平流沉淀池
平流式沉淀池
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沉淀池
沉淀池,应用颗粒或絮体的重方沉淀作用去除水中悬浮物的一种传统水处理构筑物。它的平面形式常采用长 方形和圆形两种。按池中水流方向,可分为平流式、竖流式及辐流式三种形式。广泛应用于给水及污水处理工艺 流程中。有时作为原水水质较好的单独水处理构筑物,其出水术质即可满足设计要求,或作为污水的一级处理单 独使用。
简介
平流式沉淀池是沉淀池的一种类型。池体平面为矩形,进口和出口分设在池长的两端。池的长宽比不小于4, 有效水深一般3~4m,池子的前部的污泥设计。平流式沉/天的污水处理厂。
原理
平流式沉淀池由进、出水口、水流部分和污泥斗三个部分组成。池体平面为矩形,进出口分别设在池子的两 端,进口一般采用淹没进水孔,水由进水渠通过均匀分布的进水孔流入池体,进水孔后设有挡板,使水流均匀地 分布在整个池宽的横断面;出口多采用溢流堰,以保证沉淀后的澄清水可沿池宽均匀地流入出水渠。堰前设浮渣 槽和挡板以截留水面浮渣。水流部分是池的主体,池宽和池深要保证水流沿池的过水断面布水均匀,依设计流速 缓慢而稳定地流过。污泥斗用来积聚沉淀下来的污泥,多设在池前部的池底以下,斗底有排泥管,定期排泥。
设计数据
1.长宽比以4-5为宜; 2.长与有效水深比一般采用8-12; 3.池底纵坡一般采用0.01-0.02,机械刮泥时不小于0.005; 4.初次沉淀池最大水平流速为7mm/s,二次沉淀池为5mm/s; 5.进出口处挡板位置 1)高出池内水面0.1-0.15m; 2)进口挡板淹没深度一般为0.5-1.0m; 3)出口挡板淹没深度一般为0.3-0.4m; 4)挡板距进水口0.5-1.0m,距出水口0.25-0.5m; 6.非机械刮泥时,缓冲层高度0.5m,机械刮泥时,缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m; 7.刮泥机行进速度一般为0.6-0.9......
平流式沉淀池计算
平流式沉淀池计算平流式沉淀池是一种用于水处理的重要设备,其主要作用是通过重力沉淀将悬浮物从水中去除。
在水处理过程中,悬浮物的去除对于保护环境和提高水质有着至关重要的作用。
本文将从平流式沉淀池的工作原理、设计参数、计算方法、优化措施等方面进行介绍,以帮助读者更好地了解和应用平流式沉淀池。
一、工作原理平流式沉淀池的工作原理是利用重力的作用将悬浮物由上向下沉降,从而实现水中悬浮物的去除。
在沉淀池内,水从入口进入并形成水平流动,悬浮物随水流向下运动,在重力的作用下逐渐沉淀到底部。
清水则从池的上部流出,经过去除悬浮物的处理后进入下一处理单元。
二、设计参数设计平流式沉淀池需要考虑以下几个参数:1.水流速度:根据水中的悬浮物浓度和颗粒大小来确定水流速度,一般为0.3-1.0m/s。
2.水深和宽度比:水深和宽度比决定了平流式沉淀池的流动特性,一般为1:3-1:53.水力停留时间:水力停留时间是指水在沉淀池内停留的平均时间,通常为2-4小时。
三、计算方法1.沉淀速度计算:沉淀速度是指沉淀物的下降速度,一般通过实验测定得到。
常用的计算方法有斯托克斯公式和离心加速度计算法。
2.沉淀面积计算:沉淀面积是指沉淀池的有效沉淀面积,根据水力停留时间和水流速度来计算,一般可根据公式:S=A/(t*v)进行计算,其中S是沉淀面积,A是沉淀池的有效断面积,t是水力停留时间,v是水流速度。
3.设计高度计算:根据平流式沉淀池的水深和宽度比,以及给定的宽度和流量计算,可得到设计高度。
四、优化措施1.增加沉淀面积:通过增加沉淀池的有效面积,可以增加悬浮物的沉淀时间和沉淀效果。
2.添加沉淀剂:在适当的条件下,添加一定量的沉淀剂可以提高悬浮物的沉淀速度和沉淀效果。
3.定期清理和维护:定期对平流式沉淀池进行清理和维护,清除污泥和沉淀物,保持设备的正常运行。
综上所述,平流式沉淀池在水处理过程中起着重要的作用。
通过合理的设计和计算,可以提高平流式沉淀池的去除效果,从而达到保护环境和提高水质的目的。
平流沉淀池
平流式沉淀池基本概述平流式沉淀池就是沉淀池的一种类型,水沿水平方向流动的沉淀池。
池体平面为矩形,进口与出口分设在池长的两端。
池的长宽比不小于4,有效水深一般不超过3m,池子的前部的污泥设计。
在池的进口处底部设贮泥斗,其它部位池底有坡度,倾向贮泥斗。
平流式沉淀池沉淀效果好,使用较广泛,但占地面积大。
常用于处理水量大于15000立方米/天的污水处理厂。
平流式沉淀池由进、出水口、水流部分与污泥斗三个部分组成。
池体平面为矩形,进出口分别设在池子的两端,进口一般采用淹没进水孔,水由进水渠通过均匀分布的进水孔流入池体,进水孔后设有挡板,使水流均匀地分布在整个池宽的横断面;出口多采用溢流堰,以保证沉淀后的澄清水可沿池宽均匀地流入出水渠。
