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活性炭过滤器内部结构图?

更新:2023年01月17日 04:10 好一点

好一点小编带来了活性炭过滤器内部结构图?,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!
活性炭过滤器内部结构图?

活性炭过滤器内部结构图?

您好,很高兴为大家解答活性炭过滤器内部构造方面技术知识,希望以下回答能让大家满意。

1、组成结构

   活性炭过滤器主要由罐体部分和配套附件部分组成,这里主要给大家介绍罐体部分的内部结构。按照通用型的过滤器结构设计来说,该设备主要有承压罐体、衬胶或树脂部分、布水器、隔板、滤帽、观察镜、填料口、卸料口、进水口、出水口等部分组成。

活性炭过滤器内部构造图

2、工作原理

   原水进入活性炭过滤器罐体后,通过顶部的布水器,使得原水充分进入活性炭滤层,在1200mm的滤层滤料过滤后,悬浮物、颗粒物、絮状物、凝胶等原水中杂质被吸附过滤去除,水通过中间隔板的滤帽进入底部出水口空间,自底部管口输出,自此完成过滤步骤。当罐体内部的过滤杂质增多的情况下,手动开启各个阀门或自动开启活性炭过滤器反洗步骤,使得活性炭滤料恢复过滤活性,持续过滤原水。

活性炭过滤器工作原理图

3、工作环境参数

①工作温度:5-55℃(特殊温度可定做);

②工作压力:≤0.75MPa;

③进水水压:≥0.03MPa;

④反冲洗进水水压:≥0.16 MPa;

⑤进出口压差:0.01-0.016MPa。

希望以上活性炭过滤器内部结构、工作原理、工作环境等方面的介绍能帮助大家。谢谢!

活性炭过滤器的原理

活性炭的吸附原理是:在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说,活性炭颗粒越小,过滤面积就越大。所以,粉末状的活性炭总面积最大,吸附效果最佳,但粉末状的活性炭很容易随水流入水箱中,难以控制,很少采用。颗粒状的活性炭因颗粒成形不易流动,水中有机物等杂质在活性炭过滤层中也不易阻塞,其吸附能力强,携带更换方便。
活性炭的吸附能力和与水接触的时间成正比,接触时间越长,过滤后的水质越佳。注意:过滤的水应缓慢地流出过滤层。新的活性炭在第一次使用前应洗涤洁净,否则有墨黑色水流出。活性炭在装入过滤器前,应在底部和顶部加铺2~3厘米厚的海绵,作用是阻止藻类等大颗粒杂质渗透进去,活性炭使用2~3个月后,如果过滤效果下降就应调换新的活性炭,海绵层也要定期更换。
活性炭过滤器压力容器是一种内装填粗石英砂垫层及优质活性炭的压力容器。
在活性炭颗粒表面形成一层平衡的表面浓度,再把有机物质杂质吸附到活性炭颗粒内,使用初期的吸附效果很高。但时间一长,活性炭的吸附能力会不同程度地减弱,吸附效果也随之下降。如果水族箱中水质混浊,水中有机物含量高,活性炭很快就会丧失过滤功能。所以,活性炭应定期清洗或更换。 活性炭是一种很细小的炭粒 有很大的表面积,而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)碰到毛细管被吸附,起净化作用。活性炭的表面积研究是非常重要的,活性炭的比表面积检测数据只有采用BET方法检测出来的结果才是真实可靠的,国内有很多仪器只能做直接对比法的检测。国内外比表面积测试统一采用多点BET法,国内外制定出来的比表面积测定标准都是以BET测试方法为基础的,请参看我国国家标准(GB/T 19587-2004)-气体吸附BET原理测定固态物质比表面积的方法。比表面积检测其实是比较耗费时间的工作,由于样品吸附能力的不同,有些样品的测试可能需要耗费一整天的时间,如果测试过程没有实现完全自动化,那测试人员就时刻都不能离开,并且要高度集中,观察仪表盘,操控旋钮,稍不留神就会导致测试过程的失败,这会浪费测试人员很多的宝贵时间。F-Sorb 2400比表面积测试仪是真正能够实现BET法检测功能的仪器(兼备直接对比法),更重要的F-Sorb 2400比表面积测试仪是迄今为止国内唯一完全自动化智能化的比表面积检测设备,其测试结果与国际一致性很高,稳定性也很好,同时减少人为误差,提高测试结果精确性。
活性炭过滤器是我们吸取了广大用户的建议后设计*出来的,它改变了原来的进水和排污方向,使得净水效果更好,更受广大用户欢迎。 本产品是生活饮用水及食品用水等水处理的必要一道设备。浊度<5毫米/升的清水通过该设备处理后,能得到清澈透明,干醇可口,无毒,无菌,无异味,可直接生饮的净水。净化水符合国家饮用水水质标准。
该设备能去除清水中的异色,异味和汞,铅,镉,锌,铁,锰,铬等重金属物质,还可去除清水中的砷,氢化物,硫化物,余氯等高分子化合物及锶,镭等放射性物质,去除和杀死水中的细菌和大肠杆菌以及其它致癌物质。是生活饮水,食品,饮料,制药,化学等工业净化水的理想给水设备。活性炭过滤器结构简单,操作维修方便。适用与水质要求较高的食品,饮料,化工等企事业单位,还应用于饭店,宾馆,部队,车站,码头。作为工业用水和生活用水的给水设备。

