沉淀池应用之最
沉淀池设计计算
沉淀池沉淀池是利用重力沉降作用将密度比水大的悬浮颗粒从水中去除的处理构筑物,是废水处理中应用最广泛的处理单元之一,可用于废水的处理、生物处理的后处理以及深度处理。
在沉砂池应用沉淀原理可以去除水中的无机杂质,在初沉池应用沉淀原理可以去除水中的悬浮物和其他固体物,在二沉池应用沉淀原理可以去除生物处理出水中的活性污泥,在浓缩池应用沉淀原理分离污泥中的水分、使污泥得到浓缩,在深度处理领域对二沉池出水加絮凝剂混凝反应后应用沉淀原理可以去除水中的悬浮物。
沉淀池包括进水区、沉淀区、缓冲区、污泥区和出水区五个部分。
进水区和出水区的作用是使水流均匀地流过沉淀池,避免短流和减少紊流对沉淀产生的不利影响,同时减少死水区、提高沉淀池的容积利用率;沉淀区也称澄清区,即沉淀池的工作区,是沉淀颗粒与废水分离的区域;污泥区是污泥贮存、浓缩和排出的区域;缓冲区则是分隔沉淀区和污泥区的水层区域,保证已经沉淀的颗粒不因水流搅动而再行浮起。
沉淀池的原理沉淀池是利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大于水流向卜流动速度、或向下沉淀时间小于水流流出沉淀池的时间时能与水流分离的原理实现水的净化。
理想沉淀池的处理效率只与表面负荷有关,即与沉淀池的表面积有关,而与沉淀池的深度无关,池深只与污泥贮存的时间和数量及防止污泥受到冲刷等因素有关。
而在实际连续运行的沉淀池中,由于水流从出水堰顶溢流会带来水流的上升流速,因此沉淀速度小于上升流速的颗粒会随水流走,沉淀速度等于卜-升流速的颗粒会悬浮在池中,只有沉淀速度大于上升流速的颗粒才会在池中沉淀下去。
而沉淀颗粒在沉淀池中沉淀到池底的时间与水流在沉淀池的水力停留时间有关,即与池体的深度有关。
理论上讲,池体越浅,颗粒越容易到达池底,这正是斜管或斜板沉淀池等浅层沉淀池的理论依据所在。
为了使沉淀池中略大于上升流速的颗粒沉淀下去和防止已沉淀下去的污泥受到进水水流的扰动而重新浮起,因而在沉淀区和污泥贮存区之间留有缓冲区,使这些沉淀池中略大于上升流速的颗粒或重新浮起的颗粒之间相互接触后,再次沉淀下去。
关于二沉池的详解
关于二沉池的详解导读:污水经过生物处理后,必须进入二沉池进行泥水分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供一定浓度的回流污泥或一定量的处理水,因此二沉池的工作性能对活性污泥系统的运行效果有直接关系。
污水经过生物处理后,必须进入二沉池进行泥水分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供一定浓度的回流污泥或一定量的处理水,因此二沉池的工作性能对活性污泥系统的运行效果有直接关系。
1、二次池的概念及作用(1)二沉池的定义按照在污水处理流程中所处的位置,沉淀池可分为初次沉淀池和二次沉淀池两种。
初次沉淀池一般设置在污水处理厂的沉砂池之后、曝气池之前,二次沉淀池设置在曝气池之后、深度处理或排放之前。
污水经过生物处理后,必须进入二沉池进行泥水分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供一定浓度的回流污泥或一定量的处理水,因此二沉池的工作性能对活性污泥系统的运行效果有直接关系。
二沉池的型式有平流沉淀池、竖流沉淀池、辐流沉淀池、斜板沉淀池等。
(2)二次池的作用二沉池的作用是泥水分离使经过生物处理的混合液澄清,同时对混合液中的污泥进行浓缩。
二沉池是污水生物处理的最后一个环节,起着保证出水水质悬浮物含量合格的决定性作用。
如果二沉池设置得不合理,即使生物处理的效果很好,混合液中溶解性有机物的含量已经很少,混合液在二沉池进行泥水分离的效果不理想,出水水质仍有可能不合格。
如果污泥浓缩效果不好,回流到曝气池的微生物量就难以保证,曝气混合液浓度的降低将会导致污水处理效果的下降,进而影响出水水质。
2、二沉池的分类及要求(1)二次沉淀池的设置要求1)水力负荷一般为0.5—1.8m3/(m2·h),处理工业废水时,活性污泥中有机物比例较大,曝气池混合液的SVI偏高,与其配套的二沉池宜采用较低的表面水力负荷。
2)为保证污泥能在二沉池得到足够的浓缩,以便供给曝气池所需浓度的回流污泥,二沉池的固体表面负荷为150kg/(m2·d),斜管(板)二沉池的固体表面负荷可扩大到192kg/(m²·d)。
沉淀池设计
反射板直径d2=1.3 d1=2.05m
(2)沉淀区面积
取表面负荷q’=2.52 m3/m2·h,上升流速
v=2.52m/h=0.7mm/s
A= qmax/v=46.43 m2
(3)沉淀池直径
D 4( A f ) 4(46.43 1.08 7.8(m)( 8m)
1000
式中:S——每人每日的污泥量,L/d·人,可参考
表10-8;
N——设计人口数,人;
T——污泥贮存时间,d。
(8)沉淀池的总高度h:
h=h1+h2+h3+h4
= h1+h2+h3+h′4+h″4
式中:h1——沉淀池超高,m;一般取0.3m;