堰前设浮渣槽与挡板以截留水面浮渣。
水流部分就是池的主体,池宽与池深要保证水流沿池的过水断面布水均匀,依设计流速缓慢而稳定地流过。
污泥斗用来积聚沉淀下来的污泥,多设在池前部的池底以下,斗底有排泥管,定期排泥。
平流式沉淀池具有对冲击负荷与温度变化的适应能力较强,施工简单,造价低的优点;但操作工作量大,采用机械排泥时,机件设备与驱动件均浸于水中,易生锈,易腐蚀的缺点;适用于地下水位较高及地质较差的地区;适用于大、中、小型污水处理厂。
构造:平流式沉淀池有进水区、沉淀区、出水区、污泥区与缓冲区五部分组成。
1、进水区进水区的作用就是使水流均匀的分布在整个断面上,尽可能减少扰动。
平流式沉淀池的配水可采用进水挡板或进水穿孔强等;入口流速小于25mm/s。
为了保证不冲刷已有的底部沉淀物,水的流入点应高于出污泥层面0、5m以上。
水流入沉淀池后应尽快消能,防止在池内形成短流或股流,设置整流装置。
2、沉淀区沉淀区的高度(有效水深H)与其前后有关处理构筑物的高程布置有关,一般约3-4m。
沉淀区的长、宽、深之间相互关联,应综合考虑,还应核算表面负荷。
一般,L/B≥4,L/H≥10,每格宽度3-8m,不宜大于15m。
平流沉淀池计算公式
平流沉淀池计算公式1.平流沉淀池的设计原则:(1)流速的选择:在平流沉淀池中,流速是一个重要参数。
合理的流速可以保证颗粒物在污水中的充分沉降,并且避免泥沙的混浊现象。
通常来说,流速选择在0.3-0.6m/s之间。
(2)池长的确定:池长是通过污水流量来计算的。
池长的选择应该使水流能够充分停留在沉淀池中,以便颗粒物沉淀。
池长可根据公式计算:池长(L)=污水流量(Q)/流速(V)(3)水深的确定:水深是一个影响沉淀效果的重要参数。
水深的选择要根据入水水质、污水流量、池长等因素综合考虑。
过大的水深会导致水力停留时间过长,影响污泥颗粒的沉降效果。
过小的水深会导致水流速度过快,沉淀效果不理想。
一般来说,水深可选取0.8-1.2米之间。
(4)沉淀时间的计算:沉淀时间是指污水在沉淀池中停留的时间。
沉淀时间的长短会影响沉降效果。
通常来说,沉淀时间可根据公式计算:沉淀时间(t)=池长(L)/流速(V)2.平流沉淀池的沉降速度公式:v=(g×(ρp-ρf)×d^2)/(18×μ)其中,v为颗粒物的沉降速度,g为重力加速度,ρp为颗粒物的密度,ρf为介质(水)的密度,d为颗粒物的平均粒径,μ为介质(水)的动力粘度。
3.平流沉淀池的污泥回流比计算公式:污泥回流比(R)=回流泥浆量(Qr)/进水污泥浓度(C0)其中,回流泥浆量为回流污泥的流量,进水污泥浓度为进水中污泥的质量浓度。
污泥回流比的选择应综合考虑沉淀效果和经济性。
综上所述,平流沉淀池的计算公式涉及到池长、水深、流速以及沉降速度等参数的计算。
根据设计原则和需要,可以通过这些公式来确定各个参数的合理值,从而实现平流沉淀池的有效设计。
平流沉淀池计算公式
平流沉淀池计算公式平流沉淀池是一种常用的水处理设施,主要用于去除水中的悬浮物、颗粒物和部分有机物。
其计算公式可以根据不同的设计参数和应用场景有所差异。
以下将介绍平流沉淀池的一些基本计算公式:1.水力停留时间(HRT)水力停留时间是指污水在沉淀池中的平均停留时间,其大小会影响沉淀效果。
一般可根据经验公式计算:HRT =容积/流量即V/Q其中,V表示沉淀池的容积(m³),Q表示流量(m³/d)。
一般HRT在1-5小时范围内。
2.悬浮物去除效率(E)悬浮物去除效率是评价沉淀池效果的重要指标之一。
一般可根据实际运行数据或经验公式计算:E = (初始浓度 - 最终浓度) / 初始浓度× 100%其中,初始浓度和最终浓度分别表示进入沉淀池的悬浮物浓度和出水的悬浮物浓度。
3.表面负荷率(q)表面负荷率是指单位时间内沉淀池表面的污水流量,其大小会影响沉淀效果。
一般可根据经验公式计算:q = Q/A其中,Q表示流量(m³/d),A表示沉淀池的表面积(m²)。
一般表面负荷率在1-10m³/(m²·h)范围内。
4.水深(h)水深是影响沉淀池效果的重要参数之一。
一般可根据实际工程需要和经验公式计算:h = V/(A × t)其中,V表示沉淀池的容积(m³),A表示沉淀池的表面积(m²),t表示沉淀时间(h)。
一般水深在1-3m范围内。
5.斜板间距(L)斜板间距是指平流沉淀池中斜板的间距。
其大小会影响过水负荷和排泥效果。
一般可根据经验公式计算:L=√2Hh/(tanθ-tanβ) [L]。
其中,H表示斜板区高度(m),h表示水平板以下的高度(m),θ表示斜板的倾角,β表示斜板波纹的倾角。
一般情况下,斜板的倾角θ采用45°或60°,波纹的倾角β一般采用8~12°。
