來形成虹吸。
進水虹吸管與沖洗虹吸管的尺寸按所通過的流量選定,其斷面可為圓形或矩形。材料可採用鋼板焊制,也可採用鑄鐵管材。真空泵按預定時間內完成虹吸管需要的真空抽氣量,並考慮適當的餘量來選定,形成沖洗虹吸的時間以2~5分鍾左右為宜。
在標准設計中虹吸系統也可採用水力自動控制(也可手動操作)代替真空系統,不必另設真空泵。

3. 虹吸濾池的優缺點和適用條件
虹吸濾池在工藝構造方面有許多優點,同時也存在一定問題,它與普通快濾池相比有以下的優缺點。
(1) 優點 不需要大型的閘閥及相應的電動或水力等控制設備,可以利用濾池本身的出水量、水頭進行沖洗,不需要設置洗水塔或水泵;可以在一定范圍內,根據來水量的變化自動均衡地調節各單元濾池的濾速,不需要濾速控制裝置;濾過水位永遠高於濾層,可保持正水頭過濾,不至於發生負水頭現象;設備簡單,管廊面積小,控制閘閥和管路可集中在濾池中央的真空罐周圍,操作管理方便,易於自動化控制,減少生產管理人員,降低運轉費用;在投資上與同樣生產能力的普通快濾池相比能降低造價20~30%,且節約金屬材料30~40%。
(2) 缺點 與普通快濾池相比,池深較大(5~6米);採用小阻力配水系統單元濾池的面積不宜過大,因沖洗水頭受池深的限制,最大在1.3米左右,沒有富餘的水頭調節,有時沖洗效果不理想。
(3) 適用條件 虹吸濾池適用於中小型給水處理(一般在4000噸/日~5000噸/日),有較突出的優點。如水量小於4000噸/日,則採用重力式無閥濾池。虹吸濾池進水渾濁度的要求與普通濾池一樣,一般希望在10毫克/升以下,這種濾池可以採用砂濾料,也可以採用雙層濾料。虹吸濾池沖洗水投不高,所以濾料顆粒不可選的太粗,否則將引起沖洗水頭不足,膨脹率很小,沖洗不凈的後患。參考資料:http://sky.jnu.e.cn/hxx/net_lesson/1_fscl/contents/chapter03/03-06/mainframe03-06.htm

㈤ 怎樣用虹吸過濾器

虹吸過濾器的設置和使用方法如下:
1、此虹吸抽水過濾只宜缸養,水深,若池養可能因水太深虹吸不起作用。
2、虹吸管用直徑40mmPVC管。其原理就是在飼養缸里那段分為兩截,上截用兩個彎頭造成U型管,下半截預先用吸盆固定在飼養缸壁。U型管貫滿水並加蓋後倒轉插到預定的位置,當U型管兩口端處於水兩時便可拔掉蓋子,U型管插在飼養缸那頭與缸內已有的管接通即可。此管要一直落到離缸底1cm,以便抽缸底水。而插到過濾系統那頭是處在第一格沉澱格,同時最好在飼養缸的另一邊裝吹水泵以便把缸底的雜物吹向虹吸管那邊。
3、潛水泵是在過濾系統的最後一格(第6格),泵的揚程是2.8m,流量3000升/小時,功率60w。當泵工作時,過濾系統第一格(沉澱格)的水位比飼養缸的水為低4-6cm。若泵的流量再大(如超過3500升/小時),我怕這個過濾系統的水來不及供給泵用。
4、虹吸管中U型部分一定要密封,這樣即使潛水泵停止工作,飼養缸的水位與過濾系統的水位持平。U型管內仍儲著水,只要啟動潛水坌,虹吸過濾便又正常工作了。但要注意,虹吸管不是越大越好,若超過直徑50mm。當停泵後,U型管內的水太多太重會從兩端分別流走,再啟動潛水坌時,虹吸就不成功。當飼養缸水體大的話,用直徑40mm管虹吸肯定是來不及過濾的。而使用50mm以上的管又怕虹吸管內的水在停泵時流走。那乾脆用兩條或多條虹吸管(管徑根據實際而定)同時虹吸。這時候,使用更大流量的潛水泵都不怕。

㈥ 怎樣製作虹吸底濾系統

自己動手製作魚缸底濾系統,原理很簡單,將pvc管鋪設在魚缸底部,管口末端封死,之後在連接好的管子上打眼。利用虹吸原理,將沉澱在魚缸底部小石子縫隙中的魚糞抽到魚缸下部的過濾池內,之後再利用魚缸本身的水泵將過濾後的清水抽回魚缸。如圖:

㈦ 魚缸底部過濾的工作原理最好有圖,糞便是如何吸走的

魚缸底部過濾的工作原理是通過溢流或虹吸的方式,使主缸的水進入濾缸,經過濾缸材料過濾後再由水泵抽回主缸。

見圖:

溢流式

糞便是隨著水流進入底缸了。

(7)虹吸式過濾原理圖擴展閱讀

過濾方式

當前過濾方式主要有:物理過濾、生物過濾、化學過濾等,只要插上電源就會不停的工作。

過濾器必須有2種或以上的過濾方式即:物理過濾、生物過濾、化學過濾

物理過濾:它是利用機械辦法將水中較大的顆粒隔出掉。如剩餘的飼料顆粒、死亡魚只的屍骨、魚體的排泄物、分泌物、嘔吐物、體表粘液等,一般多使用海綿、噴膠棉、細網目的尼龍網、棕櫚葉纖維等。通常是設置在過濾系統的初始端,便於清洗。

