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彗星式纤维滤料过滤器的研究

发布日期:2021-05-19

彗星滤料是种新型的过滤材料,它具有不对称结构1端为松散的纤维丝束称为‘’彗尾“另一端为比重较大的实心体称为‘’彗核”整体呈彗星状,结构如所示。它既有纤维滤料过滤精度高、截污量大的优点,又具有颗粒滤料反清洗洗净度高和耗水量低的优点。为了直观、准确地描述彗星滤料过滤器的运行性能,本文将对该过滤器进行进出水浊度由a可以看出,滤速为20m/h时,进水浊度变化幅度很大的情况下仍然能够保证出水浊度的稳定且小于1NTU,表明彗星滤料具有很好的过滤效果,过滤精度高。对比a和b可以得出,滤速为40m/h时出水浊度仍然很稳定,但由于滤速的增加,达到相同的出水浊度时需要的时间变短,导致过滤周期减小。


分析认为,彗星滤料过滤时,由于水流经过滤层时产生阻力,加上滤层截污后的自重,使滤料层上松下紧,孔隙率由上到下从大到小分布,类似于理想的多层滤料结构,从而增大了纳污量,提高了过滤精度。


3.2滤速对水头损失的影响为了研究不同滤速下水头损失随时间的变化,实验分别测得了滤速20m/h和40m/h时水头损失随时间的变化,如所示。

由可以看出,同一滤速条件下,水头损失随时间的增加而增加,且增加速度变快,滤床总水头损失与过滤时间不呈明显的线性关系。分析认为,过滤状态下水呈现紊流状态,水头损失与滤速的平方呈正比,因此水头损失随时间的增加速度加快;除滤速外,进水浊度等因素也会对水头损失产生影响。


4反冲洗特性滤料的反冲洗是保证过滤正常进行的关键,是滤料再生的必要手段。

过滤器运行一段时间后,滤料层含污量增加,为了提高过滤器的出水水质和过滤效率、延长过滤周期和滤料的使用寿命,需要采取必要的反冲洗措施对过滤器滤料进行冲洗。本文研究的彗星式纤维滤料过滤器采用气水联合反冲洗,以污泥洗出率作为考察反冲洗效果的指标。

反冲水由反洗泵吸入,经过滤器底部由下至上对滤床进行松动1min~2min而后停止水洗改为气洗3min ~5min,再气水同时反冲洗5 ~6min,后水洗~2min,整个反冲洗过程大约用时20min,。从上表可以得出:滤料洗净度高,污泥洗出率可达98以上。


表1彗星滤料过滤器的反冲洗滤料形式反洗方式滤速反洗过程反洗气强反洗水强反洗时间污泥洗出率反洗耗水率气水水洗彗星联合气洗滤料反冲气水洗联合水洗分析认为,气水联合反冲洗过程中,反洗气对污泥从滤料上的剥落起决定作用,一定强度的反冲气是良好反冲洗效果的前提,配以适当的反洗水流,形成合适的气、水比,反洗气起搅动作用,反洗水及时地带走脱落的污泥,有利于提高滤料反洗的洗净度。


5结论彗星式纤维滤料是一种新型的过滤材料,过滤精度高,截污量大,进水浊度在40NTU出水浊度稳定且小于1NTU,对水中悬浮物去除可达98以上;滤速快,1般为40m/h,高可达60m/h,是普通砂率的3倍以上;反洗耗水量低,气水联合反冲洗有利于提高滤料的洗净度。


基于参数自整定模糊PID控制液压万能试验机控制研究尹玉珍(江苏财经职业技术学院,江苏淮安223003)现在其中的应用。首先,分析了参数模糊自整定PID控制的基本原理;接着,设计了参数模糊自整定PID控制器的基本结构;然后,确定了参数模糊自整定PID控制器初始参数;接下来,进行了参数自整定模糊PID控制器参数的模糊化;后,参数自整定PID控制液压万能试验机控制仿真研究,结果表明该控制方法具有较好的控制鲁棒性。


液压万能试验机可以对金属、复合材料等试样进行拉压、剪切、弯曲等变形的力学性能测试,并且根据相关标准对实验数据进行处理,目前,液压万能试验机已经成功地应用于机械制造、建筑材料、电线电缆以及航空航天等材料的检验。在利用液压万能试验机进行材料力学性能测试时,材料的强度测试结果和试验过程中应变以及应力速率是紧密联系的。相关的标准中规定了加载的应力和应变速率的取值方法。为了能够获得可靠的实验数据,在测试过程中必须保证应力速率或应变速率恒定不变,因此,寻求种可靠的控制技术对液压万能试验机的应力速率和应变速率进行有效控制是非常关键的。


传统的PID控制技术具有实现简单、可靠性高、控制精度高的优点,能够应用于非线性、时滞性以及随机性的系统控制的场合,并且获得了较广泛的应用。液压万能试验机的控制系具有大滞后、强时变性的特点,利用传统的PID控制技术无法获得较高的控制精度,为了能够弥补传统PID控制系统的不足,可以将模糊技术引入传统的PID控制中,利用参数自整定PID控制对液压万能试验机进行控制,这样可以提高控制的精度,并且具有非常大的自适应性和可靠性,从能够提高材料力学性能测试的准确性。

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