澄清池设计说明
深度水处理系统工艺设计高密度澄清池
深度水处理系统工艺设计高密度澄清池1.简介深度水处理系统是一种用于处理废水和污水的先进工艺。
其中的一项重要设备是高密度澄清池。
高密度澄清池使用高效的澄清技术,能够高效地去除废水中的悬浮物、浑浊物以及沉淀物等,提高废水的澄清效果,减少废水污染。
2.设计原则(1)体积效率高:采用一流的材料和设计,能够在较小的占地面积上实现高效的水处理效果,降低运营成本。
(2)澄清效果好:能够高效地去除废水中的悬浮物、浑浊物、沉淀物等污染物质,确保澄清后的水质达到国家相关标准。
(3)运行稳定可靠:采用高质量的材料和工艺制造,结构坚固,使用寿命长,能够稳定运行。
(4)操作简便:具备自动化控制系统,操作简单,实时监控和调整水处理过程。
3.设计要点(1)设备选择:高密度澄清池通常由澄清池本体、悬浮物收集系统、底排泥系统、进水出水系统等部分组成。
关键设备的选择要考虑到水处理量、污染物特性、工艺要求等因素,并进行合理的配置。
(2)澄清效果提升:可以采用一些辅助措施来提高澄清效果,如气浮系统、药剂加入系统、反洗系统等。
气浮系统能够增加悬浮物的汇聚速度,加快澄清速度。
药剂加入系统能够提高悬浮物的沉降性能。
反洗系统可以及时清除澄清池中的沉淀物,保证其工作效果和寿命。
(3)自动化控制系统:配备自动化控制系统,可以实现实时监控和调整水处理过程。
可以根据进水水质、澄清效果等指标进行自动调整,保证水处理的稳定性和效果。
(4)安全性设计:对于澄清池来说,在设计时要考虑其结构的合理性和材料的选用,确保其使用安全可靠,并具备一定的防漏、防腐、防爆等措施。
4.设计计算与优化(1)确定处理量:根据实际场地的需求和设计要求,计算出澄清池的处理量。
(2)确定尺寸和结构:根据处理量和处理效果要求,计算出澄清池的尺寸和结构。
通常来说,澄清池的高度可以根据水深和上下水位差来确定,横截面积可以根据水处理流速来确定。
同时,在设计时要考虑到澄清池的排放和清理的方便性。
高密度澄清池
Water Technologies
CONTRAFAST – 混凝土结构
例子– 4.6 MGD,1.75万吨/天
18’ -6” 5.64m
30’ -0” 9.15m 18’ -6” 5.64m
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污泥循环和排泥是该工艺的关键
污泥循环
排泥
污泥循环
排泥
污泥循环率约为5-10%:部分污泥循环至反应池中心导流筒内,通过套筒阀 控制回流污泥浓度,通过变频污泥泵控制回流污泥量,以维持絮凝反应所需 的污泥浓度。
CONTRAFAST™
高密度澄清池
High Rate Sludge Thickening Solids Contact Unit
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目录
简介
一体化设计
分体式设计 中试装置 案例分析
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高密度澄清池特点
将高效剪切增稠与污泥浓缩技术结合到混凝沉淀工 艺中,能够应用于大部分的澄清/软化工程。 集合了颗粒增稠,斜管沉淀以及污泥浓缩,占地面 积小,运行效果好。
分体式设计CONTRAFAST
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分体式设计CONTRAFAST
分体式设计: 土建池体 反应池与沉淀池分建
处理量较大(Q> 7600m3/d,2MGD)
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分体式设计CONTRAFAST平面图
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现场组装的钢池(≦ 2 MGD,7600m3/d ) 一体化设计 现场组装 CF-700
高效澄清池
未来挑战及应对策略
技术挑战
随着水质净化标准的不断提高,对高效澄清池技术的要求也越来越 高,需要不断研发新技术、新材料和新工艺。
市场挑战
水处理市场竞争激烈,需要提高高效澄清池技术的市场竞争力,加 强品牌建设和市场营销。
管理挑战
随着水处理行业的快速发展,对企业管理的要求也越来越高,需要加 强企业内部管理,提高运营效率和服务质量。
监测与控制设备
配置在线监测仪表和自动控制系统,实现澄 清池稳定运行和出水水质达标。
