Рикс. 1,8, Коимгіук“."" и монтажная схема микрофильтра 1, 2 — канал осветленной воды; 8 — трубопровод подачи воды на промывку;› 4' -- отвод`промывной воды; 5 — гидравлическне насадки; 6 — сборные . желоба для приема ?›шоп промывной воды; 7 — кожух; 8 — камал исход- МОЙ воды; 9 — трубы для удаления осадков; 10 — входной канал; 1| — микросетки © размером ячеек 40—60 мм; 12 — каркас микрофильтра, ности они могут уётанавливаться на любых звеньях — подводя- щей и распределительной сети. Стелень очистки у этих фильтров достигает 91% [38]. Дробленый гравий и керамзит, вулканиче- ские шлаки — улучшают рВбОТУ и производительность — крупно- зернистых фильтров. Регенерацию гравийно-песчаных — фильт- ров производят обратным током воды при достижении ‚потерь мнапора в загрузке и дренаже 5—15 м в. с. Очистка оросительной воды на фильтрах ФПЗ с плавающей иенополистирольной загрузкой (ФПЗ) высокоэффективна и про- изводительна [39]. Эти фильтры позволяют интенсифицировать процесс фильтрации н повышают качество очистки воды. Они не требуют специальных мощных насосов для промывки, могут быть полностью автоматизированы, что упрощает эксплуатацию очистных сооружений. ФПЗ могут работать в напорном, безна- порном, комбинированном, реогентном и безреогентном режи- мах фильтрования. Конструкция фильтров Ф13-3, ФПЗ-4 и ФПЗ-Б основана на принципе фильтрования сверху вниз. На рисунке 1.10 показана конструкция фильтра ФПЗ-4Н. Вода поступает в верхнюю сть фильтра и профильтровывается в направленни убываю- щей крупности гранул загрузки. Очищенная вода поступает в дренаж и подается к орошаемому участку по трубопроводу. 23