当已知平流沉淀池的进口流速、沉淀时间、池的平面尺寸及形状系数后,可按计算公式求得池内水流的最大深度、水位波动深度及悬浮物的去除效率等各项指标。
平流沉淀池
第7章 沉淀和澄清处理7.1 平流式沉淀池计算平流沉淀池对水质、水量的变化有较强的适应性,构造简单,处理效果稳定,是一种常用的沉淀池形式,一般用于大、中型水厂,单池处理水量一般在2×104m 3/d 以上。
在小型水厂因池子较长布置困难,单位造价相对较高而采用较少。
平流式沉淀池占地面积相对较大,只有在水厂用地足够大时才可采用。
7.1.1 设计流量nk Q Q 24)1(+⨯=设式中 Q ——单池设计水量(m 3/h );Q 设——设计日产水量(m 3/d );k ——水厂用水量占设计日用水量的百分比,一般采用5%~10%; n ——沉淀池个数,一般采用不少于2个。
设计中取Q 设=13.5万m 3/d , k =5%,n=2s m h m Q /82.0/1.2953224)05.01(13500033==⨯+⨯=7.1.2 平面尺寸计算 1.沉淀池有效容积QT V =式中 V ——沉淀池的有效容积(m 3); T ——停留时间(h ),一般采用1.5~3.0h 。
设计中取T =2hV=2953.1×2=5906.2m 32.沉淀池长度vT L 3600=式中 L ——沉淀池长度(m );v ——水平流速(m/s ),一般采用0.01~0.025m/s 。
设计中取v =0.02m/s4m 14=2×02.0×3600=L3.沉淀池宽度Lh V B =式中 B ——沉淀池宽度(m ); h ——沉淀池有效池深(m ),一般采用3.0~3.5m 。
设计中取h =3.0mm B 67.1331442.5906=⨯=,设计中取14m 。
沉淀池中间设置隔墙,每隔7m 。
沉淀池长度L 与宽度B 之比为:L /B =144/14=10.29>4,满足要求;长度与深度之比L /h =144/3=48>10,满足要求。
复核沉淀池中水流的稳定性,计算弗劳德数Rg v F r 2=式中 F r ——弗劳德数;R ——水力半径(m ),其值为:ρω=R ;ω——水流断面积(m 2); ρ——湿周(m );g ——重力加速度(m/s 2)。
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。
平流式沉淀池
平流式沉淀池平流式沉淀池简介平流式沉淀池是一种常见的水处理设备,被广泛应用于水处理工程中。
它通过利用水体中的重力和浮力原理,对悬浮物进行分离和过滤,从而达到净化水体的目的。
平流式沉淀池的工作原理平流式沉淀池的工作原理基于物质在水中的比重差异。
当水体中悬浮的颗粒物具有比水重时,重力将使其沉降到底部;而当悬浮物的比重小于水时,浮力将使其上浮至水面。
平流式沉淀池正是通过利用这一原理,将悬浮物与水进行分离。
平流式沉淀池的结构和构造平流式沉淀池主要由进水口、出水口、沉淀池和放水管等组成。
进水口将待处理的水体引入沉淀池,并通过调节进水管的高度和角度,使水在进入沉淀池时能够形成平流状态。
水经过沉淀池的作用后,悬浮物会沉淀到底部形成沉淀层,清水则从出水口排出。
平流式沉淀池的优点1. 高效净化:平流式沉淀池能够有效地将悬浮物与水进行分离,达到净化水体的效果。
2. 结构简单:平流式沉淀池采用简单的结构设计,易于安装和维护。
3. 节约能源:平流式沉淀池的工作过程中不需要额外消耗能源,仅依靠水体中的重力和浮力即可完成分离过程。
4. 适用范围广:平流式沉淀池可以用于各种规模的水处理工程,在工业、农业和生活中均有应用。
平流式沉淀池的应用领域平流式沉淀池主要应用于以下领域:1. 工业废水处理:工业生产过程中产生的废水中常含有大量悬浮物和污染物,平流式沉淀池可以对其进行处理,达到排放标准要求。
2. 农田灌溉水处理:平流式沉淀池可以对水源进行净化处理,提高灌溉水的质量,减少污染对土壤的影响。
3. 自来水处理:自来水中可能存在微小的悬浮物或杂质,平流式沉淀池可以对其进行过滤和分离,提供更清洁的自来水。
4. 污水处理:平流式沉淀池是城市污水处理厂中常见的设备之一,可以将污水中的悬浮物与水进行分离,使污水得到处理和净化。
总结平流式沉淀池作为常见的水处理设备,具有结构简单、处理效果好、应用领域广泛等优点。
在水处理工程中发挥着重要的作用,通过利用物质在水中的比重差异,对水体中的悬浮物进行分离和净化,提供清洁的水资源。
平流沉淀池计算公式
平流沉淀池计算公式
首先,需要确定平流沉淀池的设计参数,包括:
1.水流量:即进水流量,单位为m3/h。
2.水质状况:水中悬浮物或污染物的种类和浓度。
3.药剂投加量:使用的药剂种类和投加量。
4.水流速度:决定水中悬浮物在沉淀池中停留时间的重要参数。
计算公式如下:
1. 确定污水中悬浮物或污染物的浓度,单位为 mg/L。