03
高效澄清池运行与维护
运行操作规范
启动与停运操作
01
按照规定的启动和停运程序进行操作,确保设备平稳、安全地
启动或停止。
运行参数监控
02
密切关注高效澄清池的运行参数,如进出水水质、流量、压力
等,确保其在正常范围内。
THANKS
感谢观看
和透明度,保障饮用水安全。
工业给水处理
在工业给水处理中,高效澄清池能 够去除水中的杂质和微生物,保证 工业生产用水的质量和稳定性。
市政给水处理
市政给水处理中,高效澄清池可去 除原水中的浊度、色度、异味等, 提高水质感官指标和卫生标准。
其他环保领域应用
景观水处理
高效澄清池可用于城市景观水体如湖泊、河流等的净化处 理,去除水体中的悬浮物和有机物等污染物,改善水质和 生态环境。
随着科技的进步,高效澄清技术不断创新,包括先进的混凝、絮 凝、沉淀和过滤等工艺,提高水质净化效率。
智能化控制
结合物联网、大数据和人工智能等技术,实现高效澄清池的智能化 控制,优化运行参数,降低能耗和药耗。
多功能集成
将高效澄清池与其他水处理单元集成,构建多功能水处理系统,满 足不同水质处理需求。
水力循环澄清池
小学六年级上册英语第四单元期测验题(答案和解释)英语试题一、综合题(本题有50小题,每小题2分,共100分.每小题不选、错误,均不给分)1.Which one is a shape?A. SquareB. SpoonC. PlateD. Dog2.My friend Tim ______ (be) a very good swimmer. He ______ (take) swimming lessons every Saturday. Last weekend, he ______ (compete) in a swimming race, and he ______ (win) first place. We ______ (be) very proud of him.3.Which one is a color?A. GreenB. SpoonC. PlateD. Cup4.Which animal is known for its long neck?A. GiraffeB. ElephantC. LionD. Tiger5.Which one is a body part?A. ArmB. BookC. PlateD. Fork6.What is the opposite of "slow"?A. FastB. QuietC. LoudD. Hard7.Lily __________ (study) English every day after school. She __________ (practice) her speaking by reading books aloud. Sometimes, she __________ (watch) English movies to improve her listening skills. Last week, she __________ (take) an English test, and she __________ (get) a good grade. Her teacher __________ (praise) her for hard work. Lily __________ (feel) proud because she __________ (know) that all her studying __________ (pay) off.8.Which of these animals can run fast?A. SlothB. CheetahC. ElephantD. Fish9.I _______ (not understand) what you mean.10.You are at the park. You see a slide, a seesaw, and a swing. You and your friends are playing together. What kind of place are you in?A. A museumB. A zooC. A playgroundD. A shopping mall11.I _______ (like) to play with my dog.12.Which of these is a place where you