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在结构上取消了压紧装置,工作时除了没有压紧过程外,其余过程与压紧式过滤器相同。油田开采后期,采用三次采油技术,聚合物驱油是其中一种有效的方法。聚合物的注人使采出液的油水分离难度增大,处理后的含油污水达到油田注水指标困难。原有水驱含油污水处理工艺,如锰砂、石英砂及核桃壳过滤技术均难以达到要求,其主要表现在反冲洗次数增加、反冲洗不彻底、滤料污染周期缩短、出水含油量高、悬浮物超标、出水水质不达标等方面。根据上述情况,经多次研究反复试验,采用的改性纤维球过滤器过滤技术对注聚含油污水的处理,具有滤速高、过滤能力大、反冲洗周期长、滤料使用周期长等优点,根据来水水质情况,可分别采用压紧式和非压紧式过滤器结构。出水可达到聚驱油田注水水质标准。



 彗星式纤维滤料当今水处理技术中,大流量水体的悬浮颗粒分离工艺是制约水处理工程实际运行的一个难题。评价过滤器是否处于状态,滤料的自适应性是关键,即过滤时滤料构成的滤层具有空隙率从上到下逐渐变小的“理想滤层”的特点,反冲洗后滤料充分清洁,并且“理想滤层”的特点不被改变。快滤池的过滤介质是粒状材料,这几乎是一个固定概念。快滤池借粒状材料的表面积附着悬浮固体,借颗粒间的孔隙来贮存所截留的悬浮固体。因此粒状滤料所具有的比表面积和孔隙度大小也就反映了快滤池所具有的去除悬浮固体的极限能力。这个极限能力可以估计如下:1m3滤料约含有450l的孔隙,为了让水流能继续通过滤层,假定可供贮存悬浮固体的孔隙平均值只有110l。




(3)滤料由传统的石英沙滤料为主改进到多种介质,如无烟煤、磁铁矿、石榴石,以及颗粒活性炭、塑料珠、陶粒滤料等。滤料组成有单层滤料、双层滤料和多层滤料。然而,纵观过滤技术的发展历史,一是普通快滤池为代表的基本构思没有取得突破性的(质的)进展,快滤池通过加大滤料粒径,提高了滤速,发挥了深层滤床的过滤能力,但是,通过水力反冲洗之后,使得砂层的粒径分布随过滤水流(自上而下)逐渐增大。这样,上层滤料的粒径细,空隙小,悬浮杂质在滤层中的分布主要集中在上层,尤其是表层,表层孔隙容易堵塞,滤层阻力迅速上升,周期缩短,下层部分滤料仍然没有发挥作用,双层及多层滤料虽然从滤床总体上实现了反粒度过滤,但就每一单滤料层依然如故。不能发挥整个滤床的截污能力,这是传统过滤技术的大缺陷。二是以石英砂滤料为代表的传统颗粒滤料的主导地位没有改变。颗粒滤料的主要缺点是滤床孔隙率小,滤料比表面积小,滤床截污量低,反冲洗时,滤料容易流失。




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