长柄滤头和短柄滤头的区别及规格型号介绍

V型滤池长柄滤头

滤头构造区别

长柄滤头与短柄滤头在结构上存在着显著差异。长柄滤头总长度通常为 292mm,滤杆上部有一个排气孔,底部有两条进气缝。而短柄滤头总长度在 80 – 150mm 之间,滤杆上部同样有排气孔,但底部没有进气缝。这种结构上的不同使得它们在过滤系统中扮演着不同的角色。长柄滤头的长柄和底部进气缝结构,使其在气水反冲洗时能够更好地实现配气和配水功能。当压缩空气进入滤板下空间形成空气层,水位下降至滤杆底部进气缝时,空气流入滤杆并经滤帽缝隙喷射到滤料层,多个滤头交叉喷射均匀分布,从而达到良好的反冲洗效果。相比之下,短柄滤头由于缺少底部进气缝,更适用于单水反冲洗的场景,在重力式、压力式滤罐及离子交换滤床等配水过滤系统中发挥作用。

工作原理区别

短柄滤头

长柄滤头的工作模式

长柄滤头在气水反冲洗配水系统中有着独特的工作模式。当滤池进行反冲洗时,压缩空气率先进入滤板下的空间,逐渐形成空气层并不断增厚。随着空气层的扩展,水位逐步下降,当降至滤杆上部的排气孔时,空气开始流入滤杆。若进入的空气量与经滤帽缝隙流出的空气量达成平衡,水面便会停止下降,形成稳定的气垫层。而倘若进气量较大,排气孔无法及时排出全部空气,水面将继续下降,直至抵达滤杆底部的进气缝。此时,剩余空气就会通过进气缝涌入滤杆。由于进气缝呈长条形,其进气面积会随水位下降而增大,且总面积远超排气孔,这不仅能够有效排出排气孔未排尽的空气量,还能精准控制气垫层的厚度,防止气垫层延伸至滤杆底端。随后,空气和水在滤杆内充分交融,经滤帽的缝隙均匀喷射而出,冲向滤料层。众多长柄滤头的喷射相互交叉,达成均匀分布的效果,使滤料在反冲洗过程中受到强烈的搅动。这种搅动极大地增强了滤料之间的碰撞几率,有效防止了泥球的形成,同时让污物更易被冲走,进而实现出色的反冲洗效能。

短柄滤头的运行机制

短柄滤头则主要应用于单水反冲洗以及重力式、压力式滤罐和离子交换滤床等配水过滤系统。在单水反冲洗时,水流从短柄滤头的滤杆顶端小孔进入,通过滤帽上的缝隙均匀喷出,对滤料层进行冲洗。由于其结构特点,短柄滤头在这类配水过滤系统中能够较为稳定地实现水流的均匀分布,使得过滤和反冲洗过程的顺利进行。例如在重力式滤罐中,水依靠重力自上而下流经滤料层,短柄滤头负责将过滤后的水均匀收集并排出,在反冲洗时,又能将反冲洗水均匀地分布到滤料层中,实现对滤料的清洗,保证滤罐的持续有效运行。在离子交换滤床中,短柄滤头同样起着关键的配水作用,使水流均匀地与离子交换树脂接触,保障离子交换过程的高效进行,提升水质处理的效果和效率。

预制混凝土滤板

应用场景

长柄滤头的使用场景

长柄滤头在一些特定的滤池类型中表现出很好的性能优势,适用于采用气水反冲洗的普通快滤池、V 型滤池及生物曝气滤池等。在 V 型滤池中,其结构能够与池体的设计契合。V 型滤池两侧的进水槽呈 V 字形,池内设有超声波水位自动控制装置来调节出水清水阀,以保持池内水位恒定。长柄滤头安装在滤板上,当进行反冲洗时,压缩空气进入滤板下空间,长柄滤头的底部进气缝和排气孔协同工作,使空气和水均匀混合后喷射到滤料层,对滤料进行高效清洗。这种气水反冲洗方式不仅能有效去除滤料中的污物,还能避免滤料的过度膨胀和水力分级现象,确保滤层在深度方向上的粒径分布均匀,维持较高的含污能力。例如,在某城市的大型净水厂 V 型滤池中,采用长柄滤头进行气水反冲洗后,滤池的过滤周期明显延长,出水水质更加稳定,浊度始终低于 0.5NTU。
在生物曝气滤池中,长柄滤头同样发挥着关键作用。作为布水布气系统的主要部件,它能让进入滤池的污水在滤板下方的配水室内充分混合均匀,然后均匀流过滤料层。生物曝气滤池中的滤料通常为粒状填料,如陶粒、焦炭、石英砂、活性炭等,这些滤料上附着有大量微生物,用于去除污水中的有机物、氨氮等污染物。长柄滤头的均匀布水布气功能,保障了微生物与污水的充分接触,提高了生物处理效率。同时,在反冲洗过程中,长柄滤头能够有效地清除滤料层中截留的悬浮粒子、生物絮凝吸附的胶体颗粒以及脱落的老化生物膜,防止滤池过滤阻力的过度增加,保证生物滤池的长期稳定运行。