2.根据污水流量和浓度计算出污水中悬浮物或污染物的负荷,单位为g/h:负荷=流量×浓度。
3.确定药剂的计算公式:不同的药剂种类有不同的计算公式,需要根据具体情况进行选择。
4.根据水流速度和污水负荷计算出药剂投加量,单位为g/h:投加量=负荷×比例系数。
5.根据污水流量计算出污水在沉淀池中的停留时间,单位为小时:停留时间=沉淀池容积/流量。
6.根据停留时间和药剂投加量计算出药剂总投加量,单位为g:总投加量=投加量×停留时间。
需要注意的是,在实际设计中,根据具体情况和要求可能需要对上述公式进行调整和改变,例如添加一些修正系数或根据既定标准进行修正。
总结起来,平流沉淀池设计需要根据水质状况、流量、药剂投加量和停留时间等参数进行计算。
注意,设计公式只是提供了一个方法,具体的设计需要根据实践和工程要求进行。
平流沉淀池水平流速范围
平流沉淀池水平流速范围1. 了解平流沉淀池首先,我们得明确一下什么是平流沉淀池。
这东西听起来像个高大上的工程术语,其实在我们的生活中随处可见。
想象一下,洗澡的时候,水流过下水道的样子,其实跟平流沉淀池有点像。
它的工作原理就是让水在池子里慢慢流动,沉淀下来的东西就会沉底,干净的水就被收集起来。
简单点说就是“让肮脏的东西沉下来,留下好水”,这就好比一个人想减肥,要把多余的脂肪甩掉,留下健康的肉肉。
1.1 流速的重要性说到流速,这就像你走路的速度,快了容易摔倒,慢了又会被人按住不放。
平流沉淀池的水流速如果太快,沉淀物根本没时间沉下去,就像你在河里游泳,水流太急,根本没有机会把身上的沉重包袱甩掉。
所以,流速控制得当,对池子的工作效果至关重要。
1.2 合适的流速范围那么,平流沉淀池的流速到底该是多少呢?一般来说,这个速度需要控制在0.1到1.0米每秒之间。
这个范围就像是一条神奇的“牛鼻子”,过了就进了牛栏,牛栏里可就没饭吃了;太低的话,沉淀物又不容易分离。
所以,水流在这个范围内流动,才能确保沉淀效率高,而水质量好,真正达到了“水清鱼跃,天蓝云白”的景象。
2. 流速影响因素当然,流速可不是说定就定的。
它是个多方合力的结果,就像我们生活中的很多事,单靠一两个因素是不够的。
2.1 水的温度与粘度首先,水的温度和粘度对流速影响不可小觑。
温度一高,水一热,那流动的劲儿就大。
同时,大家知道,暖水比凉水流动得快,这就像夏天喝冰水,比冬天喝热水更爽快。
所以,温度对流速可以说“水火不容”也不为过。
而粘度,简单来说,就是水稠还是稀,水稠的时候流动就慢,水稀的时候流动就快,不是常说“事物总是相对的吗”。
2.2 沉淀物的特性其次,沉淀物的特性也得考虑。
比如说,颗粒大、重的沉淀物,如果流速过快,那它可就跟不上了。
想象一个马拉松,前面的人飞快,后面的人永远赶不上。
于是,这些“追不上”的沉淀物就会滞留在水中,导致水质不达标。
相反,轻的沉淀物倒是可以随水流而去。
平流式沉淀池
平流式沉淀池平流式沉淀池是一种用于净化废水的设备,广泛应用于工业生产和污水处理领域。
它是一种物理化学处理设备,通过利用废水中的重力和自然浮力,将悬浮物、悬浊物和污染物快速分离,使废水得到净化和处理。
平流式沉淀池的原理是利用了物质在液体中的密度差异。
废水通过进水管道进入沉淀池,并利用入口装置使废水顺流进入池内。
在沉淀池中,废水在池内垂直流动,并且在流动的过程中,由于浮力和重力的作用,废水中悬浮物和悬浊物会逐渐沉降到底部。
而清水则从池顶排出,经过处理后可重复使用。
平流式沉淀池具有以下几个特点:1. 高净化效率:平流式沉淀池采用了高效过滤介质,能够有效去除废水中的颗粒物、沉积物等杂质,使得废水的净化效率更高。
2. 结构简单:平流式沉淀池的结构相对简单,包括进水管道、池体以及出水管道等基本组成部分。
它不需要复杂的设备和系统,安装和维护较为方便。
3. 低能耗:平流式沉淀池的处理过程不需要额外能源的投入,只依靠废水自身的流动和物质密度差异来实现净化目的,因此能耗较低。
4. 适用范围广:平流式沉淀池适用于多种废水处理场景,包括工业废水、污水处理厂、生活污水、农田灌溉等,具有很高的适应性。
5. 建设维护成本低:由于其简单的结构和低能耗特点,平流式沉淀池的建设和维护成本相对较低,因此更加经济实用。
平流式沉淀池在废水处理中有着广泛的应用。
它可以与其他废水处理设备或工艺联合使用,如沉淀槽、沉淀池、过滤器等,进一步提高处理效果。
同时,平流式沉淀池还能根据废水的性质和要求进行设计和调整,以满足不同场景下的处理需求。
总之,平流式沉淀池作为一种高效、低能耗的废水处理设备,在环境保护和资源利用方面具有重要意义。
它能够有效净化废水,降低水污染物排放,提高废水处理效率和水资源利用率。
因此,平流式沉淀池值得在废水处理领域中得到更广泛的应用和推广。
平流沉淀池斜管沉淀池原理
