日本SMC过滤器的过滤过程及原理(1)多大的上游大气尘浓度才能发现漏? (2)下游检漏出多大的浓度才可判定为漏?2·理论分析2·1 日本SMC过滤器滤纸电镜照片如图1所示[2]。由玻璃纤维组成的网格杂乱无章,大小不同,但可见单层网格长向可达30μm。 所谓漏,即应是纤维网格因擦、划、扎等将网格撕开一个孔口,形成孔口出流,其流量远大于通过正常网格的流量。 孔口出流流量Q0由经典的式(1)给出:式中,A为孔口面积,A=0·78d0;d0为孔口直径;ΔP为过滤器前后(孔前后)压差,按检漏时初阻力计,取200Pa;ρ空气密度, 1·2kg/m3;μ为流量系数,按式(2)进行计算: μ=εφ(2) 其中,ε为孔口流速收缩系数,对于孔口周边为开阔的过滤面积按流体力学定义,应为完全收缩,ε小,取0·62;φ为流速系数。
活性炭SMC过滤器的基本原理主要体现在以下几个方面5个常见的方面。
1.活性炭吸附SMC过滤器缸体并采用水力模拟长径设计,日本SMC过滤器粒径合理是为了使其既有上层*过滤又有下层高效吸附等功能,大大提高了产水净化程度和碳的使用寿命的特点。
2.对于降低水体的浊度、减少对后续系统反渗透、滤、离子交换器的污染等有很好的净化作用以达到净化水质的作用。
3.SMC过滤器效率高,可以连续工作,具有不需停机反冲洗的特点。
4.SMC过滤器维护费用低,维护费用省,故障率低,其在运行过程中除石英砂滤料外没有任何转动部件。
5.SMC过滤器易于调制,所采用的单元操作方式可根据水量变化灵活增加或删减过滤器数量。
SMC过滤器活性炭是一种很细小的炭粒单位面积有很大的微孔,通常我们叫他毛细管孔。这种毛细管具有很强的吸附才能,由于炭粒的外表积很大,在与与水中杂质充沛接触。这些杂质能被吸附在微孔中,从而去掉水中胶体等杂质。活性炭还能吸附水中的CL离子以及臭氧,对水中的有机物也有一定的吸附才能,能明显的对水中的色素停止吸附,在水处置行业普通我们请求值在700mg以上,这样的活性炭的吸附才能较强。
SMC过滤器望文生义就是填充的滤料有多个及两种以上的机械过滤器叫多介质过滤器,在水处置上运用的多介质过滤器,常见多介质过滤器的滤料有:无烟煤,陶粒、石英砂、活性炭等。 多介质过滤器的滤层设计滤料普通要思索粒径请求下层滤料粒径小于上层滤料粒径,以保证下层滤料的有效性和充沛应用。上层的密度要小,以保证反洗之后分层恢复,假如上层密度小,那么经过反洗之后上层的滤料沉到下层了。 以两层滤床为例,上层滤料颗粒,密度小的轻质滤料组成,如无烟煤、活性炭;下层滤料粒径小,密度大,普通为石英砂组成;构成了上层滤料起粗滤作用,阻力下,水头损失下,下层滤料起精滤作用,截污才能强,这样就充沛发挥了多介质滤床的作用,即水头损失下,过滤效果好的特性,充沛发货了各层的优点。