短柄滤头的使用场景

短柄滤头则在虹吸滤池、重力式无阀滤池、普通快滤池(单水反冲洗时)、双阀滤池、移动罩滤池以及滤罐、离子交换滤床等场景中有着广泛的应用。以虹吸滤池为例,虹吸滤池利用自身出水水头通过虹吸原理实现反冲洗,无需专用冲洗设备,具有操作管理方便、不需大型阀门等优点。短柄滤头在虹吸滤池中主要承担单水反冲洗的任务,水流从短柄滤头的滤杆顶端小孔进入,经滤帽缝隙均匀喷出,对滤料层进行冲洗。虽然虹吸滤池的反冲洗方式相对简单,但短柄滤头能够满足其对滤料清洗的基本需求,在一定程度上保证滤池的正常运行。然而,虹吸滤池采用短柄滤头进行单水反冲洗时,也存在一些局限性,如冲洗耗水量较大,冲洗结束后滤料容易出现上细下粗的自然分层现象,导致滤层含污能力下降。
在重力式无阀滤池中,短柄滤头的应用也较为常见。这种滤池进水、出水、反冲洗及排水都无需阀门,运行完全自动化,且滤池出水水位高于滤层,始终保持正水头过滤,不会产生负水头现象。短柄滤头在其中负责配水和过滤过程中的水收集与排出,以及反冲洗时反冲洗水的均匀分布。例如,某小型自来水厂采用重力式无阀滤池,并配备短柄滤头,经过长期运行观察,发现其运行稳定,出水水质能够满足当地居民的生活用水需求,但需要定期对滤头进行检查和维护,以防止滤头堵塞影响过滤效果。

滤头水帽

性能特点

长柄滤头的优势亮点

长柄滤头在性能上具有诸多优势。其具备出色的混合反冲洗功能,在气水反冲洗过程中,能够使空气和水充分混合,形成强大的冲击力,有效清除滤料层中的污物。这种混合反冲洗方式相较于单水反冲洗,能更彻底地清洗滤料,防止滤料板结和堵塞,从而延长滤料的使用寿命。长柄滤头的布水布气均匀性极佳。由于其特殊的结构设计,在滤池底部能够均匀地分布空气和水,使得整个滤料层都能得到充分的冲洗,避免了局部冲洗不均匀导致的过滤效果下降问题。在大型滤池中,长柄滤头的这一特性尤为重要,它能够确保滤池在高负荷运行下仍能保持稳定的过滤性能,提高滤池的处理效率和出水水质。例如,在某大型工业废水处理厂的 V 型滤池中,采用长柄滤头后,滤池的过滤周期从原来的 24 小时延长至 36 小时,出水水质的各项指标均优于之前,大大提高了该厂的废水处理能力和水资源回收利用率。

短柄滤头的独特之处

短柄滤头也有其独特之处。它的结构相对简单,没有长柄滤头复杂的长柄和底部进气缝结构,这使得其制造成本相对较低。短柄滤头的安装过程较为便捷,不需要像长柄滤头那样进行精确的高度调节和复杂的安装工序,能够节省安装时间和人力成本。在一些小型水处理设备中,如家用净水器、小型过滤器等,短柄滤头能够满足单水反冲洗的需求,有效地去除水中的杂质和污染物,保证水质的清洁。虽然其功能相对单一,但在特定的应用场景下,短柄滤头的简单实用特性使其成为一种经济实惠的选择。以某小型社区的自来水过滤设备为例,采用短柄滤头的重力式无阀滤池,运行稳定,维护方便,能够满足社区居民日常生活用水的过滤需求,且设备的建设和运行成本较低,符合小型社区的经济承受能力。

滤头水帽如何选择

滤头水帽的选择

在实际选择滤头时,需要综合考虑多方面因素。首先是水质和水量的要求,如果处理的水质较为复杂,含有较多的杂质、有机物或微生物等,长柄滤头的混合反冲洗功能可能更有利于保证过滤效果和滤料的清洁。而对于水量较大的处理系统,长柄滤头均匀布水布气的特性能够满足大规模过滤的需求,提高处理效率。相反,若水质相对较好,处理量较小,且采用单水反冲洗方式即可满足要求时,短柄滤头则因其成本低、安装便捷的优势成为更合适的选择。
滤池的类型也是关键因素。对于气水反冲洗的滤池,如 V 型滤池、生物曝气滤池等,长柄滤头是不二之选;而虹吸滤池、重力式无阀滤池等单水反冲洗的滤池,则应选用短柄滤头。此外,成本预算也不容忽视。若项目预算有限,且对过滤效果要求不是特别高的情况下,短柄滤头的经济性可能更符合需求。但在对水质要求极高、处理规模较大且预算充足的大型水处理工程中,长柄滤头的高性能和稳定性则更值得投资。

厂家实力与产品品质

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