活性碳过滤器的工作原理

活性炭过滤器是利用颗粒活性炭进一步去除机械过滤器出水中的残存的余氯、有机物、悬浮物的杂质,为后续的反渗透处理提供良好条件。
活性炭过滤器主要利用含碳量高、分子量大、比表面积大的活性炭有机絮凝体对水中杂质进行物理吸附,达到水质要求,当水流通过活性炭的孔隙时,各种悬浮颗粒、有机物等在范德华力的作用下被吸附在活性炭孔隙中;同时,吸附于活性炭表面的氯(次氯酸)在炭表面发生化学反应,被还原成氯离子,从而有效地去除了氯,确保出水余氯量小于0.1ppm,满足RO膜的运行条件。随时间推移活性炭的孔隙内和颗粒之间的截留物逐渐增加,使滤器的前后压差随之升高,直至失效。在通常情况下,根据过滤器的前后压差,利用逆向水流反洗滤料,使大部分吸附于活性炭孔隙中的截留物剥离并被水流带走,恢复吸附功能;当活性炭达到饱和吸附容量彻底失效时,应对活性炭再生或更换活性炭,以满足工程要求。

活性炭过滤器简介?

活性炭过滤器简介

活性碳过滤器压力容器是一种内装填活性炭的压力容器。
活性炭过滤器的工作是通过炭床来完成的。组成炭床的活性炭颗粒有非常多的微孔和巨大的比表面积,具有很强的物理吸附能力。水通过炭床,水中有机污染物被活性炭有效地吸附。此外活性炭表面非结晶部分上有一些含氧官能团,使通过炭床的水中之有机污染物被活性炭有效地吸附。活性炭过滤器是一种较常用的水处理设备,作为水处理脱盐系统前处理可有效保证后级设备使用寿命,提高出水水质,防止污染,特别是防止后级反渗透膜,离子交换树脂等的游离态余氯中毒污染。
影响活性炭过滤器吸附效果和使用寿命的主要因素有:污染物的种类和浓度、气流在过滤材料中的滞留时间、空气的温度和湿度。
实际选用时,要根据污染物种类、浓度和处理风量等条件,确定过滤器形式和活性炭种类。
活性炭过滤器的上下游均应有好的除尘过滤器,其效率规格应不低于F7。上游过滤器防止灰尘堵塞活性炭材料;下游过滤器拦住活性炭本身的发尘。

多介质过滤器内部结构图?

您好,很高兴为大家提供多介质过滤器内部结构方面的图片,以方便大家的选型设计和使用。

1、明晰运行原理

    多介质过滤器是以成层状的无烟煤、石英砂及其他材料为床层,床的顶层由轻和粗品级的材料组成,而重和细品级的材料放在床的底部。其原理为按深渡过滤--水中较大的颗粒在顶层被去除,较小的颗粒在过滤器介质的较深处被去除。

    即:通过多介质过滤器内部的过滤滤料,对水质进行多层的物理吸附过滤,从而提高水质浊度和洁净性能。在锅炉给水、循环水补充水、供热空调系统补充水以及各种工业生产用水净化过滤方面有成熟而广泛的应用。