can borrow books?A. BankB. ShopC. LibraryD. Restaurant13.We _______ (play) games after school.14.I ______ (study) for my English test right now. I ______ (read) a book and ______ (write) some notes. I ______ (feel) nervous because the test ______ (be) tomorrow. I______ (hope) I ______ (do) well on it.15.We _______ (go) to the beach in summer.16.Lily is at the beach with her family. She builds a __________ using sand and a__________. She makes tall walls and adds a __________ on top. After playing, they sit on a __________ to enjoy the view of the ocean.17._______ your father work in a hospital?A. DoesB. DoC. IsD. Are18.We _______ (have) a new teacher this year.19.Anna is in the kitchen. She is making a __________ (1). She takes two pieces of__________ (2) and puts some __________ (3) inside. After she finishes, she cuts the__________ (4) into two pieces.20.It ______ (rain) heavily when we ______ (leave) the house. We ______ (decide) to wait inside the bus stop until the rain ______ (stop). After a while, it ______ (clear) up, and we ______ (continue) our walk to school.21.Which of these is a season?A. TuesdayB. SummerC. RunningD. Dog22.Our teacher _______ (give) us a quiz every Friday. It helps us review everything we learned during the week.23.Yesterday, we __________ (have) a big test at school. I __________ (study) hard for it, but I __________ (feel) a little nervous. When the test __________ (start), I__________ (open) my book, but I __________ (forget) some of the answers. After thetest, I __________ (talk) to my teacher, and she __________ (say) I __________ (do) well.24.My sister __________ (love) animals, especially cats. She __________ (want) to adopt a kitten, and she __________ (look) for one online. She __________ (spend) a lot of time researching how to take care of a cat. I __________ (think) she __________ (be) very excited about it.25.Which of these is used to clean the