工业废水处理的工艺系统.pptVIP

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第21章 工业废水处理 的工艺系统 重点:各种基本的污水处理方法 难点:针对各种工业废水的情况,准确确 定合适的处理方法。 21.1 概述 一、目的 1.水质均和-水量负荷不变,水质变化,以水质变化为曲线,求体 积,需要搅拌设施。 2.水量调节-水质负荷不变,水量变化,以水量变化为曲线,设计池 体积,不需要搅拌。 3.水质水量均和调节-水质水量都变化,需综合考虑。 二、调节池形式 1.水泵强制循环:不需要安装特殊设备,简单易行,混合完全,运行 费用高。 2.空气搅拌:混合完全,预曝气作用,有害物质和气体随曝气进入大气 3.机械搅:混合较好,运行费用低,但易腐蚀需维护。 4.穿孔倒流槽水质调节:只能调节水质,不能调节水量。 一、理论基础 物体高速旋转时产生离心力场,在离心力场内各质点将受到比本身重力大得多的离心力,这离心力的大小取决于物质的质量。 高速旋转的物体能产生离心力,含悬浮物的废水在高速旋转时由于悬浮物和废水的质量不同,因此受到的离心力大小也不同,质量大的被甩向外围,质量小的则留在内圈,废水和水中的悬浮物被分离。 二、离心分离设备 1.根据离心力产生的方式将离心设备分为: (1)用水流本身旋转产生离心力的旋流分离机: 压力式旋流分离机、重力式旋流分离机 (2)由设备本身旋转带动污水旋转的离心分离机: 2.重力式旋流分离机:常用的水力旋流沉淀池,污水沿切线方向流 入,借进出水头差在池内旋转流动。 3.压力式旋流分离机 用于分离比重较大的悬浮物,设备由钢板制成,上部为直径D的园筒,下部为锥形体,污水沿着设备切线方向进入,在离心力作用下,水中悬浮物被甩向四周,并在重力作用下,下沉至底部排走。 分析: 1段:水流的水平速度沿半径增大,在四周处最大,颗粒在离心力作用 下,甩向四周,此区为加速区。 2段:水平速度沿半径增大后减小,在 1/2R 处,V最大,分离出的颗 粒沿四周下滑,此区为分离区。 3段:水平速度为零,颗粒在重力作用 下沉淀浓缩,此区为沉淀区。 优点:体积小,单位容积处理能力高, 用料少易安装。 缺点:四壁易磨损,需动力。 三.离心力计算 滤池-去除微量悬浮物,常用于污水深度处理。 1.滤池过滤机理。 1)机械筛滤作用-把滤料层作为筛子,某些粒径大于孔隙尺寸的杂质 被截留,孔隙变小一些,于是后续的细小悬浮杂质也可被截留。 2)沉淀作用-把滤料看作层层叠叠起来的多层沉淀池。利用巨大的沉 淀面积截留水中微小粒子。 3)絮凝作用-把滤料作为接触吸附介质,介质紧密排列,水在介质中 流动时,杂质被吸附在介质表面并成长为大颗粒,巨大的表面积产 生强烈的吸附能力。 2.滤料:石英砂、无烟煤、陶粒、聚丙烯球、炉灰渣、烟道灰、焦 炭、电化学滤料。 3.截留杂质规律 从接触絮凝作用考虑,杂质与滤料接触,被滤料表面分子间力吸附絮凝,同时水力冲刷可使絮凝杂质脱落向下层移动,被下层滤料截留。 在过滤周期将终止时,表层滤料最细,吸附表面张力最大,截留的杂质最多,表层孔隙逐渐被杂质阻塞,尽管下层滤料还未发挥应有作用,但周期已终止,导致出现双层滤料,表层的滤料粒径大一些,截留的杂质多一些。 4.构造-污水滤料和给水滤料有许多相同之处,与给水滤料的不同之处如下: (1)滤料粒径大,强度高,耐腐蚀,成本低。 (2)抗冲击性负荷,出现双层滤料。 (3)运行周期长。 (4)运行方式分为正向流和反向流。 1. 原理:两种不同的金属直接接触,浸没在有传导性的电解质溶液里,可形成原电池,通过选用活性金属组成原电池可在它作用空间产生一个电场。 2. 电化学滤料滤池是利用污水中含有电解质物质,当铁屑浸没在含有电解质的污水中,铁屑晶体结构上的铁一碳之间形成了许多微小的腐蚀电池,产生电化学反应,在它的作用空间产生一个电场,铁一碳表面有电流流动,形成一种

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