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第2章 化学法污水处理设备;主要内容;第一节 混凝设备;一、混凝剂的配制与投配 ;2.计量与投加方式 ;2.混凝剂的溶解和溶液配制
;2.混凝剂的溶解和溶液配制
溶解池容积W1:
W1=(0.2~0.3)W2
式中W2为溶液池容积。
式中:W2——溶液池容积,m3
Q——处理的水量 m3/ h
a——混凝剂最大投加量,mg/L
c——溶液浓度,一般取5%~20%
n——每日调制次数,一般不超过3次;3.投药设备;;;;计量泵投加药剂;计量设备
孔口计量装置
浮子或浮球阀定量控制装置
转子流量计;①浮子、苗嘴(孔板)计量系统;;
②浮球阀计量系统
;③ 流量计计量系统
④ 计量泵计量
;⑤三角堰计量系统(适用于大、中流量计量);数学模型法:根据水质水量建立模型,但需要大量的生产数据、涉及仪表多
现场模拟试验法:根据试验结果反馈到投药,仍有一定滞后。
流动电流检测器(SCD):流动电流是指胶体扩散层中反离子在外来作用下随流体流动而产生的电流。
絮凝监测器:利用光电原理检测水中絮凝颗粒变化 ;二、混合与搅拌设备 ;
1.管式混合
A、普通管道混合
B、管式静态混合器
C、扩散混合器
; A、普通管道混合
把药剂投入水泵压水水管内,借助水流进行混合。
药剂加入方式:
《图》
; B、管式静态混合器
管内装设若干个固体混合单元体。
;
C、扩散混合器 ;
2.其它水力混合方式
A、分流隔板混合池
B、跌水混合池
C、水跃式混合池
D、涡流式混合设备
E、廊道式格板混合池
;
A、分流隔板混合池; B、跌水混合池
利用水流在跌落过程中产生的冲击达到混合的效果。; C、水跃式混合池
利用3m/s以上的流速迅速流下时所产生的水跃进行混合。
; D、涡流式混合设备;
E、廊道式格板混合池;3.水泵混合
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。;
水泵混合的投药位置
(1)泵前投加 ☆★
(2)泵后投加 ☆★
; 4.机械搅拌混合
; ;
A、隔板反应池;
A、隔板反应池
;①流速:起端0.5-0.6m/s,末端0.2-0.3m/s段数:4~6段;
②转弯处过水断面积为廊道过水断面积的1.2~1.5倍;
③絮凝时间:20~30min;
④池底应有0.02~0.03坡度直径不小于150mm的排泥管;
⑤廊道的宽度应大于0.5m;;⑥各段的水头损失
a.廊道内沿程水头损失:; ; ; ; ; ; ; 澄清池是能够同时实现混凝剂与原水的混合、反应和絮体沉降三种功能的设备。它利用的是接触凝聚原理,即为了强化混凝过程,在池中让已经生成的絮凝体悬浮在水中成为悬浮泥渣层(接触凝聚区),当投加混凝剂的水通过它时,废水中新生成的微絮粒被迅速吸附在悬浮泥渣上,从而能够达到良好的去除效果。所以澄清池的关键部分是接触凝聚区。保持泥渣处于悬浮、浓度均匀稳定的工作条件已成为所有澄清池共同特点。 ;泥渣悬浮型(过滤型):
矾花容易冲出去,但对细小矾花具有过滤作用。
如悬浮澄清池、脉冲澄清池
泥渣循环型(分离型):
效果与上相反
如机械加速澄清池、水力循环澄清池 ;工作过程
废水从进水管进入环形配水三角槽,混凝剂通过投药管加在配水三角槽中,再一起流入混合室,进行水与药剂和回流污泥的混合。由于涡轮的提升作用,混合后的泥不被提升到反应室,继续进行混凝反应,并溢流到导流室。导流室中有导流板,使废水平稳地沿伞形罩进入分离室,分离;加速澄清池 ;;优点:处理效果好,稳定,适应性强
适用于大、中水厂
缺点:机电维修
启动时有时需人工加土和加大加药量 。;水力循环澄清池;喷嘴速度过大、过小都不行,v=4-7m/s
喉管v=2-3m/s
一反应室出口v=60mm/s, t=15-30s
二反应室下降v=40-50mm/s,
出口v=5mm/s, t=80-100s
分离区v=1-1.2mm/s, t=1h
回流泥量=2-4Q
优点:不需机械搅拌,结构简单
缺点:反应时间短,运行不稳定,泥渣回流控制较难,适应性差,适用于小水厂。 ;优点:不需机
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