floor?A. MopB. ForkC. SpoonD. Plate26.Emily is preparing for the school __ next week. She is going to sing a song, and she is practicing it every day. She also made a __ for her performance. I hope she will do a great job!27.She _______ (go) to the park every day.28.He _______ (help) his mother.29.Yesterday, my mom and I ______ (bake) cookies. We ______ (use) chocolate chips and nuts. The cookies ______ (smell) wonderful as they ______ (bake) in the oven. After they ______ (cool), we ______ (eat) some together. They ______ (taste) delicious!30.I _______ (study) in the library now.31.We _______ (learn) English at school.32.Which one is a body part?A. EarB. PlateC. SpoonD. Chair33.Sarah and her family are going on a vacation to the __________ (1) next weekend. They plan to travel by __________ (2). Sarah is excited because she loves to see new__________ (3) and meet new people. She is also looking forward to swimming in the__________ (4). In the evening, they will have dinner at a __________ (5) by the beach.34.What do you use to write on paper?A. ForkB. SpoonC. PenD. Plate35.They _______ (read) a book now.36.Which one is a fruit?A. BananaB. PotatoC. OnionD. Tomato37.They _______ (does / do / did) not want to play basketball.38.Which one is a number?A. CatB. ThreeC. TableD. Chair39.He _______ (go) to the park on Sundays.40.This morning, I __________ (wake) up early because I __________ (have) an important exam. I __________ (eat) breakfast quickly and __________ (leave) the house. On my way to school, I __________ (see) my friend Anna. We __________ (walk) to school together. We __________ (arrive) just on time for the exam.41.Which of these is a color?A. PurpleB. DogC. ChairD. Plate42.She _______ a beautiful painting yesterday.43.Which of these is a season?A. SummerB. MondayC. JanuaryD. Blue44.They _______ (is / are / am) coming to the party tomorrow.45.We _______ (study) English at