平流沉淀池斜管沉淀池原理1.平流沉淀池原理:平流沉淀池是一种通过控制水流速度将悬浮物质从废水中隔离出来的设备。
其原理是利用水流速度和液体的密度差异,提供足够的停留时间,使悬浮物质沉淀下来。
首先,将含有悬浮物质的废水引入平流沉淀池,然后通过调节进水流量和设计好的水位来实现水流速度的控制。
当废水进入池内时,经过自然流动或通过搅拌等方式,使废水中的悬浮物质混合均匀。
随后,废水在池内停留一定时间,这个时间足够长,以使废水内的悬浮物质通过重力的作用从水中沉淀下来。
最后,通过底部的泥层收集系统,将沉淀下来的污泥排出,而经过沉淀的清水则从出水口流出。
2.斜管沉淀池原理:斜管沉淀池是一种利用斜管结构将废水中的悬浮物质分离出来的设备。
其原理是通过水流通过斜管时产生的离心力将悬浮物质分离。
斜管沉淀池的工作原理如下:首先,含有悬浮物质的废水从进水口进入斜管沉淀池,经过预处理后,废水进入斜管部分。
斜管部分是由一系列斜放的管道组成,每根管道的上端与水池的底部连接,下端则向上倾斜。
当废水通过斜管时,水流受到离心力的作用,悬浮物质受到离心力的作用从水流中分离出来,最终沉积在斜管的底部。
由于斜管设计为倾斜,悬浮物质逐渐沿斜管底部下降,并集中在斜管底部的泥污槽或泥浆收集器中。
而清水则从斜管的顶部沿着斜管流出。
为了保持斜管的正常工作和沉淀效果,需要定期清理污泥。
总结:平流沉淀池和斜管沉淀池都是通过调节水流速度和利用重力原理使悬浮物质沉淀下来的设备。
平流沉淀池利用调节进水流量和水位的方式控制水流速度,而斜管沉淀池利用斜放的管道结构以及离心力将悬浮物质分离。
这两种沉淀池都能有效地去除废水中的悬浮物质,并达到污水处理的要求。
平流沉淀池
平流沉淀池平流沉淀池应用较多,他的进水来自絮凝池,经过穿孔花墙,在整个池断面内均匀不睡。
絮体约在池前端1/3池长度内沉淀最多,下沉污泥由排泥管或刮泥机械排除。
清水经出水槽流出。
平流沉淀池常与絮凝池合建。
平流沉淀池应采用长、狭、浅的池型,可减少短流,保持稳定运行。
平流沉淀池对水质,水量变化的适应性强,处理效果稳定,构造简单,池深度较浅,造价较低,管理方便,采用机械排泥效果也好,因此是一种常用的沉淀池形式。
为挖掘潜力,可在平流沉淀池后半部池面积增设斜管或斜板。
一、适用条件1. 一般用于大、中型水厂;小型水厂因池深较长布置困难,单位造价相对较高,采用较少。
2. 单池处理水量一般在2万m³/d以上。
3. 占地面积较斜管沉淀池大,可用在水厂用地允许时。
4. 因池深较浅,为与滤池高程相配合,宜选用合适的滤池形式。
5. 地面平整、地质条件均匀的地方。
6. 也可作为高浊度水处理时的预沉池。
二、设计要求1. 可与隔板、折板、网格、等絮凝池合建,两者中间用穿孔花墙分隔。
因絮凝池出口流速较低,因此穿孔墙的孔口流速相适应。
孔口布置在沉淀池水位以下、积泥面以上的范围内。
2. 需不间断供水的水厂,池数或分隔数不少于2组。
3. 沉淀时间一般为1.0-3.0h;当原水浊度适中,水温较高,可采用1.0-1.5h;当处理低温低浊水和高浊水时,需适当延长沉淀时间。
4. 水平流速可采用10-25mm/s,池内水流应顺直,宜采用长条式,尽量不用转折式布置。
5. 有效水深一般为3.0-3.5m,有机械排泥时,有效水深一般为3.0m,超高为0.3m左右。
6. 池的长宽比不小于4.每m池宽可处理的水量约为2500-5000m³/d。
7. 分袼宽度(或砖砌导流墙间距)一般为3-8m,最大不超过15m,采用机械排泥时,还应按标准跨度8,10,12,14,16,18,20m确定分袼宽度。
8. 长深比不小于10。
机械排泥时可采用平池底。
平流沉淀池
进水区也是平流沉淀池的混合反应区,原水与混ห้องสมุดไป่ตู้剂 (碱式聚合氯化铝和喷雾干燥聚合氯化铝同属于相关类净水药剂)在此混合, 并起反应,形成絮凝体,然后进入沉淀池,此外由于 断面突然扩大,流速骤降,絮凝体藉自重而不断沉降。 进水区就是为了防止水流干扰,使进水均匀的分布在 沉淀池的整个断面,并使流速不致太大,以免矾花 (明矾水解之后与水质的杂质吸附在一起,形成絮状物,再加上适当的搅拌,絮状物会 互相粘结成团)破碎。
1.2出水装置
1.2.1出水区
沉淀后的水应从出水区均匀,不 能跑“矾花”。
沉淀池主要结构
1.沉淀区:沉淀区的作用是使悬浮物沉降。 2.存泥期和排泥:存泥区是为存积下沉的泥,另一方 面是供排泥用。为了排泥,沉淀池底部可采用斗形底, 可采取穿孔排泥和机械虹吸排泥等形式。
2.沉淀池设计
平流式沉淀池的设计应符合《室外排水设计规范》 (GB-50014-2006)的要求。 除构造部分已介绍的数据外,还应熟悉以下设计参数。 (1)城市污水沉淀池的设计参数应参考下表
(2)工业废水比较复杂,可先取得小试资料及相关 数据,在进行设计。 (3)沉淀池的超高不应小于0.3m (4)按表面负荷设计平流池时,可按水平流速进行 校核。
