Cтраница 2
Начиная с момента ухудшения качества фильтрата, его мутность и цветность определяют каждые 15 - 30 мин до предельно допустимого ухудшения качества фильтрата. [16]
![]() |
Зависимость удельной производительности фильтра от величины давления фильтрования. [17] |
Кроме того, увеличение частоты пульсации с целью повышения удельной производительности фильтра ( см. рис. 9) ведет к ухудшению качества фильтрата из-за более частого разрушения слоя, особенно на суспензиях с тонкими взвесями. [18]
![]() |
Влияние дозы флокулянта на параметры фильтрования.| Оптимальные условия смешения с водой катионных флокулянтов и объем профильтрованной воды. [19] |
Оптимальные условия быстрого смешения флокулянтов с различной ММ и эффективность их действия, оцениваемая по количеству профильтрованной воды, представлены в табл. III.6. Для низкомолекулярных флокулянтов фильтровальный цикл заканчивался по ухудшении качества фильтрата, для высокомолекулярных - по достижении предельных потерь напора. [20]
![]() |
Состав воды, подаваемой на Na-катионитный фильтр.| Изменение технологических показателей Na-катионитного фильтра. [21] |
Результаты выполненных исследований приведены на рис. 6.8 и в табл. 6.5. Анализ этих данных показывает, что катионит необратимо сорбирует некоторое количество РОВ, вследствие чего отмечается сокращение продолжительности фильтроциклов, возрастание расхода отмывочной воды и ухудшение качества фильтрата. Указанные негативные признаки проявляются в основном в начальный период работы катионита и свидетельствуют о снижении интенсивности сорбции РОВ с увеличением удельного объема пропущенной сточной воды. [22]
![]() |
Фильтры с плавающей загрузкой конструкции ФПЗ. [23] |
Фильтрат собирается нижней ( ФПЗ-З) и средней ( ФПЗ-4) дренажными трубами и выводится из фильтра. При ухудшении качества фильтрата загрузка фильтра промывается. Плавающая загрузка регенерируется в нисходящем потоке осветленной воды. [24]
Характерным для безреагентного осветления является наличие периода так называемой зарядки - постепенного улучшения качества осветления в начале фильтроцик-ла. Выход слоев загрузки по ухудшению качества фильтрата наблюдался в основном для наименее агрегативно устойчивой высокомутной воды, а для остальных вод, - только в верхних слоях небольшой высоты, где, по существу, так и не достигли необходимой степени осветления. [25]
После окончания отмывки ионитные фильтры могут сразу включаться в работу или ставиться в резерв. Окончание процесса фильтрования воды характеризуется ухудшением качества фильтрата. Отключение Н - катионитовых фильтров I ступени производится, когда кислотность фильтрата снижается не более чем на 0 2 - 0 3 мг-зкв / кг по сравнению с кислотностью в течение первых 2 - 3 ч работы фильтра. II ступени отключаются по количеству пропускаемой воды или при кислотности фильтрата на 0 07 - 0 10 мг-экв / кг меньшей, чем нормальная кислотность фильтрата I ступени. Анионитные фильтры I ступени отключаются при снижении щелочности фильтрата до 0 02 мг-экв / кг, а II ступени - при проскоке кремнекислоты до заданной величины. [26]
![]() |
Компоновка БОУ. [27] |
После окончания отмывки ионитные фильтры могут включаться в работу или останавливаться в резерв. Окончание рабочего цикла фильтров определяется по ухудшению качества фильтрата до заданного предела. [28]
Анионитные фильтры могут быть отрегенерированы также 0 5 - 1 5 % - ной суспензией извести. Недостатком этого способа является сложность процесса регенерации, низкая степень использования обменной емкости анионита, ухудшение качества фильтрата за счет загрязнения ионами кальция, а также загрязнение водоемов отработавшим раствором анионитных фильтров. [29]
Полиакриламид может быть применен и непосредственно перед фильтрами, после сооружений первой ступени. В этом случае, если фильтры работают с небольшим приростом потери напора и фильтрационный цикл заканчивается при ухудшении качества фильтрата, удается путем дозирования весьма небольших количеств ПАА значительно улучшить раооту фильтров. [30]