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第六讲 斜管沉淀池与澄清池 * * 主要内容 6.1 斜板(管)沉淀池 6.2 澄清池 6.1 斜板(管)沉淀池 6.1.1 原理 由沉淀效率 公式可知: 在原体积不变时,增加沉淀面积,可使颗粒去除率提高。 斜板(管)沉淀池与水平面成一定的角度(一般60°左右)的板(管)状组件置于沉淀池中构成,水流可从上向下或从下向上流动,颗粒沉于斜管底部,而后自动下滑。 斜板(管)沉淀池的沉淀面积明显大于平流式沉淀池,因而可提高单位面积的产水量或提高沉淀效率。 6.1 斜板(管)沉淀池 6.1.2 分类 有异向流、同向流、横向流三种,目前在实际工程中应用的是异向流斜板(管)沉淀池,其结构见图1。 图 1 斜管沉淀池示意图 6.1 斜板(管)沉淀池 6.1.3 优缺点 优点: 1.沉淀面积增大; 2.沉淀效率高,产水量大; 3.水力条件好,Re小,Fr大,有利于沉淀; 缺点: 1.由于停留时间短,其缓冲能力差; 2.对混凝要求高; 3.维护管理较难,使用一段时间后需更换斜板(管) 6.1 斜板(管)沉淀池 6.1.4 设计计算 1.沉淀池面积A 选定表面负荷(2.5~3.0mm/s),计算得到面积A。 2.沉淀池总高度 H=h1+h2+h3+h4+h5 式中:h1为超高0.3m,h2为清水层高度1.2m h3为自身高度0.866m, h4为配水区高度1.5m, h5为污泥斗高度0.8m 6.2 澄清池 澄清池将絮凝和沉淀过程综合于一个构筑物完成,主要依靠活性泥渣层达到澄清目的。当脱稳杂质随水流与泥渣层接触时被阻留下来使水获得澄清的现象,称为接触絮凝。 在原水中加入较多絮凝剂,并适当降低负荷,经过一段时间,便能形成泥渣层,常用于给水处理。 澄清池分为泥渣悬浮型和泥渣循环型两种。 6.2 澄清池 6.2.1 泥渣悬浮型澄清池 1.悬浮澄清池 其结构见图2。悬浮澄清池由进水室、澄清室、污泥浓缩室、出水系统组成。悬浮澄清池结构简单,一般用于小水厂,运行适应性差(水温、水量、变化时,泥渣层工作不稳定),目前已很少用。 6.2 澄清池 图 2 悬浮澄清池流程 1-穿孔配水管;2-泥渣悬浮层;3-穿孔集水槽; 4-强制出水管;5-排泥窗口;6-气水分离器 6.2 澄清池 2.脉冲澄清池 特点是澄清池的上升流速发生周期性的变化,这种变化是由脉冲发生器引起的。靠脉冲方式进水,悬浮层发生周期性的收缩和膨胀,见图3。 脉冲澄清池的特点如下: (1)有利于颗粒和悬浮层接触; (2)悬浮层污泥趋于均匀; (3)还可以防止颗粒在池底沉积; (4)处理效果受水量、水质、水温影响较大; (5)构造复杂。 6.2 澄清池 图3 采用真空泵脉冲发生器的澄清池的剖面图 1-进水室;2-真空泵;3-进气阀;4-进水管 5-水位电极;6-集水槽;7-稳流板;8-配水管 6.2 澄清池 6.6.2 泥渣循环型澄清池 1.机械搅拌澄清池 组成结构:主要由第一絮凝室、第二絮凝室和分离室 组成。 工作原理:加过药剂的原水在第一、第二絮凝室内与 高浓度的回流泥渣相接触,达到较好的絮 凝效果,结成大而重的絮凝体,在分离室 中进行分离。泥渣的循环回流用机械抽 升,故称机械搅拌澄清池。 6.2 澄清池 图 4 机械搅拌澄清池剖面泥示意图 1-进水管;2-三角配水槽;3-透气管;4-投药管;5-搅拌桨;6-提升叶轮;7-集水槽; 8-出水管;9-泥渣浓缩室;10-排泥阀;11-放空管;12-排泥罩;13-搅拌轴 Ⅰ-第一絮凝室;Ⅱ-第二絮凝室;Ⅲ-导
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