h2——沉淀区的有效深度,m;
l1-梯形上底长,m
部分污泥容积(V2/m3)
V
l1
l2 2
h4b
l2-梯形下底长,m h 4-梯形的高度
例一:Qmax=43200m3/d,设计人口25万 人,沉淀时间1.5h,采用链带式刮泥机,求二沉 池各部分尺寸。
解: (1)池总面积:
设表面负荷q=2.0 m3/m2·h。设计流量
(5)沉淀池的总宽度b;
b=A/L
(6)沉淀池的只数n:
n=b/b′
式中:b′——每只沉淀池的宽度。
平流式沉淀池的长度一般为30~50m,为了保 证污水在池内分布均匀,池长与池宽比不小于4,以 4~5为宜。
(7)污泥区的容积。 对于生活污水,污泥区的总容积V:
反应沉淀池技术规范书
燃煤发电机组工程反应沉淀池成套设备技术规范书二〇〇八年四月签字页买方:设计方:卖方:目录附件1 技术规范 (1)附件2 供货范围 (13)附件3 技术资料和交付进度 (17)附件5 监造、检验和性能验收试验 (19)附件7 技术服务和联络 (22)附件8 分包与外购 (25)附件9 大部件情况 (26)附件12 性能考核 (27)附件1 技术规范1 总则1.1 本技术规范适用于燃煤发电机组工程中的净水系统2座500m3/h反应沉淀池所需混合絮凝沉淀工艺设备,它包括上述设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本技术规范和工业标准的优质产品。
1.3 如果卖方没有以书面方式对本技术规范的条文提出异议,那么买方可认为卖方提出的产品完全符合本技术规范的要求。
1.4 从签订合同之后至卖方开始制造之日的这段时期内,买方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,卖方将遵守这些要求。
1.5 本技术规范所使用的标准,如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。
1.6 本工程采用KKS编码系统,卖方将根据买方提供的原则对设备及其辅助系统的零部件进行KKS编码。
1.7 本合同附件经买方、设计方和卖方三方签字认可后作为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。
2 设计条件与环境条件2.1 设计条件2.1.1 安装位置本工程按2×660MW机组建设,净水系统配置2座500m3/h反应沉淀池,并留有扩建场地。
每座反应沉淀池由混合絮凝沉淀工艺设备和土建结构组成,本工程反应沉淀池采用混合、絮凝、沉淀处理工艺,反应沉淀池的混合方式采用管式静态混合器,安装在池外。
絮凝池与沉淀池合建,在池内安装絮凝反应设备、斜板沉淀设备,以提高絮凝、沉淀效果,保证出水水质。
反应沉淀池采用多斗重力排泥方式,排泥管上设气动蝶阀,控制排泥量、排泥时间和排泥周期, 由补给水控制系统自动控制或定时控制打开排泥。
反应沉淀池技术规范书
燃煤发电机组工程反应沉淀池成套设备技术规范书二〇〇八年四月签字页买方:设计方:卖方:目录附件1 技术规范 (1)附件2 供货范围 (13)附件3 技术资料和交付进度 (17)附件5 监造、检验和性能验收试验 (19)附件7 技术服务和联络 (22)附件8 分包与外购 (25)附件9 大部件情况 (26)附件12 性能考核 (27)附件1 技术规范1 总则1.1 本技术规范适用于燃煤发电机组工程中的净水系统2座500m3/h反应沉淀池所需混合絮凝沉淀工艺设备,它包括上述设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本技术规范和工业标准的优质产品。
1.3 如果卖方没有以书面方式对本技术规范的条文提出异议,那么买方可认为卖方提出的产品完全符合本技术规范的要求。
1.4 从签订合同之后至卖方开始制造之日的这段时期内,买方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,卖方将遵守这些要求。
1.5 本技术规范所使用的标准,如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。
1.6 本工程采用KKS编码系统,卖方将根据买方提供的原则对设备及其辅助系统的零部件进行KKS编码。
1.7 本合同附件经买方、设计方和卖方三方签字认可后作为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。
2 设计条件与环境条件2.1 设计条件2.1.1 安装位置本工程按2×660MW机组建设,净水系统配置2座500m3/h反应沉淀池,并留有扩建场地。
每座反应沉淀池由混合絮凝沉淀工艺设备和土建结构组成,本工程反应沉淀池采用混合、絮凝、沉淀处理工艺,反应沉淀池的混合方式采用管式静态混合器,安装在池外。
絮凝池与沉淀池合建,在池内安装絮凝反应设备、斜板沉淀设备,以提高絮凝、沉淀效果,保证出水水质。