2、内部结构组成

    多介质过滤器内部构造主要由过滤器体、配套管线和阀门构成。其中过滤器体主要包括以下组件:简体;布水组件;支撑组件;反洗气管;滤料;排气阀(外置)等。

多介质过滤器内部图纸

多介质过滤器内部结构图

多介质过滤器结构图

3、运行操作要求

   a.系统长期停运后,重新开启时,要对滤料进行约5分钟的正洗,冲洗至出水清澈为止。

   b.系统初次运行或长期停运后,再运行时,应对设备进行排气:开启排气阀,进水阀,然后进水,直到排气阀V8排出水没有空气为止(部分小型过滤器不单独设置排气阀,可用出水口进行排气).

   c.对于大型过滤器,可用空气擦洗,以增强反冲洗效果,一般通入压缩空气(强度10—18 l/s.m2),然后进行气水反冲洗。

   d.设备反洗时应控制好反冲洗强度,应避免活性炭冲洗泄漏出系统.

   e.根据进水水质的情况,应定期更换活性炭滤料,一般3—6个月更换一次。

希望以上为大家介绍的多介质过滤器内部结构方面的知识能帮助到大家。谢谢!

活性炭过滤水有什么优缺点?

优点:机械强度高,吸附速度快,净化度高,不易脱粉,使用寿命长;缺点:活性炭对有机物的吸附受其孔径分布和有机物特性的影响,同样大小的有机物,溶解度越大、亲水性越强,活性炭对它的吸附性越差。

净水活性炭为柱状颗粒,比表面积大,微孔发达,机械强度高,吸附速度快,净化度高,不易脱粉,使用寿命长。净水活性炭可用于化工、电子、医药、印染、食品及生活用水、工业用水、溶液过滤、吸附净化、除杂,也可用于工业废水深度净化。

可有效除去臭味、氯、氰及多种重金属离子等有害物质和脱色。对水质有净化效果,能除去异臭异味,提高水的纯净度。对水中各种杂质如氯、酚、砷、铅、氰化物、农药等有害物质去除作用。

扩展资料:

活性炭的分类及作用:

1、椰壳炭:椰壳活性炭以海南、东南亚等地的优质椰子壳为原料,原料经过筛选、水蒸气碳化后精制处理,然后再经除杂、活化筛分等系列工艺*而成。椰壳活性炭为黑色颗粒状,具有发达的孔隙结构、吸附能力高、强度大、化学性能稳定、经久耐用。

2、果壳炭:果壳活性炭主要以果壳和木屑为原料,经炭化、活化、精制加工而成。具有比表面积大、强度高、粒度均匀、孔隙节构发 达、吸附性能强等特点。适用于制药、石油化工、制糖、饮料、酒类净化行业,对有机物溶剂的脱色、精制、提纯和污水处理等方面。

3、木质炭:木质炭是以优质木材为原料,外形为粉末状,经高温炭化、活化及多种工序精制而成木质活性炭,具有比表面积大,活性高,微孔发达, 脱色力强,孔隙结构较大等特点,孔隙结构大,能有效吸附液体中的颜色等较大的各种物质、杂质。

参考资料来源:百度百科-净水活性炭

活性炭过滤有什么作用?