平流式沉淀池基本介绍
1.基本构造 2.沉淀设计
环保141 周磊
1.平流式沉淀池的基本构造
平流式沉淀池的构造与理想沉淀池最为相似,为长方形水池,水 在池内水平流动,从一端流入,另一端流出。 平流式沉淀池由进水装置,出水装置,沉淀区,缓冲层,污泥区 及排泥装置等组成(如上图)。
1.1进水装置
1.1.1进水区
平流式沉淀池的计算
平流式沉淀池的计算一、简介平流式沉淀池是一种用于水处理的设备,主要用于去除水中悬浮物、颗粒物和浑浊物等杂质。
它利用自然重力沉降和颗粒物之间的相互作用力来实现污水的净化。
这种池型结构简单,操作管理方便,广泛应用于工业和生活污水处理中。
二、沉淀原理平流式沉淀池的主要工作原理是通过将污水导入池中,使其在平缓、静止的环境中流动,从而使悬浮物、颗粒物和浑浊物沉降到底部。
在污水通过平流式沉淀池的过程中,由于水流的减速和变缓以及重力的作用,颗粒物会逐渐沉淀到底部形成污泥,而清水则从池的顶部流出。
三、计算方法在设计和计算平流式沉淀池时,通常需要考虑以下参数:池体尺寸、水流速度和悬浮物颗粒的沉降速度。
1.池体尺寸计算池体尺寸的计算通常根据设计流量和停留时间确定。
停留时间是指水在池中停留的时间,通常根据水处理的要求和污水特性来决定。
例如,假设设计流量为Q,池体的长宽为L和W,停留时间为T。
则可以根据以下公式计算池体的尺寸:池体容积V=Q*T池体面积A=V/H其中,H为池体的深度。
2.水流速度计算水流速度是指水在平流式沉淀池中流动的速度。
水流速度通常根据颗粒物的沉降速度来确定,以确保颗粒物具有足够的时间沉降到底部。
水流速度可以根据以下公式计算:水流速度V=Q/A其中,Q为设计流量,A为池体的面积。
3.悬浮物颗粒的沉降速度计算悬浮物颗粒的沉降速度是指颗粒物在水中下沉到池底的速度。
沉降速度通常根据颗粒物的直径、密度和粘度来确定。
常用的计算公式有斯托克斯公式和达西公式。
斯托克斯公式可以用于球形颗粒:V=(g*(ρs-ρw)*D^2)/(18*η)其中,V为沉降速度,g为重力加速度,ρs为颗粒物的密度,ρw为水的密度,D为颗粒物的直径,η为水的动力粘度。
达西公式适用于颗粒物的直径较小的情况:V=(g*(ρs-ρw)*D)/(4*η)根据颗粒物的沉降速度和水流速度,可以确定悬浮物颗粒的沉降时间。
通常情况下,沉淀时间应大于颗粒物的沉降时间,以保证颗粒物能够充分沉淀到底部。
平流式沉淀池
平流式沉淀池简介平流式沉淀池是一种常见的水处理设备,用于处理含有悬浮颗粒物的废水或污水。
它通过利用自然力和工程构造,使水中的固体颗粒物得以沉淀下来,从而实现水质的净化和处理。
平流式沉淀池具有结构简单、操作方便和效果显著等优点,在水处理领域得到广泛应用。
工作原理平流式沉淀池的工作原理基于离心力和沉降速度之间的关系。
当污水进入沉淀池后,通过调节流速和设计合理的内部结构,使流动在池内形成平缓的层流状态,即污水在水平方向上形成平行的层流,而不形成涡流或湍流。
在这种层流状态下,废水中的悬浮颗粒物因具有不同的沉降速度而逐渐沉淀下来。
平流式沉淀池通常由池体、进水口、出水口和污泥排放口等组成。
池体通常采用长方形或圆形的结构,便于水流的平行运动。
进水口和出水口分别位于池体的一侧,以确保水流的持续流动。
而污泥排放口则位于池底,用于排放沉淀下来的污泥。
设计和运行维护设计要点在设计平流式沉淀池时,有几个关键要点需要考虑。
首先是池体的尺寸和形状。
一般来说,池体越大,沉淀效果越好,但同时也带来了成本和占地面积的增加。
因此,在设计时需要综合考虑实际情况,找到一个合适的平衡点。
其次是进水口和出水口的位置和尺寸。
进水口应该位于池体的侧面,并且设计合理的喷头或导流设备,以避免水流的湍流扰动。
而出水口则应该尽可能位于池体的上部,以避免已沉淀的颗粒物被重新悬浮。
最后是污泥排放口的选择和布局。
污泥排放口应该位于池底的低点,以便污泥可以顺利排出。
运行维护平流式沉淀池的运行维护相对简单,主要包括以下几个方面。
首先是定期检查和清理池体。
由于废水中的悬浮颗粒物会不断沉淀,因此定期检查和清理池体内的沉淀物是非常重要的。
其次是保持进水口和出水口的畅通。
确保进水口和出水口的通畅可以保证水流的平稳运行,从而提高沉淀效果。
此外,还需要定期排放污泥。
沉淀的污泥会逐渐积累在池底,因此需要定期排放污泥以维持池体的正常运行。
应用领域平流式沉淀池广泛应用于各种水处理工程中,例如污水处理厂、工业废水处理、城市给排水处理等。
平流式沉淀池工作过程
平流式沉淀池工作过程
平流式沉淀池是一种常见的水处理设备,主要用于处理污水中的悬浮物和颗粒物,使其沉淀到底部,从而达到净化水质的目的。
其工作原理是利用水流的平流作用,使污水中的悬浮物在沉淀池中缓慢沉淀,最终被清除。