反应沉淀池采用多斗重力排泥方式,排泥管上设气动蝶阀,控制排泥量、排泥时间和排泥周期, 由补给水控制系统自动控制或定时控制打开排泥。
水污染控制工程沉淀的基础理论
1 1 3 2 V d , A d 6 4
得球状颗粒自由沉淀的沉速公式:
4 g ( s L ) d 12 uS [ ] 3 L
式中λ′是雷诺数Re的函数 当
Re
dup
24 Re 1, Re 10 2 Re 500, Re 5 500 Re 10 , 0.44
污水的物理处理
污水的物理处理
污水的物理处理
污水的物理处理
污水的物理处理
3、沉淀池表面负荷与颗粒沉降速度的关系 (1)表面负荷:如果沉淀池沉降区的表面积为A, 处理水量为Q,则有:
H H H B Q u0 q0 t L LB A
上式中的Q/A是沉淀池设计的一个重要参数,称 为表面负荷,以q0表示,其单位是m3/m2· h。
X—城市污水的沉砂量,一般采用30m3/106m3污水 T—排砂时间的间隔,d kz—生活污水流量的总变化系数
5、贮砂斗各部分尺寸计算 设贮砂斗底宽b1=0.5m;斗壁与水平面的倾角为 600;则贮砂斗的上口宽b2为:
2h3 b2 b1 0 tg 60
贮砂斗的容积V1:
1 V1 h3 ( S1 S 2 S1 S 2 3
h′3—贮砂斗高度,m
S1,S2—分别为贮砂斗上口和下口的面积
6、池总高度h
h h1 h2 h3
h1—超高,m
7、核算最小流速vmin
min
Qmin n1 Amin
Qmin—设计最小流量,m3/s n1—最小流量时工作的沉淀池数目 Amin—最小流量时沉砂池中的水流断面面积,m2
假设:(1)颗粒为球形,不可压缩,也无凝聚 性,沉降过程中其大小、形状和质量等均不变; (2)水处于静止状态; (3)颗粒沉降仅受重力和水的阻力作用。 静水中颗粒在重力作用下,在水中加速下沉,直 到作用与颗粒的推力与水的阻力达到平衡时,颗粒开 始以等速下沉。平衡状态是开始沉淀后瞬时达到的。 1、悬浮颗粒在水中受到的推力Fs
第4章 平流沉淀池
曝气沉砂池的特点:
沉砂中含有机物的量低于5%; 由于池中设有曝气设备,它还具有预曝气、脱 臭、防止污水厌氧分解、除泡以及加速污水中油 类的分离等作用。
曝气沉砂池的构造:
曝气沉砂池是一个长形渠道,沿渠道壁一侧的 整个长度上,距池底约60~90cm处设置曝气装 置;
在池底设置沉砂斗,池底有i=0.1~0.5的 坡度,
(二)凝聚作用的影响
原水通过絮凝池后,悬浮杂质的絮凝过程在平流式沉淀 池内仍继续进行。由于池内水平流速分布不均匀,存在 的速度剃度将引起颗粒相互碰撞而促进絮凝。
此外,水中絮凝颗粒的大小也是不均匀的,它们将具 有不同的沉速而引起颗粒碰撞絮凝。水在池内的停留时 间越长,由速度梯度引起的絮凝便进行愈完善。所以沉 淀时间t 对沉淀效果是有影响的;池中的水深愈大,因颗 粒沉速不同而引起的絮凝也进行得愈完善,所以池深对 沉淀效果也是有影响的。因此,实际沉淀池的沉淀时间 和水深对沉淀均有影响,因而也就偏离了理想沉淀池的 假定条件
平流式沉砂池的计算公式
1.长度L
L vt
式中:v——最大设计流量时
的速度,m/s;
t——最大设计流量时
的停留时间,s。
2.水流断面面积A
A Qm ax / v
式中:Qvmax——最大设计流
量,m3/s。
3.池总宽度B
B A/ h2
式中: h2——设计有效水深。
4.贮砂斗所需容积V
Q X T 86400 V max
平流式、竖流式、曝气沉砂池、 旋流式沉砂池
沉砂池工程设计中的设计原则与主要参数
城市污水厂一般均设置沉砂池,并且沉砂池的个数或分格数应不 小于2;工业污水是否要设置沉砂池,应根据水质情况而定。 设计流量应按分期建设考虑: 最大时流量、最大组合流量、合流制流量 沉砂池去除的砂粒相对密度为2.65,粒径为0.2mm以上。
污水处理沉淀池
污水处理沉淀池污水处理沉淀池是一种常见的污水处理设备,用于去除污水中的悬浮物和沉淀物。
它通过物理和化学的作用,将污水中的固体颗粒沉淀下来,从而达到净化水质的目的。
以下是对污水处理沉淀池的详细介绍。
一、污水处理沉淀池的工作原理污水处理沉淀池采用了重力沉降的原理。
当污水进入沉淀池后,由于流速减慢,颗粒物开始沉降。
较大的颗粒物会更快地沉降到底部,而较小的颗粒物则会悬浮在水中。
同时,沉淀池还可以通过加入化学药剂来促进沉淀作用,提高沉降效果。
二、污水处理沉淀池的结构和组成污水处理沉淀池通常由以下几个部分组成:1. 进水口:用于将污水引入沉淀池。
2. 沉淀区:沉淀区是沉淀池的核心部分,用于沉淀固体颗粒。
通常采用斜板或隔板等结构来增加沉降效果。
3. 出水口:用于将处理后的水排出沉淀池。
4. 泥泵:用于将沉淀在底部的污泥抽出。
5. 搅拌器:有些沉淀池会安装搅拌器,用于搅拌污水,增加沉淀效果。
三、污水处理沉淀池的操作步骤1. 开启进水阀门,将污水引入沉淀池。
2. 启动搅拌器(如果有的话),搅拌污水,增加沉淀效果。
3. 根据需要,加入适量的化学药剂,促进沉淀作用。
4. 等待一段时间,使固体颗粒沉淀到底部。
5. 打开泥泵,将底部的污泥抽出。
