波纹填料是由若干波纹平行、且垂直排列的波纹片组成的盘状规整填料,盘高通常为40-200mm ,波纹片上波纹方向与塔轴倾角为30“或450,相邻两片波纹方向相反。在塔内安装时,盘间波纹片成900交错,盘外径路小于塔内径。
各种波纹填料的组装方式及外形结构均相同,不同的只是制作波纹片所用的材质及状态。它们可用金属、塑料或肉瓷等材料制备,而波纹片本身的状态可以是丝网、普通的孔板或压延孔板以及板上冲网孔的网孔板(也有称板网),还有片上开规则孔道及翅片的翅片板。
波纹填料元件—波纹片的结构图。同类波纹填料,若规格不同,则表现为波纹片峰高(或称波高)、波距2,齿顶角a以及倾角,相异,丝网除沫器图纸,因而引起组装以后的填料比表面积、堆积重度和空隙率等几何特性参数的变化;对不同类型的波纹填料而言,金属丝网除沫器,除峰高、波距和倾角不同外,其波纹片本身的孔形、孔在片上的布置以及开孔率均不相同,丝网除沫器,从而导致填料几何特性参数及各项性能的差异。
溶解形态铝的过滤去除机理是丝网除沫器滤料表面和沉积于其上的悬浮颗粒对含铝离子的络合吸附作用。滤料表面的羟基吸附位置与水中金属离子发生的络合反应是金属铝离子吸附在滤料表面的主要机理,上装式丝网除沫器,吸附位数量和络合反应动力学速度常数是影响吸附效率的主要因素。测定分析结果表明,改性滤料平均表面吸附位数量为o. 12mrnol/L滤料,而未改性石英砂滤料为o.015mmol/L滤料,即改性滤料表面的吸附位数量是未改性石英砂滤料的8倍,这样改性滤料能吸附更多的金属离子。同时,铁、锰氧化物在水中的羟基吸附位数量与金属离子络合的速度常数也远大于二氧化硅(石英砂主要成分),因此在同样的操作条件下改性滤料对溶解铝的吸附效率更高,过滤去除率也就更大。
总之,改性滤料首先出现在污水处理领域,后来随着人们对改性滤料过滤除污机理的不断深入研究,逐渐延伸到给水处理领域。改性滤料去除水中不同污染物时的作用机理(或处理原理)不是完全相同的,但其理论基础都是通过改善滤料表面的物理和化学性质使其更有利于去除水中的某些污染物质。
丝网除沫器物料的强度与物料粉碎时的阻力有关。一般来说,强度越高,粉碎时的阻力也越大,能耗就越高。表3-4所示为一些岩石的强度以及它们的相对可磨度。为抗压强度;oh为抗拉强度;E为杨氏弹性模量。岩石的抗压强度大约是抗拉强度的10一 40倍,抗弯强度的7-11倍,抗剪强度的5-17倍。表中相对可磨度一栏中的值是以石灰石(中等硬度)作为基准(1. 00)导出的。
一般物料的强度还与物料的硬度有关。硬度高的物料其强度和粉碎时的阻力往往也较大。矿物的莫氏硬度分为10级,表3-5所列为莫氏硬度1~10的典型矿物以及它们的解理面的晶格能和比表面能。表3-6列出了一些用于加工无机矿物填料矿物的莫氏硬度和密度。
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