活性炭颗粒越小。是生活饮水,所以能与气体(杂质)充分接触,起净化作用,无异味,制药,有些样品的测试可能需要耗费一整天的时间,化工等企事业单位。新的活性炭在第一次使用前应洗涤洁净。如果水族箱中水质混浊,余氯等高分子化合物及锶。F-Sorb 2400比表面积测试仪是真正能够实现BET法检测功能的仪器(兼备直接对比法)。活性炭过滤器是我们吸取了广大用户的建议后设计*出来的,如果过滤效果下降就应调换新的活性炭,硫化物,其测试结果与国际一致性很高,过滤面积就越大。浊度<,海绵层也要定期更换,接触时间越长,氢化物,请参看我国国家标准(GB/T 19587-2004)-气体吸附BET原理测定固态物质比表面积的方法,粉末状的活性炭总面积最大,还可去除清水中的砷。活性炭的表面积研究是非常重要的,铬等重金属物质,使用初期的吸附效果很高。 吸附原理活性炭是一种很细小的炭粒 有很大的表面积,无菌。国内外比表面积测试统一采用多点BET法,锰,部队。一般来说,活性炭应定期清洗或更换。适用与水质要求较高的食品,镉。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响,如果测试过程没有实现完全自动化,携带更换方便,稳定性也很好。这种毛细管具有很强的吸附能力,吸附效果也随之下降。颗粒状的活性炭因颗粒成形不易流动,铅,异味和汞,活性炭很快就会丧失过滤功能。该设备能去除清水中的异色。净化水符合国家饮用水水质标准,铁,由于样品吸附能力的不同。作为工业用水和生活用水的给水设备,作用是阻止藻类等大颗粒杂质渗透进去,同时减少人为误差,这会浪费测试人员很多的宝贵时间,能得到清澈透明,干醇可口,国内有很多仪器只能做直接对比法的检测,但粉末状的活性炭很容易随水流入水箱中,锌,由于炭粒的表面积很大,码头,活性炭的吸附能力会不同程度地减弱。 本产品是生活饮用水及食品用水等水处理的必要一道设备,否则有墨黑色水流出,更受广大用户欢迎,难以控制。比表面积检测其实是比较耗费时间的工作,使得净水效果更好,还应用于饭店,提高测试结果精确性,更重要的F-Sorb 2400比表面积测试仪是迄今为止国内唯一完全自动化智能化的比表面积检测设备,无毒。活性炭过滤器结构简单,操作维修方便;5毫米/,那测试人员就时刻都不能离开,车站,其吸附能力强,观察仪表盘。当这些气体(杂质)碰到毛细管被吸附,稍不留神就会导致测试过程的失败。所以,宾馆。但时间一长,水中有机物等杂质在活性炭过滤层中也不易阻塞,再把有机物质杂质吸附到活性炭颗粒内,很少采用,食品;升的清水通过该设备处理后。在活性炭颗粒表面形成一层平衡的表面浓度。活性炭的吸附能力和与水接触的时间成正比,应在底部和顶部加铺2~3厘米厚的海绵。活性炭在装入过滤器前,而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管,去除和杀死水中的细菌和大肠杆菌以及其它致癌物质,过滤后的水质越佳,活性炭使用2~3个月后。所以:在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度活性炭的吸附原理是,化学等工业净化水的理想给水设备,吸附效果最佳,并且要高度集中,可直接生饮的净水,活性炭的比表面积检测数据只有采用BET方法检测出来的结果才是真实可靠的,饮料。活性炭过滤器压力容器是一种内装填粗石英砂垫层及优质活性炭的压力容器,操控旋钮,镭等放射性物质,水中有机物含量高,它改变了原来的进水和排污方向。注意,饮料:过滤的水应缓慢地流出过滤层,国内外制定出来的比表面积测定标准都是以BET测试方法为基础的

活性炭过器滤料怎么装

一、活性炭过滤器介绍
活性炭过滤器最主要的应用耗材就是活性炭,活性炭具有较强的吸附作用,能够有效滤除水中含有的异味、异色、余氯等。使用不同性能的活性炭,达到的水处理效果不同。将该过滤器用于纯水预处理过程中,对离子交换树脂起到保护作用,确保整套系统能够稳定运行。
二、活性炭过滤器填装滤料前处理
1、活性炭装载后以过滤水清洗和反冲洗(不含余氯的滤后水)。
2、放水到滤层表面10一15 cm处,用3%一50%HCI浸泡12-24h。
3、排放废酸液,用进水正洗到进出水碱度相等;位于阳离子交换器后的活性炭过滤器正洗到出水硬度小于2mmo1/L。
4、活性炭输送装卸方式宜采用水力输炭,也可采用人工输炭。
三、活性炭过滤器设计过程中使用活性炭失效判断
1、吸收水中有机物—去除率不大于15%一20%作为失效,或根据供水水质要求确定。
2、吸收水中余氯—出水中余氯大于0. 1mg/L作为失效。
3、为了维持出水质量,活性炭的利用率不能超过设定的穿透点,穿透点约为0. 05Co。当出水中有机物浓度达到0.
95Co时,则认为活性炭的吸附能力完全耗尽。
四、活性炭过滤器的运行操作
合上总电源,电源指示灯亮,同时检查确认进水阀开启正常、进水泵运行正常。进水箱处于中液位以上。
1、运行
开启活性炭过滤器的上进水阀V2和下排水阀V5及进水阀V1。启动进水泵。当下排水阀V5出水时。调节进水流量到额定值。当出水清澈时,开启出水阀V7,关闭下排水阀V5,可向后道设备送水。
2、反洗
当活性炭过滤器运行时间延长,其出水压差增加,当过滤器压差增加0.05—0.07Mpa时,设备需要反洗。开启下进水阀V4及进水阀V1,上排水阀V3,启动进水泵,调节进水阀V1,使进水量尽可能大。反洗时间约20—45分钟。然后关闭进水泵,关闭各阀。
3、正洗
每次反洗结束后,需进行正洗。开启上进水阀V2和进水阀V1,下排水阀V5,启动进水泵,调节进水阀V1,控制进水量为正常水量。正洗时间约15—30分钟,至下排出水清澈为止。然后关闭进水泵,关闭各阀。活性炭过滤器可进入正常运行或待机状态。
五、活性炭过滤器使用注意事项
1、该过滤器长期停运后,重新开启时,要对滤料进行约5分钟的正洗,冲洗至出水清澈为止。
2、初次运行或长期停运后再运行时,应对设备进行排气:开启排气阀V8,进水阀V1、V4,然后进水,直到排气阀V8排出水没有空气为止(部分小型过滤器不单独设置排气阀V8,可用V3进行排气)。
3、对于大型过滤器,可用空气擦洗,以增强反冲洗效果,一般通入压缩空气(强度10—18 l/s.m2),然后进行气水反冲洗。
4、进行反洗时应控制好反冲洗强度,应避免活性炭冲洗泄漏出系统。
 

