框架玻璃钢不锈钢材质pp间距30-50cm安装方式吊装可冲洗方式自动名称侧向流A型板填料
侧向流斜板 A 型板填料应用领域
城市污水处理:可用于城市污水的处理和二级处理,去除污水中的悬浮物、有机物等污染物,提高污水处理效率和水质。
工业废水处理:在化工、制药、印染、食品加工等行业的工业废水处理中,能有效沉淀废水中的悬浮颗粒和有害物质,降低废水的浊度和污染物浓度,为后续的深度处理提供良好的条件。
饮用水处理:用于自来水厂的沉淀工艺,去除原水中的泥沙、藻类、有机物等杂质,提高饮用水的质量和安全性。

侧向流斜板 A 型板填料的应用场景十分广泛,主要包括以下领域:
市政污水处理
城市污水厂初次沉淀:在城市污水处理厂的处理阶段,可去除污水中密度较大的悬浮颗粒、砂粒等杂质,为后续的生化处理减轻负荷,提高处理效率。
深度处理中的二次沉淀:在二级生化处理后,用于二次沉淀池,对生物处理后的混合液进行固液分离,使活性污泥与处理后的水分离,实现污泥回流和达标出水排放,出水水质的悬浮物指标达标。
污泥浓缩:用于污泥浓缩池,通过斜板的沉淀作用,使污泥中的水分快速分离,提高污泥的浓度,便于后续的污泥脱水、处置等工序。

侧向流斜板 A 型板填料的佳斜板间距,需要综合考虑水质特性、处理水量、设备尺寸、经济成本等多方面因素,以下是具体分析:
考虑水质特性
悬浮物浓度:原水悬浮物浓度高,颗粒碰撞机会多,易堵塞斜板,宜采用较大斜板间距,如 120-150mm,减少堵塞风险。悬浮物浓度低时,可适当减小间距至 50-80mm,增加沉淀面积,提高沉淀效率。
颗粒粒径与性质:粒径大、沉降性能好的颗粒,可采用稍大间距,如 80-120mm,利于颗粒快速沉降和下滑。对于粒径小、粘性大或絮体状颗粒,为防止颗粒在过小间距内难以沉降和造成堵塞,间距宜在 100-150mm。
结合处理水量
处理水量大:为水流在斜板间有合适的流速和停留时间,避免因过流面积小导致流速过快影响沉淀效果,需采用较大的斜板间距,如 100-150mm,以提供足够的过水断面面积。
处理水量小:可选择相对较小的斜板间距,如 50-100mm,在有限的空间内增加沉淀面积,提高沉淀效率,充分利用设备空间。

侧向流斜板 A 型板填料的运行成本相对来说不算高,以下从多个方面进行分析:
能耗成本:侧向流斜板 A 型板填料本身不需要额外的动力设备来驱动运行,主要依靠水流的自然流动和重力作用实现沉淀分离,相比一些需要大量搅拌、曝气等动力消耗的水处理工艺或设备,能耗明显较低。一般情况下,配套的水泵等提升设备能耗相对稳定且在合理范围内,不会因为使用该填料而大幅增加能耗成本。
维护成本
清洗方面:配套有自动冲洗装置,可实现不停水自动冲洗,无需人工频繁清理,降低了人工清洗成本。
更换方面:采用乙丙共聚材质,强度高、耐腐蚀、不易变形,使用寿命长,可达 20-30 年。相比普通斜管(板)填料,受太阳辐射老化影响小,不需要频繁更换。
药剂成本:侧向流斜板 A 型板填料主要是通过物理沉淀作用去除水中的悬浮物等杂质,通常不需要添加额外的化学药剂来辅助其发挥作用。当然,在整个水处理系统中,可能在其他环节需要投加药剂,但这与填料本身无关,不会因为使用该填料而增加药剂成本。
占地面积成本:相比较于平流沉淀池等传统沉淀工艺,采用侧向流 A 型板填料的沉淀池可以有效提高沉淀效率,一般为 70%-80%,在处理相同水量的情况下,可大大减少沉淀池的占地面积,能更好地利用空间,在土地资源日益紧张、土地成本较高的情况下,间接降低了整体运行成本。

侧向流斜板 A 型板填料选用注意事项
规格选择:根据实际处理需求,选择合适的斜板间距、板长、板厚等规格,确保填料的处理能力和稳定性与处理水量、水质相匹配。
质量把控:选用质量可靠的填料品牌和生产厂家,填料的材质、性能符合要求,同时要关注厂家的售后服务质量。
安装操作:在安装和使用过程中,应严格按照操作规程进行,确保填料安装牢固、平整,避免出现倾斜、变形等问题,影响使用效果。
运行维护:定期检查填料的运行状况和处理效果,及时清理填料表面的污垢和杂物,发现损坏或老化的填料要及时更换,以填料的性能和使用寿命。
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侧向流斜板A型板填料堵塞会对水质产生哪些影响?
化学物质去除效率降低
影响沉淀反应:在一些水处理过程中,需要通过沉淀反应去除水中的某些化学物质,如重金属离子、磷等。斜板填料堵塞会破坏沉淀反应的正常进行,使这些化学物质无法有效地与沉淀剂结合并沉淀下来,导致出水的化学物质含量超标。
干扰吸附作用:部分斜板填料可能具有一定的吸附性能,用于去除水中的某些溶解性有机物或微量污染物。填料堵塞后,其吸附位点被杂质占据,吸附能力下降,对这些化学物质的去除效率降低,影响水质的净化效果。
水质稳定性下降
增加水质波动风险:填料堵塞会导致水处理系统的运行不稳定,对水质的净化效果产生波动。在不同的运行条件下,出水水质可能会出现较大差异,难以稳定的水质达标。这种水质的不稳定性会给后续的用水环节带来诸多问题,如在工业生产中可能影响产品质量,在饮用水处理中可能对人体健康造成潜在风险。
促进水质二次污染:不稳定的水质可能会在管道输送或储存过程中发生进一步的变化,如水中的剩余有机物和微生物可能会在管道内壁或储存容器中滋生繁殖,导致水质二次污染,使水质进一步恶化。
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