school right now.46.I _______ (be) happy to see you.47.Anna is cleaning the house. She starts by vacuuming the __________. Then, she wipes the __________ in the kitchen and puts the dirty dishes in the __________. After finishing, she cleans the __________ in the living room. Anna is happy because the house looks much __________ after she finishes.48.We _______ (be) friends for five years.49.What do we use to wear on our feet?A. HatB. ShoesC. GlovesD. Scarf50.Which of these is a place to live?A. HouseB. CarC. ChairD. Spoon(答案及解释)。
机加池设计说明
机械加速澄清池机械搅拌澄清池属于泥渣循环型澄清池。
其池体主要由第一絮凝室、第二絮凝室及分离室三部分组成。
这种澄清池的工作过程 (见图3-14)为:加过混凝剂的原水由进水管1,通过环形配水三角槽2的缝隙流入第一絮凝室,与数倍于原水的回流活性泥渣在叶片的搅动下,进行充分地混合和初步絮凝。
然后经叶轮5提升至第二絮凝室继续絮凝,结成良好的矾花。
再经导流室III进入分离室IV,由于过水断面突然扩大,流速急速降低,泥渣依靠重力下沉与清水分离。
清水经集水槽7引出。
下沉泥渣大部分回流到第一絮凝室,循环流动形成回流泥渣,另一小部分泥渣进入泥渣浓缩室V排出。
机械搅拌澄清池的设计要点与参数汇列于下。
♦池数一般不少于两个。
♦回流量与设计水量的比为(3:1)-(5:1),即第二絮凝室提升水量为进水流量的3-5倍。
♦水在池中的总停留时间为1.2-1.5h。
第二絮凝室停留时间为0.5-1.Omin,导流室停留时间为2.5-5.Omin(均按第二絮凝室提升水量计)。
♦第二絮凝室、第一絮凝室、分离室的容积比=1:2:7。
为使进水分配均匀,现多采用配水三角槽(缝隙或孔眼出流)。
配水三角槽上应设排气管,以排除槽中积气。
♦加药点一般设于原水进水管处或三角配水槽中。
♦清水区高度为1.5-2.0m。
池下部圆台坡角一般为45°。
池底以大于5%的坡度坡向池中心。
♦集水方式宜用可调整的淹没孔环形集水槽,孔径20-3Omm。
当单池出水量大于400m3/h 时,应另加辐射槽,其条数可按:池径小于6m时用4-6条;直径为6~1Om时用6-8条。
♦根据池子大小设泥渣浓缩斗1-3个,小型池子可直接经池底放空管排泥。
浓缩室总容积约为池子容积的1%~4%。
排泥周期一般为0.5-1.Oh,排泥历时为5-60s。
排泥管内流速按不淤流速计算,其直径不小于1OOmm。
♦机械搅拌的叶轮直径,一般按第二絮凝室内径的70%-80%设计。
其提升水头约为0.05-0.lOm.♦搅拌叶片总面积,一般为第一絮凝室平均纵剖面积的10%-15%。
320T机械搅拌澄清池
320T/H机械搅拌澄清池技术说明一、概述1.1机械搅拌澄清池的工作原理机械搅拌澄清池是利用转动的叶轮使泥渣在池内循环流动,完成接触絮凝和澄清的过程。
该型澄清池由第一絮凝室、第二絮凝室和分离室组成。
在第一和第二絮凝室内,原水中胶体和回流泥渣进行接触絮凝,结成大的絮体后,在分离室中分离。
清水向上集水槽排出。
下沉的泥渣一部分进入泥渣浓缩室经排泥管排除,另一部分沿回流缝在进入第一絮凝室进行絮凝。
1.2机械搅拌澄清池的工作特点机械搅拌(原称机械加速)澄清池属泥渣循环型澄清池,其特点是利用机械搅拌的提升作用来完成泥渣回流和接触反应。
加药混合后的原水进水进入第一反应室,与几倍于原水的循环泥渣在叶片的搅动下进行接触反应。
然后经叶轮提升至第一反应室继续反应,以结成较大的絮粒。
再通过导流室进入分离室进行沉淀分离。
这种水池不仅适用于一般的澄清也适用于石灰软化的澄清。