生物過濾: 培養有益菌菌,通過細菌分解有害元素,如:氨鹽、亞硝酸鹽、硝酸鹽、磷酸鹽等等。常用的濾料有:生化球、陶瓷環、玻璃環、珊瑚砂等等(最主要的過濾方式,維持生態系統)

化學過濾: 它是利用化學制劑除去水的雜質的辦法,所使用的制劑有水質安定劑、絮凝劑、除藻劑、蛋白質分解劑、除臭劑等等。

吸附過濾:它是木材、煤炭、果殼、動物骨等含碳量極高的物質能吸附海水中的蛋白質、微量元素、脫色、除異味,連臭氧的分子也能被它吸收。魚兒的尿液,水中的微藻以及葯物也都能被它吸附掉

因為硝化細菌必須生活有流動的水的濾棉、玻璃環或底砂里,所以過濾器應該24小時開。

㈧ 親們,虹吸過濾器是什麼工作原理

在一個水來缸里裝有水自,用一根管子一端放在水中,另一端在缸沿自然垂下,用嘴在這端埠吸氣一會,然後松嘴,那麼缸中的水就會從管子中流下來.因為管子呈一段弧形,像彩虹,又能直到吸水的作用,故稱為虹吸現象.虹吸式排水系統就是利用這個原理工作的.

㈨ 虹吸濾池的構造及工作原理

虹吸濾池是快濾池的一種形式,它的特點是利用虹吸原理進水和排走洗砂水,因此節省了兩個閘門。此外,它利用小阻力配水系統和池子本身的水位來進行反沖洗,不需另設沖洗水箱或水泵,加之較易利用水力,自動控制池子的運行,所以已較多地得到應用。
虹吸濾池是由6~8個單元濾池組成一個整體。濾池的形狀主要是矩形,水量少時也可建成圓形。濾池的中心部分相當於普通快濾池的管廊,濾池的進水和沖洗水的排除由虹吸管完成。管廊上部設有真空控制系統14。
經過澄清的水由進水槽1流入濾池上部的配水槽2。經虹吸管3流入單元濾池的進水槽4,再經過進水堰5(調節單元濾池的進水量)和布水管6流入濾池。水經過濾層7和配水系統8而流入清水槽9,再經出水管10流入出水井11,通過控制堰流出濾池。濾池在過濾過程中濾層的含污量不斷增加,水頭損失不斷增長,要保持出水堰12上的水位,即維持一定的濾速,則濾池內的水位應該不斷地上升,才能克服濾層增長的水頭損失。當濾池內水位上升到預定的高度時,水頭損失達到了最大允許值,(一般採用1.5~2.0米)濾層就需要進行沖洗。
虹吸濾池在過濾時,由於濾後水位永遠高於濾層,保持正水頭過濾,所以不會發生負水頭現象。每個單元濾池內的水位,由於通過濾層的水頭損失不同而不同。
濾池的配水系統必須採用小阻力配水系統。因此可以利用濾池本身的濾過水的水位(清水槽內水位)即可沖洗。
濾池沖洗時的情況:首先破壞進水虹吸管3的真空,則配水槽2的水不再進入濾池,濾池繼續過濾。起初濾池內水位下降較快,但很快就無顯著下降,此時就可以開始沖洗。利用真空系統14抽出沖洗虹吸管15中的空氣,使它形成虹吸,並把濾池內的存水通過沖洗虹吸管15抽到池中心的下部,再由沖洗排水管16排走。此時濾池內水位降低,當清水槽的水位與池內水位形成一定的水位差時,沖洗工作就正式開始了。沖洗水的流程與普通快濾池相似。當濾料沖洗干凈後,破壞沖洗虹吸管15的真空,沖洗立即停止,然後,再啟動虹吸管3,濾池又可以進行過濾。
沖洗水頭一般採用1.1~1.3米。是由清水槽9的水位與沖洗排水槽頂的高差來控制的。濾池平均沖洗強度一般採用10~15升/秒·米2,沖洗歷時5~6分鍾。一個單元濾池在沖洗時,其他濾池會自動調整增加濾速使總處理水量不變。由於濾池的沖洗水是直接由清水槽9供給,因此一個單元濾池沖洗時,其它單元濾池的總出水量必須滿足沖洗水量的要求。供給單元濾池沖洗強度的大小與採用的單元個數有關,它們的關系可表示如下:
q=nQ/F(3.38)
式中 q——沖洗強度(L/S·m2);
n——單元濾池個數;
Q——單元濾池的過濾水量(h/s);
F——單元濾池的面積(平方米)。
上式也可以用濾速表示:
n≥3.6q/v(3.39)
式中 v——過濾速度(m/h)。
當沖洗強度為10~15升/秒·米²,濾速為8米/時。利用上式可以算出濾池至少需要5~7個單元。如採用的濾速再高一些,則需要的單元濾池數目可以少一些。
圓形或多邊形平面的虹吸濾池施工復雜。其單元池的平面為扇面形或梯形。沖洗時沿 池壁處因離排水槽較遠,所以沖洗不幹凈,會有積泥。現標准圖都採用矩形平面。處理水量為160米³/時~2400米³/時的虹吸濾池都有國家標准圖可以選用。

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