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斜板沉淀池的工作原理(斜板沉淀池的工作原理圖)

  • 生活
  • 2023-05-22 13:44

很多朋友對于斜板沉淀池的工作原理和斜板沉淀池的工作原理圖不太懂,今天就由小編來為大家分享,希望可以幫助到大家,下面一起來看看吧!

斜管(板)式沉淀池的工作原理?

淺池理論原理

設斜管沉淀池池長為L,池中水平流速為V,顆粒沉速為u0,在理想狀態下,L/H=V/u0。可見L與V值不變時,池身越淺,可被去除的懸浮物顆粒越小。若用水平隔板,將H分成3層,每層層深為H/3,在u0與v不變的條件下,只需L/3,就可以將u0的顆粒去除。也即總容積可減少到原來的1/3。如果池長不變,由于池深為H/3,則水平流速可正加的3v,仍能將沉速為u0的顆粒除去,也即處理能力提高倍。同時將沉淀池分成n層就可以把處理能力提高n倍。這就是20世紀初,哈真(Hazen)提出的淺池理論。

求:斜板隔油池工作原理?

斜板化油池(隔油池)

應用異向流分離原理以及紊流變層流的辯證關系,利用斜板沉淀技術,經反復試驗,大膽實踐,研制出了新一代適合中國國情的無動力油水分離器,使之徹底實現了無須用電,只需定期排油即可,因而節省投資,減少了運轉費用與維護費用,特別適用于飲食業等排水量較小、油脂及雜質含量高的場所。

◆工作原理:

含油廢水如不經處理直接排入城市排水管道,即會形成所謂的“地溝油”,對排水設備和城市污水處理廠都會造成影響,流入到生物處理構筑物的混合污水的含油濃度必須進行處理,

否則將直接影響活性污泥和生物膜的正常代謝過程。

該產品就是使含油污水在重力作用下,

借助油水比重差,采用自然上浮法分離去除廢水中的可浮油與部分細分散油。通過對產品內部結構的巧妙設計,使污水流經油水分離器的過程中,流速降低,水流向下,油珠上浮。斜管隔油池是一種結構設計巧妙、方便而高效、低耗、易維護的油水分離裝置。該產品共設四部分處理功能區,大大提高了污水中渣滓及浮油去除率。

含油污水進入除渣筐,

水中大顆粒渣滓很快下沉并被攔截在除渣筐中,過濾后的污水進入第二處理間。此時,含油污水經過多只不銹鋼斜管層層過濾,污水中油脂很快分離至水面,隨著量的增加表面油脂越集越多,繼而沿著設有半剖面不銹鋼浮油出口流出。在第三處理間,水流水質得到穩定,浮油得到進一步的去除。同時,污水進入設有除渣孔的不銹鋼過濾板進一步過濾去除細小渣滓(主要懸浮顆粒),從其下端的各個孔入口自下而上進入第四處理隔間——排放區,此時使得水流緩慢流出。

斜管沉淀池的原理?

污水處理設備斜管沉淀池的原理特點

根據淺水池原理,在沉淀池有效容積恒定的條件下。沉淀池面積越大,沉淀池的沉降效率越高,與沉降時間無關,沉淀池越淺,沉淀時間越短。傾斜管填充沉淀池的沉積區由一系列平行的斜板或斜管分為薄層,體現了淺池原理。斜板斜管沉淀池的特點是:

1)、采用層流原理,水流在板或管之間流動,水力半徑小,因此雷諾數低。在正常情況下,雷諾數Re約為200,水流為層流,有利于沉積。管內水流量的弗勞德數在1*10^-3~1*10^-4之間,水流穩定。

2)、增加沉淀池面積,提高沉淀效率。當然,由于旋轉斜盤的特定布置,水進出的影響,以及板或管中流動狀態的影響,處理能力不能達到理論倍數。實際增加的降水效率與理論降水效率之比稱為有效系數。

3)、縮短了顆粒析出距離,大大縮短了沉淀時間。

4)、傾斜板或傾中絮凝顆粒的再凝聚促進了顆粒的進一步生長,提高了沉降效率。

斜管沉淀池的原理

鄭州虹陽凈水近幾年來城市給水事業蓬勃發展,由淺池理論原理發展形成的斜管沉淀池也獲得較為廣泛的應用。我國在1965年開始進行澄清池分離區加斜板的實驗,1968年又在福州水廠做了斜管除沙的試驗,1972年第一座生產性的上向流斜管沉淀池正式投入使用。隨著理論研究的不斷深入和生產實踐的不斷總結積累,斜管沉淀技術正在不斷發展。鄭州虹陽凈水是***生產和安裝斜管填料的廠家