1.3机械搅拌澄清池设计要点及数据(1)二反应室计算流量(考虑回流因素在内)一般为出水量的3~5倍;(2)清水区上升流速一般采用0.8~1.1mm/s,当处理低温低浊水时可采用0.7~0.9mm/s;(3)水在池中的总停留时间为1.2~1.5h,第一絮凝室和第二絮凝室的停留时间一般控制在20~30min,第二反应室按计算流量计的停留时间为0.5~1min(4)为使进水分配均匀,可采用三角配水槽缝隙或孔口出流以及穿孔管配水等;为防止堵塞,也可采用底部进水方式。
(5)加药点一般设于池外,在池外完成快速混合。
一反应室可设辅助加药管以备投加助凝剂。
软化时应将石灰投加在以反应室内,以防止堵塞进水管道。
(6) 第二反应室内应设导流板,其宽度一般为直径的0.1左右(7)清水区高度为1.5~2.0m;(8)底部锥体坡角一般在45°左右,当设有刮泥装置时也可做成平底(9)方式可选用淹没孔集水槽或三角堰集水槽,过孔流速为0.6m/s 左右。
池径较小时,采用环形集水槽;池径较大时,采用辐射集水槽及环形集水槽。
机械搅拌澄清池设计说明书
1设计任务1.1设计题目机械加速搅拌澄清池工艺设计1.2设计要求设计规模为1600m³/h, 水厂自用水量为5 %,净产水能力为1600m³/d×1.05= 1680m³/d =0.4667m³/s1.3设计内容完成机械加速搅拌澄清池工艺设计说明书一份,手绘1号图纸一张2设计说明2.1机械搅拌澄清池的工作原理机械搅拌澄清池是利用转动的叶轮使泥渣在池内循环流动,完成接触絮凝和澄清的过程。
该型澄清池由第一絮凝室、第二絮凝室和分离室组成。
在第一和第二絮凝室内,原水中胶体和回流泥渣进行接触絮凝,结成大的絮体后,在分离室中分离。
清水向上集水槽排出。
下沉的泥渣一部分进入泥渣浓缩室经排泥管排除,另一部分沿回流缝在进入第一絮凝室进行絮凝。
2.2机械搅拌澄清池的工作特点机械搅拌(原称机械加速)澄清池属泥渣循环型澄清池,其特点是利用机械搅拌的提升作用来完成泥渣回流和接触反应。
加药混合后的原水进水进入第一反应室,与几倍于原水的循环泥渣在叶片的搅动下进行接触反应。
然后经叶轮提升至第一反应室继续反应,以结成较大的絮粒。
再通过导流室进入分离室进行沉淀分离。
这种水池不仅适用于一般的澄清也适用于石灰软化的澄清。
2.3机械搅拌澄清池设计要点及数据(1)二反应室计算流量(考虑回流因素在内)一般为出水量的3~5倍;(2)清水区上升流速一般采用0.8~1.1mm/s,当处理低温低浊水时可采用0.7~0.9mm/s;(3)水在池中的总停留时间为1.2~1.5h,第一絮凝室和第二絮凝室的停留时间一般控制在20~30min,第二反应室按计算流量计的停留时间为0.5~1min(4)为使进水分配均匀,可采用三角配水槽缝隙或孔口出流以及穿孔管配水等;为防止堵塞,也可采用底部进水方式。
(5)加药点一般设于池外,在池外完成快速混合。
一反应室可设辅助加药管以备投加助凝剂。
软化时应将石灰投加在以反应室内,以防止堵塞进水管道。
高密度澄清池设计
高密度澄清池设计蒋玖璐 李东升 陈树勤 提要 简要阐述了高密度澄清池的特点、工作原理、设计要点及工程设计经验参数,并介绍了乌鲁木齐石墩子山水厂扩建工程中高密度澄清池的设计情况。
关键词 高密度澄清池 混合反应区 推流式反应区 沉淀Ο澄清Ο浓缩区 斜管沉淀区 污泥循环图1 高密度澄清池工艺0 概述澄清池是利用池中的泥渣与混凝剂以及原水中的杂质颗粒相互接触、吸附、沉淀,以达到泥水分离目的的净水构筑物。
DENSADEG 是法国Degre 2mont 公司开发的高密度澄清池,具有处理效率高、单位面积产水量大、适应性强、处理效果稳定等优点。
目前国内已有工程采用该处理工艺,如乌鲁木齐石墩子山水厂扩建工程、石家庄市桥西污水处理厂污水回用改造工程、首钢污水处理工程等。
一般采用钢筋混凝土结构,小型水池采用钢板制成。
高密度澄清池由两部分组成:反应区和澄清区。
反应区由混合反应区及推流反应区组成,澄清区由入口、斜管沉淀区及浓缩区组成。
高密度澄清池具有以下特点:(1)设有外部污泥循环系统把污泥从污泥浓缩区提升到反应池进水管,与原水混合。
(2)凝聚Ο絮凝在两个反应区中进行,首先通过搅拌的混合反应区,接着进入推流式反应区。
(3)采用合成有机絮凝剂PAM 。
(4)从低速反应区到斜管沉淀区矾花能保持完整,并且产生的矾花质均、密度高。
(5)采用高效的斜管沉淀,沉淀区上升速度可达20~40m/h ,高密度矾花在此得到很好的沉淀。
(6)能有效地完成污泥浓缩,出水水质稳定,耐冲击负荷。
1 工作原理高密度澄清池工艺见图1。
在混合反应区内靠搅拌器的提升作用完成泥渣、药剂、原水的快速凝聚反应,然后经叶轮提升至推流反应区进行慢速絮凝反应,以结成较大的絮凝体,再进入斜管沉淀区进行分离。
