0102030405
ถัง FRP
บทนำโครงการ
ถังกรองเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในระบบท่อส่งของเหลว โดยปกติจะติดตั้งอยู่ด้านต้นน้ำของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น วาล์วระบายแรงดัน วาล์วควบคุมระดับน้ำ ตัวกรองแบบสี่เหลี่ยม และอุปกรณ์อื่นๆ ตัวกรองประกอบด้วยตัวถัง ตัวกรองสแตนเลส ส่วนระบายน้ำเสีย อุปกรณ์ส่งกำลัง และส่วนควบคุมไฟฟ้า หลังจากน้ำที่จะบำบัดผ่านตัวกรองแล้ว สิ่งสกปรกจะถูกดักจับ เมื่อต้องการทำความสะอาด ก็เพียงแค่ถอดตัวกรองออกแล้วติดตั้งใหม่ ทำให้ใช้งานและบำรุงรักษาได้สะดวกมาก
โครงสร้างภายในของถังกรองน้ำเพื่อการบำบัดโดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้:
1. ถัง: โครงสร้างหลักของอุปกรณ์กรองน้ำคือถัง โดยทั่วไปถังจะทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนกันสนิม บุด้วยยาง สแตนเลส 304 หรือไฟเบอร์กลาส การเลือกใช้วัสดุขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของกระบวนการกรองและชนิดของน้ำที่กำลังบำบัด
2. ตัวกระจายน้ำ: ตัวกระจายน้ำจะอยู่ด้านบนสุดของตัวกรอง และมีหน้าที่กระจายน้ำดิบไปยังชั้นกรองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำไหลผ่านวัสดุกรองอย่างทั่วถึง ส่งผลให้การกรองมีประสิทธิภาพ
3. วัสดุกรอง: ส่วนประกอบหลักของถังกรองคือวัสดุกรอง ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นส่วนผสมของวัสดุหลายชนิด เช่น ทรายควอตซ์ ถ่านกัมมันต์ แอนทราไซต์ และทรายแมงกานีส วัสดุกรองจะถูกคัดแยกตามขนาด รูปร่าง และความหนาที่เฉพาะเจาะจง เพื่อกำจัดอนุภาคและสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แผ่นกรองและฝาครอบกรอง: แผ่นกรองทำหน้าที่รองรับและยึดวัสดุกรองให้อยู่กับที่ ในขณะที่ฝาครอบกรองจะติดตั้งอยู่เหนือแผ่นกรองเพื่อรวบรวมน้ำที่กรองแล้ว
5. ตัวกระจายอากาศ: สระกรองน้ำบางรุ่นมีตัวกระจายอากาศ ซึ่งจะฉีดอากาศเข้าไปในชั้นกรองเพื่อเพิ่มการไหลของน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการผสม และปรับปรุงกระบวนการกรองโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น
6. ถังเก็บน้ำ: ถังเก็บน้ำจะอยู่ด้านล่างของตัวกรอง ทำหน้าที่เก็บน้ำที่ผ่านการกรองแล้ว และระบายออกจากถังเก็บน้ำ
7. ขาตั้งหรือโครงสร้างรองรับ: เพื่อให้มั่นใจถึงความมั่นคงและความปลอดภัยของภาชนะกรอง จึงมีการใช้ขาตั้งหรือโครงสร้างรองรับอื่นๆ
นอกจากนี้ ถังกรองบางรุ่นยังติดตั้งระบบล้างย้อน ซึ่งประกอบด้วยวาล์วระบายน้ำล้างย้อน วาล์วน้ำเข้าล้างย้อน และส่วนประกอบอื่นๆ ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดวัสดุกรองอย่างสม่ำเสมอและฟื้นฟูประสิทธิภาพการกรอง
โดยสรุปแล้ว โครงสร้างภายในของถังและภาชนะกรองน้ำได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถกำจัดสิ่งเจือปนและอนุภาคต่างๆ ออกจากน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละส่วนประกอบมีบทบาทสำคัญในกระบวนการกรองโดยรวม ซึ่งจะช่วยให้ได้น้ำสะอาดและปลอดภัยสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
