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《水污染控制工程》全册配套完整教学课件;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Physical Treatment of Waste Water;Wwtp工艺流程;污水处理厂模型;污水处理厂;隔滤法(阻力截留法):格栅、筛网、过滤 重力法:自然沉淀、自然上浮、气浮 离心分离:机械分离、水力分离
混凝澄清法;格栅由一组平行的金属栅条和框架组成。;人工清渣格栅
机械清渣格栅(渣量>0.2m3/d);近年来比较流行的回转式自动隔栅;二、格栅设计与计算; b = s ( n - 1 ) + d n (m) ; H=h+h1+h2
h1:栅前渠道超高,一般为0.3m
h2:格栅水头损失;k:考虑格栅受堵后阻力增大的系数,一般k=3
?:与栅条断面形状有关的阻力系数;;;四、格栅截留物的处理;第二节 沉淀的基本理论;沉淀是水处理中的基本方法之一。
原理:在重力作用下,依靠悬浮颗粒与水的密度差进行固液分离。
沉淀法一般只适合于去除颗粒。;根据沉淀时颗粒的浓度与特性,分为四种基本类型:
自由沉淀:颗粒在沉淀过程中为离散状态,它的形状、尺寸、质量均不改变,下沉速度不受干扰。
絮凝沉淀:颗粒在沉淀过程中,它的尺寸、质量均会随着沉淀距离的增加而增大,它的沉速亦随之增加。
区域(成层)沉淀:在高浓度时,颗粒下沉受周围颗粒的干扰,颗粒间相对位置保持不变,有明显的泥水界面。
压缩沉淀:颗粒在水中的浓度增高到颗粒互相接触,互相支撑,颗粒间隙中水分被挤出缝隙。;假设:颗粒为球形,大小形状不变,不受池壁影响;液体是静止的;所受重力场相同
其自由沉淀可由牛顿第二定律表示;颗粒下沉时,起始速度为0,后逐渐加速,摩擦阻力也随之增大,很快就与重力达到平衡,加速度等于0,颗粒等速下沉;1. 颗粒沉速u的决定因素是??s-?
2. 沉速u与颗粒直径平方成正比
3. u与?成反比,?取决于水质与水温,水温高,?小
4. 污水中颗粒非球形,因此要加以修正才能使用;理想沉淀池的假设条件:
1、沉淀区过水断面上各点的水流速度均相等,水平流速v;
2、悬浮颗粒在沉淀区等速下沉,下沉速度u;
3、在沉淀池的进口区,水流的悬浮颗粒均匀分布在整个过水断面上;
4、颗粒一经沉到池底,即认为已被去除。 ;;;??沉速为 u1 (u1u0) 的颗粒占全部颗粒的dP%,则这种颗粒中可去除:;;沉淀池的表面负荷率 Surface Load;第三节 沉砂池;沉砂池的功能是去除比重较大的无机颗粒,比如泥沙、煤渣等,比重大约是2.65。
常用的沉砂池
平流沉砂池、竖流沉砂池、曝气沉砂池
平流式应用最为广泛;截留无机颗粒效果好、工作稳定、构造简单、排沉砂方便;按去除比重为2.65,粒径大于0.2mm的砂粒确定;分格数
分格数一般不小于2,并按并联方式运行。运行格数的多少随实际流量大小而定。
结构尺寸?
有效水深一般为0.25~1.0m,不大于1.2m,超高不小于0.3m;每格宽不小于0.6m
沉砂量依水质不同而异,生活污水按每人每天0.01~0.02L,对城市污水可按每106m3废水产生3m3沉砂考虑,对工业废水需由实验确定
贮砂斗容积一般按2日以内的沉砂量设计,斗壁倾角不小于550;池底以0.01~0.02的坡度坡向砂斗;A、池长(水流部分即两闸板之间的长度)
由设计流量下的水平流速和停留时间按确定
L=? t (m)
B、水流断面积
由设计流量和水平流速确定
A=Qmax/? (m2)
C、沉砂池总宽度
由过水面积和有效水深确定,单格宽度b由总宽和分格数n按b=B/n确定
B=A/h2 (m);D、确定沉砂池有效水深和保护高度
E、核算最小流速
?min=Qmin/n1 Amin (m/s)
0.15m/s为合格,否则应调整单宽b和水深h2 ;H、贮砂池各部分尺寸
确定V1后,结合单格宽和砂斗壁倾角,进一步确定
I、沉砂池总高度
H = h1 + h2 + h3 (m);普通的平流沉砂池的主要缺点是:
池内水流分布不均,流速多变,致使对无机颗粒的选择性截流效率不高
沉砂中约夹杂有15%的有机物;第四节 沉淀池Sedimentation Tank, Clarifier;沉淀池可以分为
初次沉淀池(初沉池,Primary Clarifier)
在生物处理单元前,沉淀水中的悬浮物质
二次沉淀池(二沉池,Secondary Clarifier)
在生物处理单元后,沉淀活性污泥;初沉池;二沉池;
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