平流式沉淀池的工作过程可以分为三个阶段:进水、沉淀和出水。
首先,污水通过进水口进入沉淀池,经过预处理后,进入沉淀区。
在沉淀区,水流的速度减缓,使悬浮物和颗粒物开始沉淀。
这个过程需要一定的时间,通常需要几个小时甚至更长时间,以确保污水中的悬浮物和颗粒物充分沉淀到底部。
在沉淀过程中,污水中的悬浮物和颗粒物会逐渐沉淀到底部,形成一个淤泥层。
这个淤泥层需要定期清理,以免影响沉淀效果。
清理淤泥的频率取决于沉淀池的大小和使用情况,通常需要每年或每几年进行一次清理。
经过沉淀后的水流进入出水口,流出沉淀池。
这时,水质已经得到了一定的净化,但仍需要进一步处理才能达到排放标准。
因此,出水口通常连接到后续的处理设备,如生物滤池或化学处理设备,以进一步净化水质。
平流式沉淀池是一种简单而有效的水处理设备,可以有效地去除污水中的悬浮物和颗粒物,提高水质。
但是,它也需要定期维护和清
理,以确保其正常工作。
平流沉淀池
时间短,这种情况称为短流,是由于沉淀池内的流速与流程
不同造成的.具体原因:
1)异重流2)风的影响3)池内导流壁与刮泥设施的影响4)死 角的存在
▪ ▪
A.水流的紊动性(防止死角)
紊动性用雷诺数表示: Re
vR
沉淀池的雷诺数表征水流惯性力与粘滞力的比值,一般在400015000(大于500),属于紊流状态,实际中通常要求雷诺数越小越好.
荷q0的数值等于颗粒沉速u0(m/s) 。
结论:
★ 若沉速u0确定(由停留时间和水深确定)后, 则沉淀池的表面负荷q0值同时被确定。
★ 由于u0=q0=Q/A,表明沉淀效率取决于颗粒 沉速或表面负荷,与池深和停留时间无关。
★ 通过静止沉淀试验,根据要求达到的沉淀总效 率,求出颗粒沉速后,也就确定了沉淀池的表面 负荷(过流率)。
/长度(L)
高H
理想平流式沉淀池式意图 宽度(B)
◆ 在沉淀区的每个颗粒一面下沉,一面随水流水平运动, 其轨迹是向下倾斜的直线。 ◆ 沉速大于u0的颗粒可全部除去;沉速<u0的颗粒因处 于水面以下,也可以除去一部分。例如:沉速为u的颗粒 被除去率为h/H或u/u0。
3
设:处理水量Q(m3/s) 水平流速度v(m/s)
平流式沉淀池
平流式沉淀池应用很广,但由于在运行时 水流受到池身构造和外界影响,致使颗粒 沉淀复杂化,为此我们先研究理想沉淀池
理想沉淀池的假定条件:
① 进出水均匀分布在整个横断面,亦即沉淀池中各进 水断面上各点流速均相同;
② 悬浮物在沉淀过程中以等速下沉; ③ 悬浮物在沉降过程中的水平分速度等于水流速度, 水流是稳定的。 ④ 悬浮物落到池底污泥区,不再上浮,即被除去。
平流初级沉淀池沉淀时间
平流初级沉淀池沉淀时间
平流初级沉淀池是一种常用的污水处理设备,其主要作用是将污水中的悬浮颗粒物和悬浮有机物通过沉降作用分离出来。
而沉淀时间则是衡量平流初级沉淀池性能的重要指标之一。
沉淀时间是指污水在平流初级沉淀池中停留的时间。
一般情况下,沉淀时间越长,沉淀效果越好。
但是,沉淀时间过长也会造成设备占用空间过大,投资成本过高等问题。
因此,沉淀时间需要根据实际情况进行合理的设计。
平流初级沉淀池的沉淀时间设计需要考虑污水的水质、流量、处理要求等因素。
一般来说,对于一般的生活污水处理,沉淀时间可以控制在1-2小时左右。
而对于高浓度的工业污水处理,则需要较长的沉淀时间,甚至可以达到4-6小时。
沉淀时间还与平流初级沉淀池的设计参数有关。
例如,池体的深度、宽度、长度等参数会影响污水在池中的停留时间。
因此,在设计平流初级沉淀池时,需要充分考虑这些因素,以确保沉淀时间的合理性。
需要注意的是,在实际操作中,沉淀时间还需要根据实际情况进行调整。
例如,当污水的水质变化较大时,需要适当调整沉淀时间以保证处理效果。
此外,当池内淤泥过多时,也需要进行清理,以避
免影响沉淀效果。
平流初级沉淀池沉淀时间是衡量设备性能的重要指标之一。
在设计和运行中,需要根据实际情况进行合理的调整,以保证设备的正常运行和处理效果。
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3.4.1 平流式沉淀池尺寸
平流式沉淀池分设2座,每组设计流量:
s m h m Q 33429.0=8.1545=74200= ; 沉淀时间T=2.0h ,沉淀池容积:W=QT=1545.8×2=3091.6m 3;
考虑絮凝池尺寸,沉淀池池宽B=3.4×3+0.2×2=10.6m ;
取沉淀池的有效水深:H=3.5m ,超高0.5m ,则池子总高度为4.0m ;
沉淀池长:L=W/Bh=3091.6/(10.6×3.5)=83.3m ,取L=85m ;
此时,沉淀池水平流速:v=L/3600T=85/(3600×2)=0.0118m/s=11.8mm/s
在10~25mm/s 范围内。
