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实验现象:
mm的细砂作为滤料, 它们形成的滤料颗粒之间的孔隙尺寸约为80um。
进水中的悬浮物尺寸大多小于30um,但仍为过滤所去除。
这表明,过滤绝不是仅仅的机械筛滤。

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水中的颗粒为滤料所拦截,涉及到两个问题:
1)水流中的颗粒如何与滤料颗粒相互碰撞——颗粒的迁移机理
2)颗粒与滤料表面接触时如何粘附——粘附机理
3)悬浮颗粒在滤料中的分布情况
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1)迁移:
沉淀、扩散、惯性、阻截和水动力。

对于这几种力的大小,目前只能定性描述。
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2)吸附:
范德华引力、静电力、以及某些化学键和某些特殊的化学吸附力作用、絮凝颗粒间的架桥作用。
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二、滤层内杂质的分布
滤层含污能力:单位体积滤层中的平均含污量称为“滤层含污能力”,单位g/cm3或kg/m3。
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1)过滤初期,滤料干净,孔隙率较大,水流剪力较小,因而粘附作用占优势。颗粒被截留在表面滤层.
2)过滤中期,表面滤层空隙率减少,水流剪力增大, 部分颗粒被冲刷到滤层深处.
3)但是,下层滤料尚未充分发挥时,,或漏滤.
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采用单水冲洗的石英砂滤料滤池是典型的水力分级滤料滤池,其含污量随深度的变化见右图
。双层滤池其含污量随深度的变化见图右曲线2。
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多层滤料滤池接近理想滤料滤池,最常见为双层和三层滤见下图,总体布置原则:颗粒大的在上面,小的在下面,密度小的在上面,密度大的在下面.
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