1.淺池理論原理

設斜管沉淀池池長為L,池中水平流速為V,顆粒沉速為u0,在理想狀態下,L/H=V/u0。可見L與V值不變時,池身越淺,可被去除的懸浮物顆粒越小。若用水平隔板,將H分成3層,每層層深為H/3,在u0與v不變的條件下,只需L/3,就可以將u0的顆粒去除。也即總容積可減少到原來的1/3。如果池長不變,由于池深為H/3,則水平流速可正加的3v,仍能將沉速為u0的顆粒除去,也即處理能力提高倍。同時將沉淀池分成n層就可以把處理能力提高n倍。這就是20世紀初,哈真(Hazen)提出的淺池理論。

2.斜管沉淀池設計原理

為了創造理想的層流條件,提高去除率,需要控制雷偌數Re=,斜管由于濕周p長,故Re可控制在200以下。遠小于層流界限500。又從佛勞德數Fr=可知,由于P長,W小,Fr數可達10-3-10-4。

異向流斜管沉淀池的水力計算可歸納為如下三種:

2.1分離粒徑法:

可分離顆粒的粒徑dp可表示為:

若用可分離顆粒沉速us來表示,則:

式中:Q—沉淀池流量

A—斜管區水面面積

Af—斜管總投影面積

K—顆粒粒徑與沉速的變換系數

V—斜管中的水流速度

L—顆粒沉降需要的長度

d—斜管的垂直高度

θ—斜管傾角

2.2特性系數法

按照沉淀最不理的端面所求得的可分離沉速usc與us關系為:usc=us,s為一常數。S值被稱為斜管的特性參數,雖斷面形狀而定。

2.3加速沉淀法

考慮到顆粒沉淀過程中的絮凝因素,假設顆粒的沉速以等加速改變,并設起始沉速為零。結合考慮管內的流速分部,則斜管長度為:-d*tgθ

式中a為顆粒沉速變化的加速度,即a=du/dt

上訴三種***,各有不足之處,在目前還沒有更完善的斜管沉淀池計算***之前,認為分離粒徑可作為斜管沉淀計算的出發點。

3.斜管沉淀池的流態設計

對斜管沉淀池進行設計需要以下參數:

3.1截留速度

斜管沉淀池在布置方面的差別,將影響設計截留速度值的取用。一般規模較大的斜管沉淀池,由于其進水分配和出水收集不容易保證均勻。而設計時宜選用指標低于規模較小的斜管沉淀池。目前在異向流斜管沉淀池設計中,截留速度一般為0.15-0.40mm/s。

3.2管徑與管距

目前國內異向流斜管沉淀池的斷面幾乎采用正六角行,一般用內切直徑作為管徑。目前用于給水處理的異向流斜管沉淀池的管徑為25-35mm.

3.3斜管長度

斜管長度一般不宜小于50cm,斜管的長度取決于斜管的加工和沉淀池的池深。

3.4傾角

異向流傾角需要保持45-600

3.5上升流速或表面符合率

異向流流速8.3-14mm/s.

3.6雷偌數(Re)

一般平流式沉淀池中的雷偌數(Re)常在104上,而水流屬于紊流。斜管沉淀池則由于濕周增加,水力半徑降低,而雷偌數(Re)明顯減少,以致完全有條件控制在層流條件下(Re數小于500)。

3.7佛勞德數

在平流式沉淀池中,Fr值大致為10-5的數量級。斜管沉淀池由于水力半徑減少和水流速度提高的提高,Fr數一般在10-3-10-4的范圍內,因而水流穩定性明顯增加。

4結語

在平流式沉淀池中或在原有平流式沉淀池中加斜板后,效果一般均較普通平流式沉淀池提高3-5倍,因而它在生產實踐中取得了較好效果。特別濕對散性顆粒的去除效果更為顯著。

沉淀原理和分類

沉淀原理和分類

沉淀是發生化學反應時生成了不溶于反應物所在溶液的物質。下面我為大家準備了沉淀的文章,歡迎閱讀。

1.1.1沉淀原理和分類

⑴沉淀原理:

利用某些懸浮顆粒的密度大于水的特性,將其從水中去除。

⑵沉淀分類

①自由沉淀②絮凝沉淀③擁擠沉淀④壓縮沉淀

在城市污水處理流程中,在沉砂池中砂粒的沉淀一般為自由沉淀,活性污泥在二沉池中為絮凝沉淀,二沉池下部污泥的沉淀為擁擠沉淀,活性污泥在污泥濃縮池中的濃縮過程為壓縮沉淀,這部分內容今年也出了一道題目,題目的內容大致是關于沉淀分類的論述哪一項是正確的:4個選項內容為:a沉砂池是自由沉淀;b混凝沉淀為絮凝沉淀;c二沉池底部應該是壓縮沉淀,與污泥濃縮池一樣;d濃縮池是壓縮沉淀,從選項內容來看,abd都是正確的,c選項中二沉淀下部污泥的沉淀為擁擠沉淀,不是壓縮沉淀,所以c錯誤。