沉淀池长宽比:L/B=85/10.6=8.02>4,长深比:L/h=85/3.5=24.28>10
满足设计要求。
沉淀池放空时间以2小时计算,则放空管直径为:
m T B L H
d 40.0=3600
×25.3×85×6.10×7.0=7.0=5.05.0; 采用钢制DN500mm ,排泥管也采用同样的管径。
3.4.2 沉淀池水力条件复核
每池中间设两道200mm 的隔墙将沉淀池分成三格,每格宽3.4m 。
水力半径:R=ω/χ=3.5×3.4/(3.5×2+3.4)=1.14m
弗劳德数:F r =v 2/2g=0.01182/(2×9.81)=1.24×10-5 (在1×10-5~1×10-4之间)
雷诺数:Re=vR/γ=0.0118×1.14/(1.007×10-6)=1.33×104 (在4000~15000之间) 沉淀池示意见下图:
图3-3 平流沉淀池示意图
3.4.3 沉淀池的进水设计
进水采用穿孔墙布置,尽量做到在进水断面上水流的均匀分布,避免已形成
的絮体破碎。
单座池墙长10.6m ,墙高4.0m ,有效水深3.5m ;
根据设计手册:当进水端用穿孔配水墙时,穿孔墙在池底积泥面以上0.3~
0.5m 处至池底部分不设孔眼,以免冲动沉泥。
本设计采用0.5m ;
孔眼尺寸考虑施工方便,采用尺寸:15cm×8cm ;
单个孔眼的面积:20m 012.0=08.0x 15.0=W ;
孔眼流速采用:s /m 1.0=v 1;
孔眼总面积:Ω0=q/v 1=0.429/0.1=4.29m 2;
孔眼总数:0n =Ω0/ω0=4.29/0.012=357.5个,取358个;
孔眼实际流速:v=q/0n W 0=0.429/(358×0.012)= 0.100m/s ;
孔眼布置成7排,每排孔眼数为358/7=52个。
水平方向孔眼的间距取100mm ,
则计算的水平长度为:52×0.08+51×0.1=9.26m ;
竖直方向的间距为150mm ,最上一排孔眼的淹没深度假定为0.5m ,最下一排
孔眼距池底为0.5m ,则竖向的计算高度为7×0.15+6×0.2+0.5+0.5=3.25m 。
3.4.4 沉淀池的集水系统设计
沉淀池的出口布置要求在池宽方向上均匀集水,并尽量滗取上层澄清水,减
小下层沉淀水的卷起,目前采用的办法多为采用指形槽出水。
1.指形槽的个数 : N=7;
2.指形槽的中心距 :a=B/N=10.6/7≈1.5m ;
3.指形槽中的流量:q 0=Q/N=0.429/7=0.061m 3/s ,考虑到池子的超载系数
20%,故槽中流量为:q=1.2q 0=0.061×1.2=0.073m 3/s ;
4.指形槽的尺寸
指形槽的槽宽:b=0.9q 00.4=0.9×0.0730.4=0.32m ,为便于施工,取b=0.4m ;
取堰上负荷为q 0=250m 3/m.d ,则指形槽长度:
L=1.2Q/q 0=1.2×74200/(250×2)=178.1m
7个集水槽,双侧进水。
每根槽长:178.1/7/2=12.72m ,取13m ;
起点槽中水深:H 1=0.75b=0.75×0.4=0.3m ;
终点槽中水深:H 2=1.25b=1.25×0.4=0.5m ;
为便于施工,槽中水深统一取H 2=0.5m ;
5.总出水槽宽:B=0.9Q 0.4=0.9×0.4290.4=0.64m ,采用1.0m ,则出水渠起端
水深:H=1.73m gB Q 46.0=1×8.9429.0×73.1=32
2322;
为保证自由落水,跌落高度采用0.1m ,溢流堰上淹没水头0.1m ,沉淀池超高0.5m ,则出水渠总深度为:
H=0.46+0.1+0.5+0.1+0.1+0.5=1.76m ;
6.槽的高度
集水方法采用锯齿形三角堰自由出流方式,跌落高度取0.05m ,槽的超高
取0.15m 。
则指形槽的总高度H=0.5+0.15+0.05=0.70m (说明:该高度为三角堰底到槽底的距离)。
7.三角堰的计算
每个三角堰的流量:q 1=1.343h 2.47=1.343×0.052.47=0.00082m 3/s ;
三角堰的个数:n=Q/q 1=0.429/0.00082=523.2个;
每个指形槽上有523.2/7=74.7≈75个三角堰;
三角堰的中心距:d=13×2/75=0.35m 。
3.4.5 沉淀池排泥
排泥是否顺畅关系到沉淀池净水效果,当排泥不畅、泥渣淤积过多时,将严重影响出水水质。
排泥方法有多斗重力排泥、穿孔管排泥和机械排泥。
机械排泥具有排泥效果好、可连续排泥、池底结构简单、劳动强度小、操作方便可以配合自动化等优点。
故本设计采用虹吸式机械排泥。
采用SXH型虹吸式吸泥机,轨距l=11000mm。
排泥管采用和放空管相同的管径:DN500mm。