วิธีการทำงานของโรงกรองน้ำ
เมื่อตัวกรองทำงาน น้ำที่จะกรองจะเข้าสู่ตัวกรองจากทางออก และเข้าสู่ท่อที่ผู้ใช้ต้องการผ่านทางทางออกเพื่อหมุนเวียนในกระบวนการ และสิ่งสกปรกที่เป็นอนุภาคในน้ำจะถูกดักจับอยู่ภายในตัวกรอง วงจรต่อเนื่องเช่นนี้ ยิ่งมีอนุภาคถูกดักจับมากเท่าไหร่ ความเร็วในการกรองก็จะยิ่งช้าลงเรื่อยๆ น้ำเสียจากทางเข้าก็ยังคงไหลเข้ามา รูของตัวกรองก็จะเล็กลงเรื่อยๆ ความแตกต่างของความดันระหว่างทางเข้าและทางออก เมื่อความแตกต่างของความดันมีค่ามากถึงค่าที่ตั้งไว้ ตัวส่งสัญญาณความดันแตกต่างจะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังตัวควบคุม ระบบควบคุมจะเริ่มการทำงานของมอเตอร์ขับเคลื่อนผ่านการหมุนของเพลาขับของส่วนประกอบส่งกำลัง ในขณะเดียวกันก็เปิดทางออกของน้ำเสีย เมื่อตัวกรองสะอาด ความแตกต่างของความดันจะลดลงจนถึงค่าต่ำสุด ระบบจะกลับสู่สถานะการกรองเริ่มต้น และระบบจะทำงานตามปกติ ตัวกรองประกอบด้วยตัวเรือน ไส้กรองหลายชั้น กลไกการล้างย้อน ตัวควบคุมความดันแตกต่าง และส่วนประกอบอื่นๆ แผ่นกั้นภายในตัวเรือนจะแบ่งช่องภายในออกเป็นห้องบนและห้องล่าง ห้องด้านบนติดตั้งไส้กรองหลายชิ้น ซึ่งช่วยลดพื้นที่การกรองและลดปริมาตรของตัวกรองได้อย่างมาก และมีถ้วยดูดสำหรับล้างย้อนกลับติดตั้งอยู่ในห้องด้านล่าง เมื่อทำงาน ของเหลวขุ่นจะเข้าสู่ห้องด้านล่างผ่านไส้กรอง สิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องว่างของไส้กรองจะถูกดักจับ ของเหลวสุทธิจะไหลไปยังห้องด้านบนผ่านช่องว่าง และสุดท้ายจะถูกส่งออกทางช่องทางออก
ความก้าวหน้าล่าสุดในการบำบัดก๊าซเสียแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมนี้จะส่งผลดีต่อการบำบัดก๊าซเสียและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน ด้วยประสิทธิภาพสูง ต้นทุนการดำเนินงานต่ำ และปราศจากมลพิษทุติยภูมิ
ตัวกรองใช้แผ่นกรองลิ่มที่มีความแข็งแรงสูง ซึ่งควบคุมอย่างสม่ำเสมอด้วยการควบคุมแรงดันแตกต่างเพื่อทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติ เมื่อสิ่งสกปรกสะสมบนพื้นผิวตัวกรอง ทำให้แรงดันแตกต่างระหว่างทางเข้าและทางออกเพิ่มขึ้นถึงค่าที่ตั้งไว้ หรือตัวจับเวลาถึงเวลาที่ตั้งไว้ กล่องควบคุมไฟฟ้าจะส่งสัญญาณเพื่อขับเคลื่อนกลไกการล้างย้อน เมื่อแผ่นดูดล้างย้อนอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าของตัวกรอง วาล์วระบายน้ำจะเปิด เมื่อระบบระบายน้ำออก ถ้วยดูดและตัวกรองจะมีบริเวณแรงดันลบ ซึ่งแรงดันสัมพัทธ์ต่ำกว่าแรงดันน้ำภายนอกของตัวกรอง ทำให้ส่วนหนึ่งของน้ำหมุนเวียนไหลเข้าสู่ตัวกรองจากภายนอก และอนุภาคสิ่งสกปรกที่ดูดซับอยู่บนผนังด้านในของตัวกรองจะไหลเข้าสู่ตัวกรองพร้อมกับน้ำและระบายออกทางวาล์วระบายน้ำ ตัวกรองที่ออกแบบมาเป็นพิเศษจะสร้างเอฟเฟกต์เจ็ทภายในตัวกรอง และสิ่งสกปรกใดๆ จะถูกชะล้างออกจากผนังด้านในที่เรียบ เมื่อความแตกต่างของแรงดันระหว่างทางเข้าและทางออกของตัวกรองกลับสู่สภาวะปกติ หรือเวลาที่ตั้งไว้สิ้นสุดลง วัสดุจะไหลอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการ และการล้างย้อนกลับจะใช้น้ำน้อยลง ทำให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ตัวกรองถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมโลหะวิทยา เคมี ปิโตรเลียม การผลิตกระดาษ ยา อาหาร เหมืองแร่ ไฟฟ้า การประปาในเมือง และสาขาอื่นๆ เช่น น้ำเสียอุตสาหกรรม การกรองน้ำหมุนเวียน การฟื้นฟูอิมัลชัน การบำบัดน้ำมันเสีย ระบบน้ำหล่อต่อเนื่องในอุตสาหกรรมโลหะวิทยา ระบบน้ำเตาหลอม ระบบขจัดคราบตะกรันด้วยน้ำแรงดันสูงในการรีดร้อน เป็นอุปกรณ์กรองอัตโนมัติที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และใช้งานง่าย

น้ำที่จะผ่านกระบวนการกรองจะไหลเข้าสู่ตัวเครื่องจากทางช่องทางเข้า และสิ่งสกปรกในน้ำจะตกตะกอนบนตัวกรองสแตนเลส ทำให้เกิดความแตกต่างของแรงดัน การเปลี่ยนแปลงของความแตกต่างของแรงดันขาเข้าและขาออกจะถูกตรวจสอบโดยสวิตช์ความแตกต่างของแรงดัน เมื่อความแตกต่างของแรงดันถึงค่าที่ตั้งไว้ ตัวควบคุมไฟฟ้าจะส่งสัญญาณไปยังวาล์วควบคุมไฮดรอลิกเพื่อขับมอเตอร์ หลังจากติดตั้งอุปกรณ์แล้ว เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคจะทำการปรับแต่งและตั้งเวลาการกรองและเวลาการทำความสะอาด น้ำที่จะผ่านกระบวนการกรองจะไหลเข้าสู่ตัวเครื่องจากทางช่องทางเข้า และตัวกรองจะเริ่มทำงานอย่างถูกต้อง เมื่อถึงเวลาการทำความสะอาดที่ตั้งไว้ ตัวควบคุมไฟฟ้าจะส่งสัญญาณไปยังวาล์วควบคุมไฮดรอลิกเพื่อขับมอเตอร์ ทำให้เกิดการกระทำดังต่อไปนี้: มอเตอร์ขับแปรงให้หมุน ตัวกรองจะถูกทำความสะอาด วาล์วควบคุมจะเปิดและปล่อยน้ำออก และกระบวนการทำความสะอาดทั้งหมดใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบวินาที เมื่อการทำความสะอาดเสร็จสิ้น วาล์วควบคุมจะปิด มอเตอร์หยุดหมุน ระบบจะกลับสู่สถานะเริ่มต้น และกระบวนการกรองครั้งต่อไปจะเริ่มต้นขึ้น ตัวกรองประกอบด้วยส่วนประกอบหลักๆ ได้แก่ ตะแกรงกรองหยาบ ตะแกรงกรองละเอียด ท่อดูดสิ่งปฏิกูล แปรงสแตนเลสหรือหัวดูดสแตนเลส แหวนซีล สารเคลือบป้องกันการกัดกร่อน เพลาหมุน และอื่นๆ

ตัวกรองใช้แบ่งภาชนะออกเป็นสองส่วน คือส่วนบนและส่วนล่าง เพื่อสร้างตัวกรองแบบง่าย โดยเติมสารแขวนลอยลงในส่วนบน และสารแขวนลอยจะไหลผ่านตัวกรองลงไปยังส่วนล่างภายใต้แรงดัน กลายเป็นของเหลวที่ผ่านการกรอง อนุภาคของแข็งจะถูกดักจับอยู่บนพื้นผิวของตัวกรอง ทำให้เกิดกากตะกอน (หรือเค้กกรอง) ในระหว่างกระบวนการกรอง ชั้นกากตะกอนที่สะสมอยู่บนพื้นผิวของตัวกรองจะค่อยๆ หนาขึ้น ความต้านทานของของเหลวที่ไหลผ่านชั้นกากตะกอนจะเพิ่มขึ้น และความเร็วในการกรองจะลดลง เมื่อห้องกรองเต็มไปด้วยกากตะกอน หรือความเร็วในการกรองต่ำเกินไป ให้หยุดการกรอง นำกากตะกอนออก เปลี่ยนตัวกรองใหม่ และทำการกรองรอบใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์