澄清水通过集水槽收集进入后续处理构筑物,沉淀物通过刮泥机刮到泥斗中,经容积式循环泵提升将部分污泥送至反应池进水管,剩余污泥排放。
带搅拌机的混合反应区的工作机理是:给水排水 V ol 128 N o 19 200227 (1)已经过预凝聚的原水与循环污泥混合后进入到反应区。
深度水处理系统工艺设计高密度澄清池
深度水处理系统工艺设计高密度澄清池背景深度水处理系统是一种先进的水处理技术。
它结合了前处理、膜技术和悬浮生物反应器,能够高效地去除水中的悬浮物、有机物和微生物,产出高质量的水资源。
在深度水处理系统中,澄清池是其中一个重要的环节。
澄清池可以分为传统澄清池和高密度澄清池两种。
高密度澄清池由于具备更高的污泥停留时间和更大的容积利用率等优点,已成为近年来水处理领域中的热点研究和工程实践。
设计原则在设计高密度澄清池时,需要考虑以下几个方面的要求:1. 澄清效率高由于澄清池是深度水处理系统中的瓶颈环节,因此需要保证澄清效率达到最佳。
澄清效率的好坏直接影响到后续工序的运行效果。
2. 易于维护高密度澄清池容量较大,因此容易出现堵塞或者污泥沉积过厚的情况。
为了避免这种情况的发生,设计的澄清池需要考虑到周期性清理和维护。
3. 稳定性高高密度澄清池要求除悬浮物和污泥之外,其他物质都应在水中保持不变。
因此,设计时需要遵循这种物理原理,确保系统的稳定。
4. 省能节能在设计时需要考虑到能源的消耗,探索采用一些先进的技术和工艺来降低能耗、提高能源利用效率。
工艺设计1. 液位控制高密度澄清池的液位应该掌握得恰到好处,在设计的时候,应该根据进水和出水流量大小调节池内液位。
通常情况下,液位必须控制在池底横截面的2/3以内。
2. 污泥回流污泥回流是一种提高处理效率的方式,能够有效地防止过度污染和污泥淤积。
在设计时,应该合理地调节污泥回流的速度,控制好回流的时间和汇流处的流量,以达到最优的处理效果。
3. 橡胶球填料橡胶球填料是一种常用的澄清池填料,它具备结构紧密、孔隙率高、压缩性小等特点。
在高密度澄清池中,橡胶球填料能够有效地提高水的接触面积,增加处理效率,同时,还可以防止水质因贮留时间过长而造成污染。
4. 活性炭吸附活性炭是一种高效的吸附剂,在澄清池中,添加活性炭可以有效地去除水中的有机物和异味物质。
通常在高密度澄清池的出水口处设置有活性炭的过滤层,可达到很好的效果。
澄清池结构和工作原理
固态聚合氯化铝
液态聚合氯化铝
聚合氧化铝即是聚合氯化铝(Polyaluminium Chloride) 简称PAC。通常也 称作碱式氯化铝或混凝剂等,化学通式为[Al2(OH)nCl6-n·xH2O]m其中m 代表聚合程度,n表示PAC产品的中性程度。颜色呈黄色或淡黄色、深褐
色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸咐性能,在水解过程中, 伴随发生凝聚,吸附和沉淀等物理化学过程。
好好学习 天天向上
澄清池结构和工作原理
江心取水
一级提升
配水
澄清
调节池
二级提升
出水管网
机械加速澄清池是江边取水装置唯一的水质提升处理构筑物
江边取水车间澄清池组由4座澄清池组成
单座澄清池参数:
处理水量:
45000t/d
池直径:
26m
池深度: 水力停留时间:
8.07m 1.4h
第二反应室
出水
集水槽 加药管
加药管
进水槽 进水管
分离室
进水
泥渣浓缩室 中部排泥第一反来自室 底部排泥伞形板回流泥渣 机械搅拌器
工作原理:
机械加速澄清池是通过机械搅拌将混凝、反应和沉淀置于一个池中进行综合处理的构 筑物。悬浮状态的活性泥渣层与加药的原水在机械搅拌作用下,增加颗粒碰撞机会,提高 了混凝效果。经过分离的清水向上升,经集水槽流出,沉下的泥渣部分再回流与加药原水 机械混合反应,部分则经浓缩后定期排放。
澄清池设计说明概要
机械加速澄清池机械搅拌澄清池属于泥渣循环型澄清池。
其池体主要由第一絮凝室、第二絮凝室及分离室三部分组成。
这种澄清池的工作过程 (见图3-14)为:加过混凝剂的原水由进水管1,通过环形配水三角槽2的缝隙流入第一絮凝室,与数倍于原水的回流活性泥渣在叶片的搅动下,进行充分地混合和初步絮凝。
然后经叶轮5提升至第二絮凝室继续絮凝,结成良好的矾花。
再经导流室III进入分离室IV,由于过水断面突然扩大,流速急速降低,泥渣依靠重力下沉与清水分离。
清水经集水槽7引出。
下沉泥渣大部分回流到第一絮凝室,循环流动形成回流泥渣,另一小部分泥渣进入泥渣浓缩室V排出。
机械搅拌澄清池的设计要点与参数汇列于下。
