2021-09-10 10:57发布
(l)粒度。过滤效率与粒径成反比,即粒度越小,过滤效率越高,但水头损失也增加越快。在小滤料过滤中,筛分与拦截机理起重要作用。
(2)形状。角形滤料的表面积比同体积的球形滤料的表面积大,因此,当孔隙率相同时,角形滤料过滤效率高。
(3)孔隙率。球形滤料的孔隙率与粒径关系不大,一般都在0.43左右。但角形滤料的孔隙率取决于粒径及其分布,一般约为0.48一0.55。较小的孔隙率会产生较高的水头损失和过滤效率,而较大的孔隙率提供较大的纳污空间和较长的过滤时间。但悬浮物容易穿透。
(4)厚度。滤床越厚,滤液越清,操作周期越长。
(5)表面性质。滤料表面的不带电荷或者带有与悬浮颗粒表面电荷相反的电荷有利于悬浮颗粒在其表面上吸附和接触凝聚。通过投加电解质或调节pH值可改变滤料表面的电动电位。
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(l)粒度。过滤效率与粒径成反比,即粒度越小,过滤效率越高,但水头损失也增加越快。在小滤料过滤中,筛分与拦截机理起重要作用。
(2)形状。角形滤料的表面积比同体积的球形滤料的表面积大,因此,当孔隙率相同时,角形滤料过滤效率高。
(3)孔隙率。球形滤料的孔隙率与粒径关系不大,一般都在0.43左右。但角形滤料的孔隙率取决于粒径及其分布,一般约为0.48一0.55。较小的孔隙率会产生较高的水头损失和过滤效率,而较大的孔隙率提供较大的纳污空间和较长的过滤时间。但悬浮物容易穿透。
(4)厚度。滤床越厚,滤液越清,操作周期越长。
(5)表面性质。滤料表面的不带电荷或者带有与悬浮颗粒表面电荷相反的电荷有利于悬浮颗粒在其表面上吸附和接触凝聚。通过投加电解质或调节pH值可改变滤料表面的电动电位。
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