ของเหลวต้องไหลผ่านชั้นกากที่เหลือจากการกรองและตัวกลางกรองเพื่อเอาชนะแรงต้าน ดังนั้นจึงต้องมีความแตกต่างของความดันทั้งสองด้านของตัวกลางกรอง ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการกรอง การเพิ่มความแตกต่างของความดันสามารถเร่งการกรองได้ แต่เมื่อความแตกต่างของความดันมากเกินไป อนุภาคที่เสียรูปทรงจะอุดตันรูพรุนของตัวกลางกรองได้ง่าย ทำให้ความเร็วในการกรองช้าลง
เครื่องกรองน้ำมีวิธีการกรองดังต่อไปนี้
การกรองทางกายภาพ:
หลักการทำงานที่สำคัญอย่างหนึ่งของเครื่องกรองน้ำคือการกรองทางกายภาพ เมื่อน้ำไหลผ่านชั้นกรอง รูพรุนเล็กๆ บนชั้นกรองจะสามารถดักจับอนุภาคของแข็งส่วนใหญ่ เช่น ตะกอน สารแขวนลอย ฯลฯ และอนุภาคของแข็งเหล่านี้จะถูกดักจับโดยชั้นกรอง วิธีนี้สามารถกำจัดสิ่งเจือปนที่มองเห็นได้ออกจากน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้น้ำใสขึ้นและปลอดภัยสำหรับการดื่มมากขึ้น
การกรองทางเคมี:
นอกจากการกรองทางกายภาพแล้ว การกรองน้ำยังสามารถกำจัดสารอันตรายออกจากน้ำได้ด้วยปฏิกิริยาเคมี การเติมสารเคมีเฉพาะ เช่น ถ่านกัมมันต์ เรซิน ฯลฯ ลงในชั้นกรองสามารถดูดซับไอออนโลหะหนัก สารอินทรีย์ ฯลฯ ในน้ำได้ กระบวนการนี้ช่วยกำจัดสิ่งเจือปนที่ไม่สามารถดักจับได้ด้วยการกรองทางกายภาพเพียงอย่างเดียว ทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำจะปราศจากสารปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตราย
การแลกเปลี่ยนไอออน:
การเติมเรซินที่มีคุณสมบัติแลกเปลี่ยนไอออนลงในชั้นกรอง จะช่วยกำจัดไอออนที่ทำให้เกิดความกระด้างในน้ำ เช่น ไอออนแคลเซียม ไอออนแมกนีเซียม เป็นต้น วิธีนี้มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการทำให้น้ำกระด้างอ่อนลง ปรับปรุงรสชาติของน้ำ และป้องกันการสะสมของตะกรันในท่อและเครื่องใช้ไฟฟ้า
กำจัดไวรัสและแบคทีเรีย:
เครื่องกรองน้ำยังได้รับการออกแบบมาเพื่อกำจัดจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายออกจากน้ำด้วย การเลือกวัสดุกรองและขนาดรูพรุนที่เหมาะสม จะช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียและไวรัสผ่านชั้นกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องกรองน้ำบางชนิดยังใช้วิธีการต่างๆ เช่น แสงอัลตราไวโอเลตหรือโอโซน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของน้ำและให้การป้องกันเพิ่มเติมต่อโรคที่เกิดจากน้ำ
การจัดการตัวกรองแบบพิเศษ:
เครื่องกรองน้ำบางชนิดใช้เทคโนโลยีการกรองพิเศษ เช่น การกรองด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงดันสูงและความถี่สูง เพื่อกำจัดไอออนแคลเซียม แมกนีเซียม และแร่ธาตุอื่นๆ ในน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดตะกรัน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีน้ำกระด้าง เพราะการกำจัดแร่ธาตุในน้ำสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้
การฟื้นฟูสภาพของเรซินแลกเปลี่ยนไอออน:
เรซินแลกเปลี่ยนไอออนจะอิ่มตัวหลังการใช้งานและต้องผ่านกระบวนการฟื้นฟูเพื่อคืนสภาพ โดยปกติกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการผ่านสารละลายกรดหรือด่างเข้มข้นสูงผ่านเรซินแลกเปลี่ยนไอออนเพื่อดูดซับสารอันตรายที่ดูดซับอยู่บนพื้นผิวของเรซิน วิธีนี้จะช่วยให้เรซินยังคงสามารถกำจัดไอออนความกระด้างของน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งานและรักษาระดับคุณภาพน้ำ
โดยสรุปแล้ว เครื่องกรองน้ำใช้หลากหลายวิธีการกรองเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำที่เราดื่มนั้นปลอดภัยและปราศจากสิ่งเจือปน ไม่ว่าจะเป็นการกรองด้วยวิธีทางกายภาพ เคมี การแลกเปลี่ยนไอออน หรือการบำบัดพิเศษ วิธีการเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้น้ำสะอาดและดีต่อสุขภาพสำหรับความต้องการในชีวิตประจำวันของเรา การทำความเข้าใจวิธีการกรองต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องกรองน้ำ จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของระบบเหล่านี้ในการรักษาระดับคุณภาพน้ำและปกป้องสุขภาพของประชาชน
การกรองแบบแขวนลอยมี 3 วิธี ได้แก่ การกรองชั้นตกค้าง การกรองแบบลึก และการกรองทั่วไป
1. ชั้นกากตะกอนกรอง: ตัวกรองขั้นต้นสามารถดักจับเฉพาะอนุภาคของแข็งขนาดใหญ่เท่านั้น อนุภาคขนาดเล็กจะลอดผ่านตัวกรองไปได้ หลังจากที่ชั้นกากตะกอนกรองขั้นต้นก่อตัวขึ้นแล้ว ชั้นกากตะกอนกรองนี้จะมีบทบาทสำคัญในการกรอง โดยจะดักจับอนุภาคที่มีขนาดตามต้องการ เช่น ตัวกรองแบบแผ่นและเฟรม
2. การกรองแบบลึก: ตัวกรองมีความหนา มีอนุภาคของแข็งในสารแขวนลอยน้อยลง และอนุภาคมีขนาดเล็กกว่าตัวกรอง ในระหว่างการกรอง อนุภาคจะถูกดูดซับในรูพรุนหลังจากเข้าไป เช่น ตัวกรองแบบท่อพลาสติกที่มีรูพรุนและตัวกรองทราย
3. การกรอง: อนุภาคของแข็งที่ถูกดักจับโดยการกรองมีขนาดใหญ่กว่ารูพรุนของวัสดุกรอง และวัสดุกรองจะไม่ดูดซับอนุภาคของแข็ง เช่น ตัวกรองแบบถังกรองจะกรองสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ในน้ำเสียที่ผ่านการกรองแล้ว ในกระบวนการกรองจริง วิธีการทั้งสามนี้มักจะปรากฏพร้อมกันหรือทีละวิธี
เมื่ออนุภาคของแข็งในสารแขวนลอยมีขนาดใหญ่และขนาดอนุภาคสม่ำเสมอ รูพรุนของชั้นกรองจะค่อนข้างเรียบ และความเร็วของการไหลผ่านชั้นกรองจะสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มความเร็วในการกรองเพื่อรวมอนุภาคละเอียดให้เป็นก้อนใหญ่ด้วยสารตกตะกอน
สำหรับสารแขวนลอยที่มีอนุภาคของแข็งตกตะกอนเร็ว ควรใช้ตัวกรองที่ส่วนบนของตัวกลางกรองเพื่อให้ทิศทางการกรองสอดคล้องกับทิศทางของแรงโน้มถ่วง อนุภาคขนาดใหญ่จะตกตะกอนก่อน ซึ่งสามารถลดการอุดตันของตัวกลางกรองและชั้นตะกอนได้ ไดอะโทไมต์ เพอร์ไลต์ขยายตัว และอนุภาคของแข็งขนาดใหญ่อื่นๆ ที่ผสมอยู่ในสารแขวนลอยที่กรองยาก (เช่น คอลลอยด์) สามารถช่วยลดชั้นกากกรองได้ เมื่อความหนืดของสารละลายที่กรองได้สูง สามารถให้ความร้อนแก่สารแขวนลอยเพื่อลดความหนืด มาตรการเหล่านี้สามารถเร่งการกรองได้
คำอธิบาย2