⑶沉淀顆粒的沉速

低流速的離散性顆粒,在水中受到重力、浮力和水的阻力三個力的作用,其合力決定顆粒在水中的加速度和沉速。

⑷沉淀試驗

①自由沉淀試驗

②絮凝沉淀(干擾沉淀)試驗

③擁擠沉淀試驗

1.1.2沉淀池

⑴沉淀池的分類

按池內水流方向的不同,可以分為平流式沉淀池、輻流式沉淀池和豎流式沉淀池

按在工藝流程中位置不同,可分為初沉池和二沉池

按截除顆粒沉降距離不同,可分為一般沉淀池和淺層沉淀池

⑵平流式沉淀池:

①構造:進水區、出水區、沉淀區、緩沖層、污泥區及排泥裝置

②平流式沉淀池的工作原理

掌握沉淀池的設計計算:根據靜置沉淀試驗所求得的沉速和表面負荷等數據來計算。

掌握污泥區的.計算公式

緩沖水層(位于污泥區和澄清區之間)的深度可取0.3~0.5m

沉淀池的個數宜在1個以上。

③掌握平流式沉淀池的進出水裝置和排泥斗形式以及平流式沉淀池的設計技術參數的選擇

④平流沉淀池的優缺點

⑶輻流式沉淀池

可作為初沉池或二沉池

①構造

②優缺點

③設計要求和參數選擇(掌握設計參數)

⑷豎流式沉淀池

掌握設計要求和參數選擇:例如設計中心管流速不大于30mm/s等

⑸斜板(管)沉淀池

①分類:側向流、同向流、異向流斜板(管)沉淀池

②掌握設計要求和參數的選擇

③掌握其應用條件:例如其不宜作為二沉池使用,主要原因是活性污泥的黏度大,易因污泥的黏附而影響沉淀效果。

1.1.3澄清池

⑴原理

是利用高濃度的活性泥渣層的接觸絮凝作用,將水中雜質阻留,使水得到澄清。

⑵類型與特點

①循環(回流)泥渣型澄清池

是利用機械或水力的作用,使部分沉淀泥渣循環回流以增加和水中雜質的接觸碰撞和吸附機會,提高混凝的效果。

包括機械攪拌澄清池和水力循環澄清池等

a機械攪拌澄清池

特點:單位面積處理量較大,但設備的日常管理和維修工作量較大,適用于較大的處理規模。

適用條件:無機械刮泥時,進水濁度一般不超過500度,有機械刮泥時,一般為500~3000度

b水力循環澄清池

由于絮凝不夠充分,對水質和水溫適應能力較差,目前應用不太多,適用于中、小型處理規模。

②懸浮泥渣型澄清池

工作原理:是使上升水流的流速等于絮粒在靜水中靠重力沉降的速度,絮粒處于既不沉淀又不隨水流上升的懸浮狀態,當絮粒集結到一定厚度時,就構成泥渣懸浮層,原水通過時,水中雜質與絮粒碰撞接觸,并被懸浮泥渣層的絮粒吸附、過濾而截留下來。

包括懸浮澄清池和脈沖澄清池等。

a懸浮澄清池

適用于中、小處理規模,對進水水量、水溫及加藥量較敏感,可建成單層式或雙層式,單層式適用于原水濁度長期低于3000度以下,雙層式可適用原水濁度超過3000度左右。單池面積不宜超過150㎡

b脈沖澄清池

澄清效率高,具有脈沖的快速混合、緩慢充分的絮凝、大阻力配水系統而使布水較均勻、水流垂直上升和池體利用較充分等優點,多用于處理原水濁度小于3000度的水。

一般脈沖澄清池的脈沖周期可采用30~40s,充放時間比為3:1~4:1

1.1.4污泥濃縮

其工藝有重力濃縮、氣浮濃縮和離心濃縮三種方式,國內一般采用重力濃縮。

⑴濃縮的目的

污泥的含水率非常高,達95%以上,因而其體積非常大,濃縮的目的在于減容,例如含水率由99%降到96%時,體積可減小3/4,可為后續的污泥處理創造條件。

⑵重力濃縮池

①間歇式

②連續式

⑶重力濃縮池的設計

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好了,斜板沉淀池的工作原理的介紹就聊到這里吧,感謝你花時間閱讀本站內容,更多關于斜板沉淀池的工作原理圖、斜板沉淀池的工作原理的信息別忘了在本站進行查找哦。

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