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斜管沉淀池有哪些类型
生活中的污水基本都是由污水处理厂处理,然后回收利用。污水进入处理厂沉淀池和二沉池进行处理,沉淀池种类繁多,不同的池功能效率不同。那么沉淀池有哪些呢?
1.蜂窝倾斜板(管)沉淀池:蜂窝倾斜板(管)的堆积是将水平面和一定视点的蜂窝倾斜板(管)组件放入沉淀池。水流可从下向上或从上向下流动,颗粒沉入底部,自动滑动。为进一步提高堆积电力,产生了许多改良的蜂窝斜板(管)沉淀池。产品规格:φ25毫米、φ35毫米、φ50毫米、φ80
2.迷宫斜管沉淀池:迷宫斜板沉淀池在一般斜板沉淀池的斜板直方向安装几个翼形叶片,将进入的水流分为干流区、旋流区和环流区。在流速和沉速的共同作用下,位于干流区的棉体逐渐下沉。此外,干流区和旋流区的质量交流也可以使絮凝物相互碰撞。因此,其处理效果**一般斜板堆积。
3.小间隔斜板沉淀池:斜管沉淀池水流有脉动,对大矾花颗粒无影响,对反应不完全的小颗粒堆积起到**层作用,也影响水质。为了克服这一现象,抑制水流脉动,产生了小间隔斜板堆积设备。
4.高密度沉淀池:高密度堆积技术基于传统的平流沉淀池,充分利用动态凝聚、加速凝聚原理和浅池理论,优化凝聚、强化凝聚和斜管堆积三个过程。矾花在清池下集成污泥浓缩。清水由集水箱系统回收。絮凝物堆积在清理池的下部,形成的污泥也在这部分浓缩。
5.新型中置式高密度沉淀池:新型中置式高密度沉淀池是上海**工程研讨会总院规划的新型池。该工艺集中了斜管沉淀池、机械清洗池和高密度沉淀池的优点,集混合、絮凝、堆积和污泥浓缩于一体。中间高密度沉淀池有五个工艺区:混合区、絮凝反应区、分离堆积区、浓缩排泥区和分离出水区。
6.阻挡沉淀池:阻挡沉淀池是集重力、磕碰吸附力、触摸吸附力等多种沉降作用于一体的沉淀池,提高了颗粒沉降功率。阻挡沉淀池在池内设置阻挡体,阻挡水中的粒子。粒子运动时与阻挡体在三维空间发生冲突,运动粒子在三维空间与固定阻挡体发生冲突,即粒子运动速度为零。
主要参数及配置
处理水量:0.5m3/h、装置外形尺寸: 1100mm×550mm×1500mm、电源 220V 功率370W、配置:本体由机械反应池和斜板斜管沉淀池两部分组和在一起,配水箱1只、水泵、流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关1套、按钮开关2只、连接管道和球阀、带移动轮子不锈钢台架等。
机械反应斜板斜管沉淀池的原理
机械反应斜板斜管沉淀池是由与水平面呈一定角度(一般为60°左右)的众多斜板或斜管放置于沉淀池中构成,水从下向动(也有从上向下、或水平方向流动),颗粒则沉于斜板或斜管底部。当颗粒累积到一定程度时,便自动滑下。机械反应斜板斜管沉淀池具有沉淀表面积大,雷诺数小,水力负荷高,为其他沉淀池的一倍以上,沉淀效率高,产水量大,占地面积少等优点。其沉淀效率η与几何参数板间距wp、安装角度α、板长Lp、板的粗糙度εp、安装板的数量np以及颗粒直径ds有关。
运行过程中常见问题及其解决方法
1、出水浊度**标
分析原因
(1)斜管沉淀池进口处布水不均匀,在进水口附近,液体的运动会出现严重的湍流或进水速度快,致使进口处局部液体流动速度大,使原来在斜管上沉积下的污泥再度泛起;
(2)局部出现“短流”现象,使絮体的稳定性受到影响,导致前期已经形成的絮体容易重新破碎成细小絮体。
(3)为了布水均匀,斜管沉淀池花墙开孔范围较小,往往造成过孔流速比平流沉淀池大,造成前期形成的矾花二次破碎,并且容易冲起配水孔底部沉积的死泥,造成出水浊度升高。
解决方法:
(1)斜板与水平面成60°倾斜角放置,在每块斜板的下方引出一排翼片,与水平面仍成60°倾斜角。加入的翼片可以显著降低水流流动的雷诺数,明显增强了水流流动过程中的粘性力,有利于沉淀。且颗粒物沉降路径缩短,密度大的颗粒有利于沉淀。
(2)保证配水均匀,采用穿孔花墙配水,配水区起端水平流速宜控制在0.010~0.018m/s之间。
(3)沉淀池前加一段平流式整流段,使出水堰出水没有立即进入斜管沉淀池,而是先通过平流式整流段(占沉淀池总长的1/3),增加的平流段增强了沉淀池的抗冲击能力,进一步降低了水平流速,既能起到整流作用,又能降低斜管池内的上升流速,沉淀效果好,耐冲击负荷强。同时在平流段和斜管段增加导流隔墙,提高了斜管上升流速,增强了沉淀效率。
2、泥斗被堵死,沉淀池排泥不畅。
分析原因
(1)斜管沉淀池采用机械排泥,容易在沉淀池边缘和端部形成刮泥死角,引起该部积泥区内积泥较多;
(2)排泥管设计不合理。
解决方法
(1)改造池型,减少刮泥死角,排泥采用大泥斗重力排泥,局部水流扰动少且不容易堵塞,滑泥角度大于小泥斗,滑泥。
(2)采用刮泥机排泥,增加池底排泥沟数目,以改善排泥效果。
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