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化学混凝

搅拌混合 ② 机械搅拌混合 第五节 混凝工艺与设备 水泵混合—泵前投加 将药剂投加在水泵的吸水管内或喇叭口处,利用水泵叶轮高速旋转达到快速混合的目的。 特点:混合效果好,不需另建混合设施; 节省动力; 各型水厂均可采用; 要求:泵房距离处理设备不大于150m。 第五节 混凝工艺与设备 (1) 反应的作用 是使混合形成的小絮凝体经过充分碰撞接触,絮凝成较大颗粒的过程。 四、絮凝反应 (2) 反应过程的水力条件 反应设备应有一定的停留时间和适当的搅拌强度,使小絮体有一适宜的相互碰撞机会。 搅拌强度太大或太小,会对反应池的絮凝效果产生影响。 (3) 絮凝控制指标 速度梯度G=10~70s-1。 水流速度v=15-30mm/s。 反应时间t=15-30min。 絮凝控制指标Gt值=104~ 4×105 第五节 混凝工艺与设备 A、水力搅拌反应池: 利用水流的紊动作用进行搅拌。如隔板反应池,旋流式反应池,涡流式反应池等。 (4)絮凝反应设备 a、隔板反应池 往复式 回转式 第五节 混凝工艺与设备 平折板反应池一般分为三段。三段的折板布置可分别采用相对折板、平行折板和平行直板。另外还有采用波形板的。 b、折板反应池 第五节 混凝工艺与设备 由若干方格组成,分格数不少于6格。 隔墙上下开孔,水流沿池壁切线进入形成旋流。第一格孔口小,旋转速度大,随后依次递减,对应G值递减。 c、穿孔旋流反应池 第五节 混凝工艺与设备 设计要点: 反应时间8-15min; 喷嘴入口流速2-3m/s。 d、旋流式反应池 第五节 混凝工艺与设备 设计要点: 底部锥角30-45°, 反应时间6-10min, 入口流速0.7m/s, 圆柱部分上升流速4-6mm/s。 涡流混合池设计要点: 底部锥角30-45°, 反应时间1-1.5min,≤2min, 入口流速1-1.5m/s, 圆柱部分上升流速25mm/s e、涡流式反应池 第五节 混凝工艺与设备 浆板式和叶轮式 水平轴和垂直轴 B、机械搅拌反应池: 池内设置机械搅拌设备。 第五节 混凝工艺与设备 机械搅拌反应池设计参数: 絮凝时间为15-20min。 池内设3-4挡搅拌机。 隔墙上下开孔,防止水流短路。 叶轮线速度自第一挡0.5m/s起逐渐减小到末挡的0.25m/s。 第五节 混凝工艺与设备 C、组合絮凝池 第五节 混凝工艺与设备 反应流速一般按由大逐渐变小进行设计。为防止絮粒被破碎,应控制反应器内的流速。 要有足够的反应时间(10-30min为宜),并控制反应速度,使梯度值G值达到10-75s-1,通常20-60s-1,使Gt值应控制在104~105之间,保证反应过程的充分完全。 对于低浊度、低碱度废水宜采用较大的t值; 对粗分散、杂质含量高的废水宜采用较大的G值。 (5) 混凝反应池的设计要点: 第五节 混凝工艺与设备 浊度 浊度过高或过低都不利于絮凝,浊度不同,所需的絮凝剂用量也不同。 低浊水缺少凝聚核心,可将部分沉渣连续回流到混合池入口,以促进反应过程。 第六节影响混凝的因素 水温对混凝效果的影响 水温会影响无机盐类的水解。水温低,水解反应慢; 水的粘度增大,布朗运动减弱,混凝效果下降。 水温也影响反应后的沉降过程。 pH值 pH值影响胶体颗粒表面电荷及ξ电位 对于带正电胶体,pH降低, H+吸附量增加,胶粒电荷增大,电泳速度加快;pH升高,结果与上相反。 pH值对混凝剂作用的影响 pH影响着混凝剂在水中的水解速度和存在状态,不同的pH,混凝剂水解产物不同,混凝作用不同。 第六节影响混凝的因素 混凝剂 ①混凝剂种类 混凝剂的选择主要取决于胶体和细微悬浮物的性质、及浓度。 胶体ξ电位高,应投加无机混凝剂使其脱稳凝聚;絮体细小,须投加高分子混凝剂或配合使用助凝剂。 ②混凝剂投加量 投加量与水中微粒种类、性质、浓度有关。 废水的混凝处理,最

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