一体化沉淀池改造

时间:2022年07月30日 来源:

中申兰美拉斜板沉淀池能够处理高浓度悬浮固体的给水。由于给水水质和污染物类型的不同分离结果也将会呈现出不同的情况。兰美拉斜板沉淀池的运行过程:废水通过顶部的入口通道进入斜板沉淀池内,然后流到澄清器的底部。水被引回到顶部,在此过程中水流会经过斜板分离区域,固体颗粒由于重力的作用会下降沉积在斜板上,顺着斜板滑落至沉淀池的底部。经过处理的水流到顶部,并通过溢流堰到达出口。污泥从薄板上滑落并收集在污泥漏斗中。可以在沉淀池安装一个机械刮泥装置进行定期的排泥,以防止锥形进料斗中的污泥结块堵塞沉淀池。平流式沉淀池的池型呈长方形,废水从池的一端流入,水平方向流过池子,从池的另一端流出。一体化沉淀池改造

一体化沉淀池改造,沉淀池

斜板斜管的形状与材质:为了充分利用沉淀池的有限容积,斜板、斜管都设计成截面为密集形的几何图形,其中有正方形、长方形、正六边形和波纹形等。为了便于安装,一般将几个或几百个斜管组成一个整体,作为一个安装组件,然后在沉淀区安放几个或几十个这样的组件。斜板斜管的材料要求轻质、坚牢、无毒、价廉。目前使用较多的有纸质蜂窝、薄塑料板等。蜂窝斜管可以用浸渍纸制成,并用酚醛树脂固化定形,一般做成正六边形,内切圆直径为25mm。塑料板一般用厚0.4mm的硬聚氯乙烯板热压成形。 福建二次沉淀池一般来说,沉淀池包括进水区、沉淀区、缓冲区、污泥区和出水区五个部分。

一体化沉淀池改造,沉淀池

理想沉淀池的处理效率只与表面负荷有关,即与沉淀池的表面积有关,而与沉淀池的深度无关,池深只与污泥贮存的时间和数量及防止污泥受到冲刷等因素有关。而在实际连续运行的沉淀池中,由于水流从出水堰顶溢流会带来水流的上升流速,因此沉淀速度小于上升流速的颗粒会随水流走,沉淀速度等于卜-升流速的颗粒会悬浮在池中,只有沉淀速度大于上升流速的颗粒才会在池中沉淀下去。而沉淀颗粒在沉淀池中沉淀到池底的时间与水流在沉淀池的水力停留时间有关,即与池体的深度有关。

辐流式沉淀池的水流流态为辐流式,污水从中间或外面进入沉淀池。沈重中心进水辐流式沉淀池进水管悬挂在桥下或埋在池体底板混凝土中。污水首先进入罐体的中心管,然后由中心管周围的整流板整流后均匀地绕过罐体。上清液通过水箱周围的出口堰溢出,污泥沉淀到水箱底部。将刮泥机或吸泥机悬挂在池中心的集泥斗上,然后通过重力或泵进行泵送和排放。周边进水径向沉淀池的进水通道设置在沉淀池周围,上清液通过沉淀池周围或中间的出水堰溢出,排泥方式与中心进水径向沉淀池相同。进出水布置包括中心进、外面出、外面进、外面出三种形式。刮泥机转速一般为1-3r/h,周边刮泥机线速度不能超过3m/min,通常采用。周边进水的径向沉淀池效率较高,比中心进水、周边出水的径向沉淀池表面负荷增加约一倍。二次沉淀池设置在曝气池之后、深度处理或排放之前。

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斜板(管)沉淀池中水流在理论上处于层流状态,其实不然,实际上在斜管沉淀池中水流是有脉动的,这是因为当斜管中大的矾花颗粒在沉淀中与水产生相对运动,会在矾花颗粒后面产生小涡旋,这些涡旋产生的运动造成了水流的脉动。这些脉动对于大的矾花颗粒没有影响,对于反应不完全的小颗粒的沉淀起到顶托作用,故此也就影响了出水水质。为了克服这一现象,控制水流的脉动,小间距斜板沉淀设备应运而生。这一设备有以下优点:1)由于间距明显减少,矾花沉淀距离也明显减少,使更多小颗粒可以沉淀下来;2)由于间距减小,水力阻力增大,使之占水流在沉淀池中水流阻力的主要部分,这样沉淀池中流量分布均匀,与斜管相比,明显改善了沉淀条件;3)排泥性能远优于其他形式的浅层沉淀池,因为这种设备基本无侧向约束,设备沉淀面积与排泥面积相等。斜板(管)沉淀池斜板(管)沉淀是把与水平面成一定角度(一般为60。)的众多沉淀池斜板填料(管)组件置于沉淀池中。水流可从下向上或从上向下进行流动,颗粒则沉于底部,而后自动滑下。从改善沉淀池水力条件来分析,由于沉淀池水力半径大大减小,从而使雷诺数R大为降低,弗劳德数大为提高,满足了水流稳定性和层流的要求。平流沉淀池和斜管沉淀池是给水处理领域很成熟的处理技术。福建二次沉淀池

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常用斜板(管)沉淀池的进水从斜板(管)层的下部进入后,由下向上.流经斜板(管),悬浮颗粒沉降在斜板(管)底面,在积聚到一定程度后自行下滑至集泥斗由穿孔管排出池外,上清液则在沉淀池水面由穿孔管收集或由三角堰溢流而出。斜板(管)沉淀池基本要求如下:斜板垂直净距一般采用80~120ram,斜管孔径一般为50~80mm。斜板(管)长度一般为1.0~1.2m,倾角一般为60°。斜板(管)上部水深和底部缓冲层高度一般都是0.5~1.0m(2)斜板上端应向沉淀池进水端方向倾斜安装。为防止水流短路,在池壁与斜板的间隙处应装设阻流挡板。一体化沉淀池改造

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