306 Разбдел У. Обработка воды Приравняв выражения для полного количества профильтрованной воды и полной требуемой производительности станции, получим о @(Т== л) == 5 - 3,6 дпё, @ - оп ©. Это равенство устававливает зависимость между полученной (за- данной) производительностью очистной станции и полной требуемой площадью фильтров ©. Отсюда 5 о = ‚ 'ОТ —3‚60Щ1 — ип‚[я —ипгз Соображения по выбору величин 0, 4 и #, даны выше. Для обычных скорых фильтров исходя из опыта их эксплуатации, как правило, принимают # == 10 мин (0,17 ч) и 15==20 мин (0,33 ч). Чис- ло промывок в сутки лп принимают от 2 ло 3. Определив ©, можно получить по приведенным формулам полную расчетную производительность станции 5у, а также затраты воды на собственные нужды фильтров $ф. Число фильтров М обычно определяют по эмпирической формуле м =0,5/9, Установка менее двух фильтров не допускается. $ 105. РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ФИЛЬТРОВАНИЯ Совершенно очевидно, что по эксплуатационным соображениям же- лательно обеспечить постоянную производительность фильтра (а следо- вательно, и постоянную скорость фильтрования). Для этого на линии, отводящей фильтрованную воду, вводят дополнительное сопротивление, которое изменяется (уменьшается) по мере загрязнения фильтра и по- глощает весь избыточный напор Й» от Но при чистом фильтре до мини- мально возможной (по конструктивным соображениям) величины й’ (см. рис. У.33). В качестве такого переменного дополнительного сопротивления ис- пользуют различного типа регуляторы скорости фильтрования, рабо- тающие автоматически. На некоторых станциях применяют еще ручное регулирование скорости фильтрования, постепенно открывая задвижку, установленную на отводящей линии. При таком регулировании скорость фильтрования в период между операциями с задвижкой снижается. Как видно из изложенного, в любой момент работы фильтра сум- ма величин й-АЛр постоянна. Необходимость промывки фильтра на- ступает в тот момент, когда величина Й достигает максимального зна- чения, равного Н—й, (см. рис. У.33). На рис. \.43 показано устройство автоматического регулятора ско- рости фильтрования конструкции советского изобретателя Р. М. Лежое- ва. Вода, прошедшая фильтр, поступает в трубу 1 с суженным сече- нием, присоединенную непосредственно к нижней камере 2 регулятора, в которой на вертикальном штоке расположен двухседельный дрос- сельный клапан 4. Верхняя тарелка клапана соединена с эластичной мембраной 4, отделяющей верхнюю камеру 5 от нижней 2. Так как верхняя камера соединена трубой 6 с суженным сечением трубы 1, а нижняя примыкает к ее расширенной части, то давление в камере 5 при движении воды всегда будет меньше, чем в камере 2. Эта разность дав- лений будет передаваться через мембрану на клапан, стремясь его под- нять. Сила, поднимающая клапан, уравновешивается силой давления