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第四章 化学法污水处理设备 处理对象:胶体态及难沉物 混凝剂的投配方法有干法和湿法。 干投法是将经过破碎易于溶解的混凝剂直接投放到被处理的水中。 干投法占地面积小,对药剂的粒度要求严格,投配量较难控制,对机械设备要求高,劳动条件较差。 (1)泵前投加:不必另设计量设备,适合混凝剂自动控制系 统,有利于药剂与 水混合。安全可靠,一般适用取水泵房距水厂较近者。 (2)高位溶液池重力投加:适用取水泵房距水厂较远者,安全可靠,但溶液池位置较高。 隔板絮凝池的设计参数: ①流速:起端0.5-0.6m/s,末端0.2-0.3m/s段数:4~6段; ②转弯处过水断面积为廊道过水断面积的1.2~1.5倍; ③絮凝时间:20~30min; ④隔板间距:大于0.5m,池底应有0.02~0.03坡度直径不小于150mm的排泥管; 设计参数 ①絮凝时间10-15分。 ②池内一般设3~4挡搅拌机。 ③搅拌机转速按叶轮半径中心点线速度计算确定,速度第一挡0.5m/s逐渐减小至末挡的0.2m/s。 ④桨板总面积宜为水流截面积的10~20%,不宜超过75%,桨板长度不大于叶轮半径的75%,宽度宜取10~30cm。 设计计算 (1)功率计算 水流对桨板的阻力就是桨板施于水的推力,在dA微面积上水流阻力 阻力dFi所耗功率,即桨板施于水的功率: 第块桨板克服水的阻力所耗功率: 设每根旋转轴在不同旋转半径上装相同数量的桨板,则每根旋转轴全部桨板所耗功率: 每根旋转轴所需电动机功率: 1.基本原理 澄清池是能够同时实现混凝剂与原水的混合、反应和絮体沉降三种功能的设备。 即为了强化混凝过程,在池中让已经生成的絮凝体悬浮在水中成为悬浮泥渣层(接触凝聚区),当投加混凝剂的水通过它时,废水中新生成的微絮粒被迅速吸附在悬浮泥渣上,从而能够达到良好的去除效果。 所以澄清池的关键部分是接触凝聚区。保持泥渣处于悬浮、浓度均匀稳定的工作条件已成为所有澄清池共同特点。 2.澄清池类型 根据泥渣与废水接触方式的不同,澄清池可分为两大类: 一类是悬浮泥渣型,它的泥渣悬浮状态通过上升水流的能量在池内形成的,当水流从下往上通过泥渣层时,截留水中夹带的小絮体,主要形式有悬浮澄清池、脉冲澄清池等; 另一类是泥渣循环型,即让泥渣在竖直方向上不断循环,通过该循环运动捕集水中的微小絮粒,并在分离区加以分离,主要形式有机械加速澄清池和水力循环加速澄清池。 在废水处理中,应用最广泛的机械加速澄清池。 第二节 电解槽 电解是利用直流电进行溶液氧化还原反应的过程。废水中的污染物在阳极被氧化,在阴极被还原,或者与电极反应产物作用,转化为无害成分被分离除去。 利用电解可以处理:(1)各种离子状态的污染物;(2)各种无机和有机的耗氧物质,如硫化物、酚和有色物质等;(3)致病微生物。 电解法能够一次去除多种污染物,装置紧凑,占地面积小,节省一次投资,易于实现自动化。药剂用量少,废液量少。通过调节电流和电压,可以适应较大幅度的水量与水质变化冲击。 电解槽工艺参数的确定 (1)电解槽有效容积V Q——废水设计流量,m3/h; T——操作时间,min。 (2)阳极面积A 由选定的极水比和已求出的电解槽有效容积V推得,也可由选定的电流密度和总电流推得。 (3)电流I 电流I应根据废水情况和要求的处理程度由试验确定。对含Cr6+废水,也可用下式计算: (4)电压V 等于极间电压和导线上的电压降之和 设计时还应考虑的问题 ①电解槽长宽比取5-6:1,深宽比取1-1.5:1。进出水端要有配水和稳流措施,以均匀布水并维持良好流态。 ②冰冻地区的电解槽应设在室内,其他地区可设在棚内。 ③空气搅拌可减少浓差极化,防止槽内积泥,但增加Fe2+的氧化,降低电解效率。因此空气量要适当。 ④阳极在氧化剂和电流的作用下,会形成一层钝化膜,使电阻和电耗增加。可以通过投加适量NaCl,增加水流速度等方
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