第1章 物理法污水处理设备1.pptVIP

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第1章 物理法污水处理设备 主要内容 预处理设备(重点) 沉淀池(重点) 气浮装置(重点、难点) 过滤装置 离心分离设备 磁分离设备 第一节 预处理设备 格栅(掌握) 沉砂池(掌握) 调节池(掌握) 曝气沉砂池设计内容 : 在设计计算过程中,沉砂池的长、宽、深等工艺尺寸需同时满足有关的长宽比和宽深比,以保证沉砂池内的流态为推流式。 原理: 水从沉砂池一侧以平流方式进入池内,砂砾在重力作用下沉于池底,被刮砂机上的弧形刮板依次推移至池边的贮砂斗中,并落入集砂槽内,再经耙式步进输砂机逐渐刮至池外,刮出的砂无需再进行砂水分离就可运走。 除砂机主要由两部分组成: 刮砂机与耙式步进输砂机。刮砂机由工作桥、主梁、传动轴、刮臂与刮板等组成;耙式步进输砂机由传动装置、连杆、刮板等组成。 特点: 结构简单,维护方便? 传动件在水上,便于维护 操作简单,无需维护 钟式沉砂池的工作原理 原理 旋流沉砂池主要利用机械叶轮的旋转,控制进入水流的流速与流态,使砂颗粒在离心力与重力的作用下,沿池壁呈螺旋线加速沉降,同时有机物在水流的作用下,随水流漂走,沉入池底的砂经空气提升或政治部提升后,与少量污水进入砂水分离器中进行分离后排出,清洗水回流至格栅井,从而达到除砂的目的。 (1)含油废水的来源 含油废水主要来源于石油、石油化工、钢铁、焦化、煤气发生站、机械加工等工业企业。肉类加工、牛奶加工、洗衣房、汽车修理车间等废水中都含有很高的油、油脂。在一般的生活污水中,油脂占总有机质的10%,每人每天产生的油脂可按0.015kg估算。 废水中的油类的分类 浮油:油珠粒径较大,一般大于100μm ,易浮于水面,形成油膜或油层; 分散油:油珠粒径一般为10—100μm ,以微小油珠悬浮于水中,不稳定,静置一定时间后往往形成浮油; 乳化油:油珠粒径小于10μm ;一般为0.1—2μm ,往往因水中含有表面活性剂使油珠成为稳定的乳化液; 溶解油:油珠粒径比乳化油还小,有的可小到几nm,是溶于水的油微粒。 除油装置 隔油池:是利用油类自然上浮法分离、去除含油废水中可浮油。常用的有平流隔油池、平板式隔油池和斜板隔油池。各自的特性见表5。 除油罐:可去除浮油和分散油。含油废水通过进水管配水室的配水支管和配水头流入除油罐内,在罐内废水自上而下缓慢流动,靠油水的密度差进行油水分离,分离出的废油浮至水面,然后流入集油槽,经过出油管流出。废水则经集水头、集水干管、中心柱管和出水总管流出罐外。 气浮除油:废水或一部分沉淀池出水用压缩空气加压到0.34—4.8MPa,使溶气达到饱和。当此被压缩过的气液混合物被置于正常大气压下的气浮设备中时,微小的气泡即从溶液中释放出来。油珠即可在这些小气泡作用下上浮,结果使这些物质附着在或包裹在絮状物中。气—固混合物上升到池表面,即被撇出。澄清的液体从气浮池的底部流出,其中一部分要循环流回至加压室。 隔油池的计算 按油粒上浮速度计算法: α值与速度比(v/u)的关系 注:V为水流流速;设计上浮速度U可由废水静浮试验确定或按经验公式计算。 斯托克斯公式: 隔油池的过水断面面积: 隔油池每个格间的有效水深和池宽比(h/b),宜取 0.3~0.4。有效水深一般为1.5~2.0M。 隔油池的长度L 为: 隔油池每个格间的长宽比L/b,不宜小于4.0。 按废水的停留时间计算法 第二节 沉淀池 平流式(掌握) 竖流式(掌握) 辐流式(掌握) 1.平流式沉淀池 平流式沉淀池的构造 进水区:作用在于使进水均匀地分布到整个进水断面上,以降低池内水流速度,一般由布水板来完成这项任务。 沉淀区:作用是使可沉颗粒与废水分离,进入池底。有效高度为3~4m,长宽比为4:1,水深2~3m。 出水区:作用是使沉淀后的出水尽量在出水区均匀流出。一般采用自由堰开布置。 污泥区:用于贮存、浓缩污泥与排泥。 平流式沉淀池的种类 污泥清理方式不同:带刮(吸)泥机与多斗式。 出水口布置方式不同:集水槽式、锯齿溢流堰与穿乱管形式。 沉淀池的主要设计参数 表面负荷q 沉淀时间t 有效水深H 出水堰流负荷q` 1.中心管面积: 2.中心管直径: 3.沉淀部分有效面积: 4.沉淀池的有效水深,即中心管的高度: 沉淀区面积: 池子直径: 沉淀区有效水深: 沉淀池总高度 第三节 气浮装置 气浮技术基础(了解) 电解气浮(了解) 布气气浮(了解) 溶气气浮(掌握) 气浮技术基础 气浮是利用废水中的颗粒的疏水性,通过在气浮池中向废水中通入一定尺寸的气泡,使废水中的污染物吸附在气泡上,随气泡的上浮,污染物也随之浮到水面上而形成由气泡、水和污染物形成的三相泡沫层,收集泡沫层即可把污

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