混凝斜管沉淀器设计

时间:2023年04月30日 来源:

斜板(管)沉淀器是根据浅池沉淀理论设计出的一种高效组合式沉淀池;也统称为浅池沉淀池。在沉降区域设置许多密集的斜管或斜板,使水中悬浮杂质在斜板或斜管中进行沉淀,水沿斜板或斜管上升流动,分离出的泥渣在重力作用下沿着斜板(管)向下滑至池底,再集中排出。这种池子可以提高沉淀效率50~60%,在同一面积上可提高处理能力3~5倍。可根据原废水的试验数据来设计不同流量的斜管沉淀器,使用时一般都要投加凝聚剂。 斜管沉淀净水法是在泥渣悬浮层上方按装倾角60度的斜管组建,便原水中的悬浮物,固体物或经投加混凝剂后形成的絮体矾花,在斜管底侧表面积积聚成薄泥层,依靠重力作用滑回泥渣悬浮层,继而沉入集泥斗。由排泥管排入污泥池另行处理或综合利用。上清液逐渐上升至集水管排出,可直接排放或回用。沉淀器的技术要点有哪些,请您致电上海中申环境工程有限公司。混凝斜管沉淀器设计

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拦截式沉淀池:拦截式沉淀池是集重力、碰撞吸附力、接触吸附力等多种沉降作用于一体的沉淀池,提高了颗粒沉降效率。拦截式沉淀池是在池内装有拦截体,对水中自由运动的颗粒设置障碍,颗粒运动时与拦截体在三维空间发生碰撞,这样运动颗粒在三维空间上与固定的拦截体实现了碰撞静止,即颗粒运动速度为零。这是由于颗粒靠拦截体摩擦力的约束,便于附着和吸附在拦截体上,拦截体吸附了无数小颗粒静止的等待不断运动的颗粒碰撞,结成大泥团,当泥团达到足够质量后便克服拦截体摩擦力沉淀下来。由于水中颗粒运动是在三维空间上与固定的拦截体碰撞沉淀,因此呈现出多向性和短距离,不论颗粒尺寸、质量、形状有何差异,只要与拦截体碰撞均能附着在拦截体上形成大泥团沉淀。拦截沉淀对于处理低浊水效果十分理想,不使用助凝剂,处理相同水量,拦截沉淀池可较其他沉淀池混凝剂用量降低20%左右。江西沉淀器原理沉淀器运输需要注意什么,欢迎咨询上海中申环境工程有限公司。

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沉淀工艺及沉淀池的原理及特点:沉淀是水处理工艺中非常重要的一种形式,而沉淀池则是去除水中悬浮物的主要设施之一。如何提高沉淀池的沉淀分享效率一直是沉淀池设计和开发的主要考虑内容。一般情况下,提高沉淀效率主要有两种方式:缩短颗粒的沉淀距离、增大沉淀池面积;增大矾花颗粒的下沉速度。因此,根据不同的沉淀工艺设计出不同的沉淀池。平流式沉淀池:平流式沉淀池是目前我国大中型给水厂使用较广的一种池型。其结构简单、管理方便、而冲击负荷强。设计常为矩形,上部为沉淀区,下部为污泥区,前部有进水口,后部有出水口。原水注入沉淀池后,沿进水区整个截面均匀分布,然后进入沉淀区,较终流向出水口。在这个过程中,水中的颗粒沉于池底。

离心分离是借助于离心力,使比重不同的物质进行分离的方法。由于相关设备可产生相当高的角速度,使离心力远大于重力,于是溶液中的悬浮物便易于沉淀析出:又由于比重不同的物质所受到的离心力不同,从而沉降速度不同,能使比重不同的物质达到分离。对于两相密度相差较小,黏度较大,颗粒粒度较细的非均相体系,在重力场中分离需要很长时间,甚至不能完全分离。若改用离心分离,由于转鼓高速旋转产生的离心力远远大于重力,可提高沉降速率,因此离心分离只需较短的时间即能获得大于重力沉降的效果。产品由机壳、蜗轮、蜗轮轴、蜗杆、手柄、试管架、试管套和沉淀试管等组成。摇动手柄,通过蜗轮带动蜗杆,使套在蜗杆上端的试管架随着不同的速度而转动,在高速旋转时,四个试管几乎成水平状。通过实验,证明离心运动能加速密度较大物质的沉淀。使用沉淀器的技术要点,欢迎咨询上海中申环境工程有限公司。

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理论依据:竖流式沉淀池中,水流方向与颗粒沉淀方向相反,其截流速度与水流上升速度相等,上升速度等于沉降速度的颗粒将悬浮在混合液中形成一层悬浮层,对上升的颗粒进行拦截和过滤。因而竖流式沉淀池的效率比平流式沉淀池要高。在竖流式沉淀池中,污水是从上向下以流速v做竖向流动,污水中的悬浮颗粒有以下三种运动状态:当颗粒沉速u>v时,则颗粒将以u-v的差值向下沉淀,颗粒得以去除;当u=v时,颗粒处于随机状态,不下沉亦不上升;当u<v时,颗粒将不能沉淀下来,而会被上升水流带走。沉淀器是用来处理废水的吗,欢迎咨询上海中申环境工程有限公司。小型沉淀器

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一体化斜管沉淀装置适用范围:既可以作为气浮法,升化法等水工艺的配套设备,也可以单级处理多种污水。电镀废水中含多种金属离子的混合废水、铭、铜、铁、锌、镍等去除率均在90%以上,一般电镀废水经处理后均可达到排放标准。煤矿、选矿废水可使浊度在500-1500mg/L降至5mg/L。印染、漂染等废水色度去除率70-90%,COD去除50-70%;制革、食品等行业废水大量有机质的去除,COD去除率50-80%,杂质固体去除率90%以上。化工废水的COD去除率60-70%,色度去除60-90%,悬浮物达排放标准。混凝斜管沉淀器设计

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