6. 关闭进水阀门,停止污水的引入。
7. 打开出水口,将处理后的水排出。
四、污水处理沉淀池的优点1. 高效:污水处理沉淀池能够有效去除污水中的固体颗粒,提高水质。
2. 简单:污水处理沉淀池的结构相对简单,操作方便。
3. 经济:与其他污水处理设备相比,污水处理沉淀池的投资和运行成本较低。
4. 灵活:污水处理沉淀池可以根据实际需要进行调整和改进,以适应不同的处理要求。
五、污水处理沉淀池的应用领域污水处理沉淀池广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂、农村生活污水处理等领域。
它可以有效去除污水中的悬浮物和沉淀物,提高水质,减少对环境的污染。
六、污水处理沉淀池的维护和保养1. 定期检查沉淀池的进水口和出水口,确保畅通。
2.2 沉淀和沉淀池
第二章污水的物理处理城市污水处理系统构成出水进水污泥消化池浓缩池二沉池生物池初沉池沉砂池格栅脱水车间处置污泥回流剩余污泥鼓风机内回流沼气利用一级处理二级处理(物理处理)(生物处理)√√√√第二节沉淀和沉淀池•沉淀就是利用重力沉降将比水重的悬浮颗粒从水中去除的操作。
主要是有机悬浮物•沉淀是废水处理用途最广泛的单元操作之一。
•沉淀池是分离悬浮颗粒的一种主要处理构筑物。
沉淀池三种流态平流式竖流式辐流式沉淀池功能分区•每种沉淀池均包括进水区、沉淀区、出水区、污泥区和缓冲区5个功能区。
–进水区和出水区的作用是进行配水和集水,使水流均匀地分布,提供尽可能稳定的水力条件。
–沉淀区是可沉颗粒与水分离的区域。
–污泥区是泥渣贮存、浓缩和排放的区域。
–缓冲区是分隔沉淀区和污泥区的水层,防止泥渣受水流冲刷而重新浮起。
沉淀池设计计算的一般规定1)设计流量应按分期建设最大设计流量计算;–在合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算,沉淀时间不宜小于30分钟。
2)沉淀池的个数或分格数n≧2个,并宜按并联系列设计。
3)当无实测资料时,城市污水沉淀池的设计数据可参照有关手册选用,工业废水沉淀池的设计数据应按实际水质试验确定,或参照类似工业废水的运转或试验资料采用。
4)池子的超高h≧0.3m。
15)一般沉淀时间t ≧ 1.0h;有效水深h=2~4m,对辐流沉淀池指池边水深。
2沉淀池的表面负荷一定时,有效水深与沉淀时间之比亦为定值,即H/t=q 6)沉淀池缓冲层高度h= 0.3~0.5m。
47)污泥斗斜壁与水平面的倾角,方斗不宜小于60°,圆斗不宜小于55°8)排泥管直径D ≧ 200mm。
9)机械排泥可连续或间歇排泥。
不用机械排泥时应每日排泥,初次沉淀池的静水头≧1.5m(HO);二次沉淀池的静水头,生物膜法后≧1.2m,2曝气池后≧0.9m。
10)采用多斗排泥时,每个泥斗均应设单独的闸阀和排泥管。
11)当每组沉淀池有2个以上时,为使每个池的入流量均等,应在入流口设置调节阀门,以调整流量。
砂介质高效沉淀池技术说明
砂介质高效沉淀池系统技术说明2023年目录1项目的基本情况 (3)2进出水水质要求 (3)3概念设计 (3)3.1综述 (3)3.2 系统流程 (5)3.3设计参数 (7)3、药剂及介质消耗 (9)1 项目的基本情况2 进出水水质要求本项目砂介质高效沉淀池的进水来自污水处理厂经生化池处理并经二沉池进行泥水分离后的出水,本砂介质高效沉淀池平均处理规模为12,500 m3/d,即520.8m3/h;峰值处理规模为21,375 m3/d,即906.3m3/h。
本砂介质高效沉淀池的进出水水质水量要求如下:3 概念设计3.1综述砂介质高效沉淀池特点砂介质高效沉淀池系统是一个集快混区、絮凝区、斜板沉淀区、污泥回流、砂介质回收、污泥排放等功能于一体的处理系统。
砂介质高效沉淀池工艺就是在普通的混凝沉淀工艺中同步加入砂介质,使之与污染物絮凝结合成一体,以加强混凝、絮凝的效果,使生成的絮体密度更大、更结实,从而达到高速沉降的目的。
砂介质可以通过砂介质回收系统回收循环使用。
整个工艺的停留时间很短,系统中投加的砂介质和絮凝剂对细菌、病毒、油及多种微小粒子都有很好的吸附作用,因此对该类污染物的去除效果比传统工艺要好。
同时由于其高速沉淀的性能,使其与传统工艺相比,具有速度快、效率高、占地面积小、投资小等诸多优点。
砂介质高效沉淀池具有以下特点:◆水力负荷高,20-50m/h的上升流速,大大减少了占地;◆SS去除率高,出水水质好,稳定性高;◆水力负荷变化影响小,耐水量变化能力强◆温度以及水质变化敏感度低,低温运行稳定;◆污泥浓缩率高,排放的浓度高、减少污泥的输送量;◆污泥回流,使药剂能循环利用,有效降低运行成本;◆处理过程全自动控制,劳动强度低;◆系统启动快,设备维护少;◆灵活投加合适的药剂,适应水质变化;设备选型概述设备供货范围为砂介质高效沉淀池系统内的所有工艺设备、自控系统、仪表和备品备件,且负责整个系统的设计、成套供货、指导安装调试及试运行,并保证该系统出水水质满足标书要求,是一个交钥匙工程(以下简称“性能包”)。
第六章-沉淀2..
