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第十五章混凝课稿.ppt

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4、穿孔旋流絮凝池 穿孔旋流絮凝池接近于CSTR型反应器。 优点:构造简单,施工方便,造价低,可用于中、小型水厂或与其他形式的絮凝池组合应用。 缺点:易受流量变化影响较大,因此絮凝效果欠佳,池底也容易产生积泥现象。 5、网格、栅条絮凝池 (1)网格、栅条絮凝池设计成多格竖井回流式。 (2)每个竖井安装若干层网格或栅条,各竖井间的隔墙上、下交错开孔,进水端至出水端逐渐减少; (3)一般分3段控制。前段为密网或密栅,中段为疏网或疏栅,末段不安装网、栅。 当水流通过网格时,相继收缩、扩大,形成涡旋,造成颗粒碰撞。水流经过竖井之间孔洞流速及过网流速按絮凝规律逐渐减小。 网格(栅条)絮凝池的示意图见图6-21。 网格(或删条)絮凝池平面示意图 含有悬浮物、胶体和溶解物等杂质的原水,加入混凝剂时,液相和固相几乎是同步的流态,当流经各种反应装置过程中,由于水流通道的不断改变,使固、液相质点不仅具有主体流动,还具有上、下、左、右的脉动。且伴有涡漩,形成对流扩散,这样有利于原水中杂质颗粒间碰撞的机率大大增加,促使矾花更好的形成。絮凝过程中,体现质量传递机理及水力学理论。 优点: 网格絮凝池效果好,水头损失小,絮凝时间较短。 缺点:存在末端池底积泥现象,少数水厂发现网格上滋生藻类、堵塞网眼现象。 其设计参数见表6-2 表6-2 栅条、网格絮凝池主要设计参数 絮 凝 池 型 1 絮凝池分段 栅条缝隙或网格孔眼尺寸(mm) 板条 宽度 (mm) 竖井平均 流 速 (m/s) 过栅或过 网流速 (m/s) 竖井之间孔洞流诉(m/s) 栅条或间格构件布设层数(层)/层距(cm) 絮凝时间(mm ) 流速梯度(s-1) 栅 条 絮 凝 池 前段 (安放 密栅格) 50 50 0.12~0.14 0.25~0.30 0.30~ 0.20 ≥16/60 3~5 70~100 中段 (安装 疏栅条) 80 50 0.12~0.14 0.22~0.25 0.20~ 0.15 ≥8/60 3~5 40~60 末段 (不安 放栅条) 0.10~0.14 0.10~0.14 4~5 10~20 网 格 絮 凝 池 前段 (安放密 网格) 80×80 35 0.12~0.14 0.25~ 0.30 0.30~0.20 ≥16/60~70 3~5 70~100 中段 (安装 疏网格) 100×100 35 0.12~0.14 0.22~ 0.35 0.20~0.15 ≥16/60~70 3~5 40~50 末段 (不安 放网格) 0.10~0.14 0.10~0.14 4~5 10~20 网格和栅条絮凝池在不断完善和发展之中,絮凝池宜与沉淀池合建,一般布置成两组并联形式。每组设计水量一般为1.0~2.5万m3/d之间。 网格絮凝池 1 网格絮凝池 2 网格絮凝池 3 网格絮凝池 4 网格絮凝池 5 网格絮凝池 6 网格絮凝池 7 网格絮凝池 8 网 格 6、不同形式絮凝池组合应用 每种形式的絮凝池各有其优缺点。不同形式的絮凝池组合应用可以相互补充,取长补短。不同形式絮凝池配合使用,效果良好,但设备形式增多,应根据具体情况决定。 往复式(下)+回转式(上)竖向组合 穿孔旋流+隔板絮凝池组合 机械絮凝+往复隔板絮凝池组合 P285图15-24 习 题 P286: 思考题:1、7、9、10、11、12 习题:1、3、4、5 自习6学时 本章结束,谢谢! 根据DLVO理论,要使胶粒通过布朗运动相撞聚集,必须降低或消除排斥能峰。吸引势能与胶粒电荷无关,它主要决定于构成胶体的物质种类、尺寸和密度。对于一定水质,胶粒这些特性是不变的。因此,降低排斥能峰的办法即是降低或消除胶粒的ξ电位 * * λ—涡旋尺度。 ε-单位时间、单位体积流体的有效能耗;γ-水的运动粘度。 * λ—涡旋尺度。 ε-单位时间、单位体积流体的有效能耗;γ-水的运动粘度。 * * 5.6.2 絮凝设备 基本要求:原水与药剂混合后,通过絮凝设备应形成肉眼可见的大的密实絮凝体。 两大类: 水力搅拌式和机械搅拌式 隔板絮凝池 折板絮凝池 机械絮凝池 其它形式絮凝池 穿孔漩流絮凝池; 网格栅条絮凝池; 组合应用 1、 隔板絮凝池 分往复式和回转式,见图6-15与图6-16。 隔板絮凝池的水头损失由局部水头损失和沿程水头损失组成。往复式总水头损失一般在0.3~0.5m,回转式的水头损失比往复式的小40%左右。 优点:构造简单、管理方

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