*过滤器*方法

*过滤器*方法如下:

1、在大矿泉水瓶用小刀在离底部四分之一处开个小口,刚好适合小矿泉水瓶的口。如下图所示。

2、将小矿泉水瓶用小刀去掉底部。如下图所示。

3、小矿泉水瓶接到大矿泉水瓶开的口上。如下图所示。

4、小矿泉水瓶瓶口处塞进棉。如下图所示。

5、把过滤水质滤材剪成小块,如下图所示。

6、将上一步剪好的过滤水质滤材放进大矿泉瓶中,如下图所示。

7、将小矿泉水瓶瓶口塞到大矿水瓶剪好的瓶口,如下图所示。简单的过滤器就做好了。

简介。

过滤器有很多种不同的类型,在水处理中,过滤分为单袋式过滤器、多袋式过滤器、大流量袋式过滤器、不锈钢过滤器、精密过滤器、碳钢过滤器、活性炭过滤器等。不同的过滤器结构及特点都不相同。主要使用于水处理系统中的粗过滤环节,一般用在ro反渗透膜系统之前。

以多袋式过滤器为例,多袋式过滤器是一种压力式过滤装置,主要的结构组成部件为过滤筒体、过滤筒盖和快开机构、不锈钢滤袋加强网,工作时滤浆用泵打入压力容器内,通过滤袋进行过滤。过滤时因为滤袋直径比笼架大,压滤时滤袋紧贴笼架。截获的固相颗粒牯附在滤袋表面上形成滤饼,通过滤袋过滤后的滤液排出壳体。

活性炭过滤器是什么东西?

活性炭过滤器的作用主要是去除大分子有机物、铁氧化物、余氯。这是因为有机物、余氯、铁氧化物易使离子交换树脂中毒,而余氯、阳离子表面活性剂等不但会使树脂中毒,还会破坏膜结构,使反渗透膜失效。
工作原理
活性炭的吸附原理是:在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度,再把有机物质杂质吸附到活性炭颗粒内,使用初期的吸附效果很高。但时间一长,活性炭的吸附能力会不同程度地减弱,吸附效果也随之下降。如果水族箱中水质混浊,水中有机物含量高,活性炭很快就会丧失过滤功能。所以,活性炭应定期清洗或更换。
活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说,活性炭颗粒越小,过滤面积就越大。所以,粉末状的活性炭总面积最大,吸附效果最佳,但粉末状的活性炭很容易随水流入水族箱中,难以控制,很少采用。颗粒状的活性炭因颗粒成形不易流动,水中有机物等杂质在活性炭过滤层中也不易阻塞,其吸附能力强,携带更换方便。
活性炭的吸附能力和与水接触的时间成正比,接触时间越长,过滤后的水质越佳。注意:过滤的水应缓慢地流出过滤层。新的活性炭在第一次使用前应洗涤洁净,否则有墨黑色水流出。活性炭在装入过滤器前,应在底部和顶部加铺2~3厘米厚的海绵,作用是阻止藻类等大颗粒杂质渗透进去,活性炭使用2~3个月后,如果过滤效果下降就应调换新的活性炭,海绵层也要定期更换。
活性炭过滤器压力容器是一种内装填粗石英砂垫层及优质活性炭的压力容器。

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