2) 斜板(管)内的再凝聚,促进絮凝颗粒的进 一步加大,从而提高沉降速度。
反应后的水进入斜管时与下滑的沉泥在斜管进口处相接 触(过渡层),由于这一区域颗粒多,浓度大,增加了颗 粒相互碰撞的机会,因而形成接触絮凝的再凝聚现象。
3) 创造了良好的沉淀条件,提高了沉淀效率。
判别水流状态的Re,通常以小于500为层流,大于2000为 紊流。平流式沉淀池的Re通常在4000~15000。而斜板(管) 沉淀池由于斜板(管)的 湿周大,水力半径小,所以其 Re只有几百(斜板),斜管的Re为100~200,属层流。
斜板(管)的材料及断面形状
方形或正六边形 不锈钢 塑料 或 木
斜板(管)沉淀池的排泥 斜板(管)沉淀池由于单位出水量增加,因而泥量亦相 应增加,比平流式沉淀池单位面积的积泥量增加好几倍, 积泥分布在整个底板上,比较均匀。
1)机械刮泥 适用于大型斜板(管)沉淀池,管理简单,劳动强度小,可以自由控制, 可采用平底,降低池高。 2)穿孔管排泥 孔眼易堵塞,检修不便,浊度高时,效果差。 管长<15m较好;常用管径150~200mm 穿孔管间距:1.5~2.0m;孔眼直径20~35mm 通过孔眼流速: 2.5~4.0m/s 孔眼间距随孔径而变化: 100~400mm 孔眼总面积为管径截面积的60% ~80% 穿孔管距池底约200mm
二 斜板、斜管沉淀池沉淀效率高的原因
1) 增加沉淀面积A 的去除率。 ,缩短沉降距离h ,从而提高了颗粒
hi ui ui E Q h0 u0 A
当某一池子流量一定,池面积一定时,则可算出最小颗粒 的截留速度u0=Q/A。
如果在池中增加水平隔板,将原来的水深分 为四层,则每层水深为H/4,如果水平流速v 及所要求去除的最小颗粒的沉速u0不变,则 颗粒沉降轨迹的坡度不变。
分离沉淀池
分离沉淀池分离沉淀池是利用物理原理实现固液分离的水处理构筑物,它的设计目的是去除水中的悬浮物、胶体和部分可沉降的杂质。
分离沉淀池通常采用的水平流和斜板沉淀池两种设计。
水平流设计采用水平的沉淀区,污水从池的一端流入,以较低的速度水平流动,在流动的过程中悬浮物逐渐沉降到底部,然后通过刮泥机或吸泥机排出。
斜板沉淀池则是通过在沉淀区设置斜板来增加沉淀面积,以提高沉淀效率。
分离沉淀池的设计和操作需要考虑到许多因素,如污水的流量、水质、停留时间、斜板的角度和间距等。
为了确保最佳的沉淀效果,还需要进行定期的维护和清洗,以去除积累的污泥和杂质。
●分离沉淀池的优点:1.去除悬浮物和胶体:分离沉淀池能够有效地去除水中的悬浮物、胶体和部分可沉降的杂质,从而提高水质。
2.结构简单:分离沉淀池结构简单,易于设计和施工。
3.维护方便:分离沉淀池的维护相对方便,不需要太多的专业知识和技能。
●分离沉淀池的缺点:1.处理效果有限:分离沉淀池的处理效果受限于多种因素,如污水流量、水质、停留时间等,处理效果可能不稳定。
2.占地面积大:分离沉淀池通常需要较大的占地面积,这对于土地资源紧张的地区来说是一个问题。
3.对水质变化适应性差:分离沉淀池对水质变化的适应性较差,如果水质变化较大,可能需要对沉淀池进行相应的调整或改造。
4.需要定期维护:分离沉淀池需要定期进行维护和清洗,以去除积累的污泥和杂质,保证其处理效果。
总体而言,分离沉淀池是一种相对简单但有效的水处理构筑物,适用于多种水质条件的污水处理。
在实际应用中,需要根据具体的水质条件和处理要求进行设计和操作,并注意定期维护和清洗,以保证其处理效果。
沉淀池设计规则
沉淀池设计规则一般规则:① 污水通过重力进入,按最大设计流量计算;提升泵进口按工作水泵最大组合流量计算;根据最小流量进行检查。
②沉淀池个数或分格数不应少于两个,宜并联。
③池子超高至少采用0.3m。
④ 沉淀时间一般不小于1.0h,有效水深大多为2~4m,辐流沉淀池指池旁水深。
⑤沉淀池缓冲层高度一般为0.3~0.5m。
⑥污泥斗的斜壁与水平面的倾角,方斗不宜小于60°,圆斗不宜小于55°。
⑦初沉池储泥时间应与排泥方式适应,静压排泥时储泥时间2d,机械排泥时可按4h污泥量计算;二沉池排泥时间不宜大于2h。
⑧排泥管直径不应小于200mm。
平流沉淀池的设计:①池子(或分格)长宽比不小于4,长深比一般8~12.② 有效水深大多为2~4m。
③池底坡度多采用0.01~0.02,采用你都时,每斗应设单独的排泥管及排泥底阀,池底横向坡度采用0.05.垂直流沉淀池的设计:①池子直径(或正方形一边)与有效水深之比不大于3.②池子直径不宜大于8m,一般采用4~7m,最大10m。
③中心管内流速不大于0.03m/s。
④ 中心管下端与反射器间隙内污水流速不大于0.02m/s。
⑤ 中心管下端与反射器之间的间隙为0.25~0.5m高。
⑥ 喇叭口的直径和高度是中心管直径的1.35倍。
辐流式沉淀池:① 池径与有效水深之比一般为6~12②池径不小于16m。
③ 池底坡度一般为0.05斜板(管)沉淀池设计:① 斜板的垂直净距一般为80~100mm,管道孔径为50~80mm。
② 长度一般为1~1.2m。
③ 倾角一般为60°。
④斜板(管)区底部缓冲层高度一般0.5~1.0m。
⑤斜板(管)区上部水深一般为0.5~1.0m。
⑥ 斜板(管)沉淀池一般采用重力排泥,每天至少排1~2次,或连续排泥。
⑦ 初沉池停留时间不超过30min,二沉池停留时间不超过60min。
三级沉淀池介绍
三级沉淀池介绍一、啥是三级沉淀池呢?嘿嘿,三级沉淀池就像是水的一个超级净化站呢。
你可以把它想象成水的学校,水在这里面要经过好几级的学习和改造,才能变得干干净净的。
这个沉淀池啊,是由三个不同的部分组成的,就像水要通过三道关卡一样。
1. 一级沉淀池这是水进入的第一个地方。
水刚进来的时候可脏啦,里面有好多泥沙呀、大颗粒的脏东西。
一级沉淀池就像是一个大筛子,把那些特别大的脏东西先给筛出来。
就像我们淘米的时候,先把那些大的杂质去掉一样。
这里面的水流速度比较慢,这样那些重的东西就会慢慢沉到池底啦。
2. 二级沉淀池经过了一级沉淀池的水,以为自己已经很干净了呢,其实还早着呢。
二级沉淀池的任务就是把那些中等大小的杂质给抓住。
这里面有一些特别的设计,会让水产生一些特殊的流动方式,让那些稍微小一点的杂质也没有办法逃走,乖乖地沉下去。
这个过程就像是在抓调皮的小坏蛋,一个也不放过。
3. 三级沉淀池到了这最后一关啦,水里面剩下的就是一些很细小的杂质了。
三级沉淀池会用更精细的方法来处理水。
这个时候的水已经很接近干净的状态了,经过这一关,水就变得清澈透明啦,可以去做很多有用的事情,比如灌溉农田呀,或者进入我们的城市供水系统(当然,还需要经过更多的处理啦)。
二、三级沉淀池的构造1. 池体池体是沉淀池的外壳,它要足够坚固,能够承受住水的压力和重量。
而且它的形状也很有讲究,一般是长方形或者圆形的。
长方形的沉淀池在建造的时候比较方便,而圆形的沉淀池在水流分布上可能会更均匀一些呢。
2. 进水口进水口就像是水的入口,它的位置很关键。
如果进水口设计得不好,水就不能很均匀地进入沉淀池,那样的话,沉淀的效果就会大打折扣。
进水口要让水能够缓慢而平稳地进入沉淀池,这样才能保证那些杂质有足够的时间和机会沉下去。
3. 出水口出水口是干净水出去的地方。
这个地方也要小心设计,不能让还没有沉淀好的水就溜出去了。
出水口的高度和形状都要合适,一般会比进水口的位置高一些,这样只有最上面干净的水才能从出水口流出去。
芬顿反应接气浮池沉淀池和污泥生化池各阶段的现象——原创
芬顿反应接气浮池和沉淀池各阶段的现象——原创王重光本文稿为现场中试调试运行的数据和最终现场整体运行的各阶段现象及描述,为原创的原始文档,与其他污水处理厂的运行参数肯定有很多不一样的地方,仅作从事污水运行现场调试与管理的技术人员的借鉴和参考。
本厂污水来源为某从事雨伞布类的印染厂的污水,含有较多活性剂和难降解的酚类,丙酮,醌类等,其水体运用活性污泥法降解的难度较大,进水COD值1700——2200之间,采用聚铁初沉,沉淀效果较好,出水的PH值一般在2.5——4之间,原来采用加碱直接调整PH至7左右进兼性厌氧池,此时出水的COD值一直都在300——600之间,因曝气池污泥处理效果不是很好,可生化性差,最终的二沉出水COD值都在250——350之间,2014年6月30日晚提标后要求进管网的COD值在200以内,因此采用芬顿工艺处理。
本处理工艺的前端进水为聚铁沉淀处理过的初沉池出水,其值一般在400——600之间,进水口处加入H2O2双氧水,在不远处的搅拌桶末端加FeSO4,其浓度为生产用24%有效铁含量的尼龙编织袋装FeSO4晶体粉末(50KG)以1:2的质量比溶于水配成的8%有效铁含量的FeSO4溶液,整个前端水体颜色由透明变为黄褐色的混浊液(如图1),第二个主要是用于反应的搅拌桶,其颜色为偏向黄色的桔黄色混浊液(如图2),外观观察水体,类似于悬浮于水体中的石英砂,均匀细腻,分散,当芬顿反应表现为第二个均质桶水体变为褐色或水体较清时,为H2O2双氧水过量或FeSO4不足,如下表为本水体小试数据表:本水体最终确定的加药量为4800+1600,整个反应过程中出现的现象有水体呈深褐色,外观像过熟了的柿子,这为双氧水过量,可以调小双氧水或增加FeSO4的量,看水体中混浊度高不高,如果高则减少双氧水,如果低,表示还可以提高芬顿反应的处理量,可以增加FeSO4的量,浊度越低越有提高芬顿处理效果的可能,颜色是桔黄色效果最好,颜色越偏褐色,处理效果反而越差。
沉淀池的工作原理
沉淀池的工作原理
沉淀池是一种常用于废水处理和污水处理工艺中的设备,主要用于去除悬浮颗粒物和污泥。
沉淀池的工作原理是基于颗粒物的沉降速度差异来实现固液分离。
沉淀池通常被设计为长方形或圆形的水池,池内设置有进水口和出水口。
废水或污水从进水口进入沉淀池后,通过减缓流速和扩大断面积来减小流速,使水流变得平静。
平静的水流有利于颗粒物的沉降。
在沉淀池中,颗粒物因为重力作用逐渐下沉到池底形成污泥层。
较大的颗粒物沉降速度快,沉淀到池底的时间较短;而较小的颗粒物沉降速度慢,需要更长的时间沉淀到池底。
通过调整沉淀池的水位和停留时间,可以有效地分离出不同大小的颗粒物。
沉淀池中的污泥层会逐渐增厚,需要定期清理和处理。
清理污泥的方式可以是机械化的,如使用泵或搅拌机,也可以是人工清理。
清理后的污泥可以进一步处理,如通过脱水、沉淀或厌氧消化等方式。
总的来说,沉淀池通过减缓水流速度和利用颗粒物的沉降速度差异,使悬浮颗粒物沉淀到底部形成污泥,从而实现固液分离的目的。
这种工艺广泛应用于废水处理和污水处理中,是实现水污染物去除和废水净化的重要步骤。
工地三级沉淀池工艺原理
工地三级沉淀池工艺原理【工地三级沉淀池工艺原理】一、引言其实啊,在建筑工地中,为了处理施工过程中产生的污水,保障环境不受污染,工地三级沉淀池工艺可是发挥了大作用。
那这到底是个啥?它又是怎么一步步发展来的?今天咱们就来好好唠唠。
二、历史1. 早期的污水处理尝试其实啊,在很久很久以前,建筑工地对于污水的处理并没有特别完善的方法。
那时候,施工产生的污水往往就是随意排放,对周边的环境造成了不小的影响。
说白了就是没有意识到污水排放的危害,也没有有效的手段来处理。
比如说,一些小型的建筑工地,可能就是挖个简单的坑,让污水暂时蓄积在里面,但这根本解决不了问题,污水还是会渗透到地下或者流到附近的河流里。
2. 逐渐规范的处理方式随着环保意识的增强和相关法规的出台,建筑工地开始重视污水处理了。
这时候,就出现了一些简单的沉淀处理方式,比如建造一个较大的沉淀池,让污水中的泥沙等杂质沉淀下来。
但这种初级的沉淀池效果并不是特别好,处理后的水还是比较浑浊,达不到排放的标准。
3. 三级沉淀池工艺的形成经过不断的摸索和实践,工地三级沉淀池工艺就慢慢形成啦。
这可是个不小的进步,它通过三级沉淀,大大提高了污水处理的效果。
比如说,就像我们筛东西一样,一层筛子可能筛不干净,但是三层筛子下来,杂质就去除得差不多了。
三、制作过程1. 规划与设计在建造三级沉淀池之前,得先好好规划设计一下。
要根据工地的规模、污水的产生量以及排放要求来确定沉淀池的大小和布局。
比如说,如果是一个大型的建筑工地,每天产生的污水量很大,那沉淀池就得建得大一些,要不然处理不过来。
2. 施工建造(1)挖坑第一步就是挖坑啦,这坑得挖得规规矩矩的,深度和大小都要符合设计要求。
(2)砌墙挖好坑后,就要用砖块或者混凝土来砌墙,把沉淀池的形状给做出来。
(3)分隔然后,在沉淀池内部要进行分隔,分成三个区域,每个区域都有它的作用。
(4)管道连接还要把污水引入和排出的管道给接好,保证污水能顺畅地流进来,处理好的水能排出去。
一体化混凝沉淀池说明介绍
一体化混凝沉淀池说明介绍一体化混凝沉淀池,听着名字是不是有点复杂?别担心,今天我就带你一起“揭开神秘面纱”。
说白了,这东西就是用来净化水的,怎么净化呢?就是把水中的杂质“抓出来”,让它们自己沉下去,最后留下干净的水。
你可以把它想象成一个“净水大将军”,它把各种污染物给一网打尽。
别看它名字长,工作起来可不复杂。
你想啊,水里面不是有泥沙、杂质、油污什么的吗?它们像是“坏小子”,总是在水里搞破坏。
我们要做的,就是通过一些化学“武器”,把这些坏小子打散,然后再通过沉淀让它们自己慢慢消失,最终达到水清无杂质的效果。
怎么实现呢?其实就是这么巧妙:我们要向水中加入一些化学药剂,这些药剂就像是“团结小能手”,把水里的杂质都“拉拢”在一起,形成一大块一大块的东西。
这些东西一聚集,就变得比水重,慢慢的就沉到池底。
想象一下,水中的杂质就像一群“零散的小鱼”,我们让它们聚集在一起,最后“沉到海底”。
然后,咱们轻轻一捞,水里的杂质就被“捞走了”。
是不是很神奇?这一体化混凝沉淀池的设计就像是一个“大胃王”,可以同时处理大量的水。
它不仅能快速把杂质清理掉,还能保持水质稳定。
咱们用一句话来说就是:省时又省力。
你看它的外形,就像一个巨大的池子,一眼看去挺简单,事实上,它却有着让人惊叹的高效功能。
池子里的“秘诀”就是那一层层的水处理结构,看似简单,其实每一层都有它的用处,就像做菜一样,每一步都有诀窍,缺了哪个步骤,结果就大不一样了。
说到这里,可能你会想,这么复杂的设备,维护起来一定不容易吧?其实啊,它的维护还是挺简单的。
平时只要定期检查下设备,清理下池底的沉淀物,确保药剂投放准确,其他的就没啥大问题了。
用一句俗话说,“多做功夫,少操心”,平时的细心维护,能让设备更长久地为你服务。
你可别小看这个沉淀池,它的作用大着呢,水里的杂质一旦没有被清理掉,不仅影响水质,还会影响到很多人的生活和健康。
所以它的存在,可以说是“为民除害”!要说这东西的“过人之处”,那就是它的“智慧”。
水污染控制工程课程设计指导 —平流式沉淀池
《水污染控制工程》课程设计教学大纲一、课程设计的目的通过污水厂课程设计,巩固学习成果,加深对《水污染控制工程》课程内容的学习与理解,使学生应用规范、手册与文献资料,进一步掌握设计原则、方法等步骤,达到巩固、消化课程的主要内容,锻炼独立工作能力,对污水厂的主体构筑物、辅助设施、计量设备及水厂总体规划、管道系统做到一般的技术设计深度,绘制规范的施工及大样图掌握污水厂设计的方法,培养和提高计算能力、设计和绘图水平。
在教师指导下,基本能独立完成一个中、小型污水处理厂工艺设计,锻炼和提高学生分析及解决工程问题的能力。
授课专业:环境工程二、课程设计的要求及设计形式根据任务书所给定的资料,综合运用所学的基础、专业基础和专业知识,设计一个中小型污水处理厂。
A基本要求:完成设计计算说明书一份,工艺扩初设计图纸2张(1#),其中:污水厂平面布置图及工艺流程程图1张。
三、课程设计的基本理论污水处理的基本理论,物理处理、沉淀机理、过滤机理、生物处理及各单体构筑物的类型、构造、基本工作原理、工艺流程的确定等。
四、课程设计的内容A根据水质、水量、地区条件、施工条件和一些污水厂运转情况选定处理方案和确定处理工艺流程。
B 拟定各种构筑物的设计流量及工艺参数。
C选择各构筑物的形式和数目,初步进行污水厂的平面布置和高程布置。
在此基础上确定构筑物的形式、有关尺寸安装位置等。
D进行各构筑物的设计和计算,定出各构筑物和主要构件的尺寸,设计时要考虑到构筑物及其构造、施工上的可能性,并符合建筑模数的要求。
E根据各构筑物的确切尺寸,确定各构筑物在平面布置上的确切位置,并最后完成平面布置。
确定各构筑物间连接管道、检查井的位置F污水厂厂区主体构筑物(生产工艺)和附属构筑物布置,厂区道路、绿化等总体布置。
G绘制本设计任务书中指定的污水厂平面、工艺流程技术图纸2张(1#图)。
H写出设计说明书及计算说明书。
说明书的内容应有:工程概况、管道布置方案、管材及设备的选用、构筑物的设计计算。
污水处理试题库
2018年污水处理试题库及答案第一章~第三章练习题(一)是非题(对的打√,错的打×,答案写在每题括号内)1、在二级处理中,初沉池是起到了主要的处理工艺。
(×)2、污水处理方法中的生物法主要是分离溶解性的污染物。
(×)3、在活性污泥系统里,微生物的代谢仅需要N、P的营养物。
(×)4、用微生物处理污水的方法叫生物处理法。
(√)5、城市污水是生活污水与雨水的混合液。
(×)6、化学需氧量测定可氧化大部分有机物和水中所存在的无机性还原物质(√)7、污泥指数的单位是用mg/L来表示。
(×)8、单纯的稀释过程并不能除去污染物质。
(√)9、污水处理厂设置调节池的目的主要是调节水中的pH值。
(×)10、污泥浓度大小间接地反映了混合液中所含无机物的量。
(×)11、经过处理后的污水唯一出路是排放水体。
(×)12、固体物质可分为悬浮固体和胶体固体,其总量称为总固体。
(×)13、初次沉淀池用来去除进水中的胶体、溶解性有机物质。
(×)14、一般活性污泥是具有很强的吸附和氧化分解有机物的能力。
(√)15、在同等的排放要求情况下,用微生物处理污水是最经济的。
(√)16、生化需氧量反映的是污水微量污染物的浓度。
(×)17、为了控制和掌握污水处理设备的工作状况和效果,必须定期地检测有关指标。
(√)18、灌溉农田是污水利用的一种方法,也可称为污水的土地处理法。
(√)19、污水处理厂设置调节池,主要任务是调节水量和均化水质。
(√)(二)选择题(正确答案的序号写在每题横线上)1、测定水中微量有机物的含量,通常用(C)指标来说明。
A、BODB、CODC、TOCD、DO2、废水治理需采用的原则是(D)。
A、分散B、集中C、局部D、分散与集中相结合3、取水样的基本要求是水样要(C)。
A、定数量B、定方法C、有代表性D、按比例4、污水处理厂进水的水质在一年中,通常是(A)。
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最早应用的机械加速澄清池——上海宏文造纸厂
• 1947年随同该厂全套美国进口的设备建成投产。该池为处理黄浦江原 水供自发电厂用。最大处理能力为300 m3/h。
最早应用的微滤机——抚顺自来水公司(1982年投产)
最早应用的虹吸式移动冲洗罩滤池——上海长桥水厂
• 上海长桥水厂虹吸式移动冲洗罩滤池(1978年研究试验成功), 总规模为60万立方米/日
最早应用的斜管沉淀池——武汉国棉水厂
•
该厂原是武汉国棉一厂的自备水厂。1960年移交汉口自来水公司。目前该厂生产 能力为4万m3/d(1972年)。
最早应用的气浮澄清池 ——苏州胥江水厂、武汉东湖水厂澄清池
•
苏州胥江水厂气浮澄清池。5000m3/日1974年建成。
武汉东湖水厂
最大的脉冲澄清池——上海南市水厂澄清池
最早应用的虹吸——北京印染厂滤池
• 北京印染厂虹吸滤池,1965年建成,规模为1.6万m3/d。
最早应用的压力无阀滤池——嘉定县文玉食品厂
最早应用的双向滤池 ——在天津自来水公司
最早应用的慢滤池——上海杨树浦水厂
•
在上海杨树浦水厂。共有39座,每池过滤面积1500m2制水量12万m3/d。 (1883年)
最早应用的同向流沉淀池 ——北京燕山石化动力厂沉淀池
• 在北京燕山石化总厂动力厂供水车间。单池水量为20×104m3/d。该池 原采用梯形集水系统,后改为梯形板沿程集水系统。获国家发明三等奖 (1975年)。
最早采用管式集水系统的同向流沉淀池 ——天津凌庄水厂
• 在天津凌庄水厂。 1981年建成一座设计 能力为18×104m3/d的 管式集水系统的同向 流沉淀池。该项成果 获国家发明三等奖 (1982年)。
• 在上海南市水厂。规模3000m3/h。采用钟罩(虹吸)式脉冲发生器。
国内自行设计的第一只机械加速澄清池 ——北京水源六厂澄清池
• 在北京水源六厂。处理水量为17×104m3/d。1965年投产.
最早应用的脉冲澄清池——南京中华门水厂澄清池
•
在南京中华门水厂。1967年建成1.5×104m3/d(采用罗茨鼓风机抽吸真 空脉冲发生装置)。
最早应用的气浮移动罩滤池——苏州北园水厂滤池
• 苏州北园水厂的气浮移动罩滤池。为5万m3/d,1979年建成
最早应用的移动冲洗5年建成3000m3/d半生产性试验移动冲洗 罩滤池。1977年5月建成国内第一座2×104m3/d的生产性滤池。
最大的平流沉淀池——上海杨树浦水厂6#沉淀池
• 上海杨树浦水厂6#沉淀池。净水能力为48万m3/d(1978年改造)
最大的辐射沉淀池——兰州西固水厂沉淀池
•
该厂是一座采用二级沉淀工艺处理黄河水系高浊度水的大型水厂。1955年开始建设。 该厂有Φ100m的辐射沉淀池12座。单池处理水量为1 m3/s。每一座池内均装为一次 预沉构筑物。有周边传动的刮泥桁架。水清时自然沉淀,水浑时投加聚丙烯酰胺混 凝剂(1960年投产)。
最大的无阀滤池——上海南市水厂
• 上海南市水厂的无阀滤池,规模3000m3/h。
最早应用的气水反冲洗快滤池——抚顺市东公园水厂
在抚顺市东公园水厂。1923年9月6日投产。
早期的加矾间——上海杨树浦水厂加矾间