♦池数一般不少于两个。
♦回流量与设计水量的比为(3:1)-(5:1),即第二絮凝室提升水量为进水流量的3-5倍。
♦水在池中的总停留时间为1.2-1.5h。
第二絮凝室停留时间为0.5-1.Omin,导流室停留时间为2.5-5.Omin(均按第二絮凝室提升水量计)。
♦第二絮凝室、第一絮凝室、分离室的容积比=1:2:7。
为使进水分配均匀,现多采用配水三角槽(缝隙或孔眼出流)。
配水三角槽上应设排气管,以排除槽中积气。
♦加药点一般设于原水进水管处或三角配水槽中。
♦清水区高度为1.5-2.0m。
池下部圆台坡角一般为45°。
池底以大于5%的坡度坡向池中心。
♦集水方式宜用可调整的淹没孔环形集水槽,孔径20-3Omm。
当单池出水量大于400m3/h 时,应另加辐射槽,其条数可按:池径小于6m时用4-6条;直径为6~1Om时用6-8条。
♦根据池子大小设泥渣浓缩斗1-3个,小型池子可直接经池底放空管排泥。
浓缩室总容积约为池子容积的1%~4%。
排泥周期一般为0.5-1.Oh,排泥历时为5-60s。
排泥管内流速按不淤流速计算,其直径不小于1OOmm。
♦机械搅拌的叶轮直径,一般按第二絮凝室内径的70%-80%设计。
其提升水头约为0.05-0.lOm.♦搅拌叶片总面积,一般为第一絮凝室平均纵剖面积的10%-15%。
澄清池的不同类型和适用场景
澄清池的不同类型和适用场景澄清池,即澄清盒,是一种用于水处理的设备,其中包含了多种不同类型的澄清材料。
它在水处理领域中被广泛应用,用于去除水中的悬浮物、溶解性有机物、微生物和其他杂质。
澄清池的设计和选择取决于水质和使用环境的不同。
本文将详细介绍澄清池的不同类型和适用场景。
1. 澄清池类型1.1 重力式澄清池重力式澄清池是一种常见的澄清池类型,它利用物质在重力作用下的沉降速度差异来实现悬浮物的分离。
水通过澄清池时,悬浮物会因为重力而下沉到池底,清澈的水流出。
重力式澄清池一般适用于处理大量悬浮物、微生物和有机物负荷较低的水源,例如城市自来水厂的初级澄清设备。
1.2 溢流式澄清池溢流式澄清池,顾名思义,是通过控制水位的溢流来实现分离悬浮物的一种澄清池类型。
溢流式澄清池通常由多个隔室组成,水通过隔室时,通过溢流的方式将悬浮物和沉淀物分离出来。
这种类型的澄清池适用于处理高浊度水源,例如农田水利灌溉系统的二次供水。
1.3 离心式澄清池离心式澄清池利用离心力将悬浮物和液体分离开来。
水通过旋转澄清池时,离心力会将重质悬浮物离心到池壁,清水则从中心排出。
离心式澄清池适用于处理高浓度的悬浮物和微生物,例如工业废水处理、食品加工厂废水处理等。
1.4 吸附式澄清池吸附式澄清池利用吸附材料去除水中的溶解性有机物和色素。
常见的吸附材料包括活性炭、树脂和颗粒状氧化铁等。
吸附材料具有高度的表面活性和吸附能力,能够有效去除水中的有机物和颜色。
吸附式澄清池适用于处理含有有机物较高的废水,例如污染严重的工业废水处理。
2. 澄清池的适用场景2.1 市政供水澄清池在市政供水系统中起着关键的作用。
它们被用于去除自来水中的颗粒物、有机物和微生物,从而提供清洁安全的饮用水。
大多数自来水厂采用重力式澄清池作为初级澄清设备,可有效去除自来水中的悬浮物和微生物,确保水质达标。
2.2 工业废水处理工业废水通常含有各种有机物和颗粒物,这些污染物对环境有害且难以降解。
什么是澄清池-
什么是澄清池?(一)澄清池的工作原理澄清池是用于混凝处理的一种设备,是将絮凝反应过程与澄清分离过程综合于一体的构筑物。
在澄清池中沉泥处于均匀分布的悬浮状态,在池中形成高浓度稳定的活性循渣层。
该层悬浮物浓度约为3~10g/L。
原水在澄清池中由下向上流动,悬浮状态的沉泥由于重力作用在上升水流中处于动态平衡状态。
当原水通过活性泥渣层时,利用接触絮凝原理,原水中的悬浮物便被活性泥渣层阻留下来,使水得以澄清,清水在澄清池上部被收集。
正确选用上升流速,保持良好的泥渣悬浮层,是澄清池取得较好处理效果的基本条件。
澄清池的工作效率取决于泥渣悬浮层的活性与稳定性。
泥渣悬浮层是在澄清池中加入较多的混凝剂,并适当降低负荷,经过一定时间运行后逐步形成的。
为使泥渣悬浮层始终保持絮凝活性,必须让泥渣层处于新陈代谢的状态,即一方面形成新的活性泥渣,另一方面排除老化了的泥渣。
.澄清池的构造形式很多,从基本原理上可分为两大类:一类是悬浮泥渣型,有悬浮澄清池、脉冲澄清池;另一类是泥渣循环型,有机械加速澄清池和水力循环加速澄清池。
目前常用的是机械加速澄清池。
机械加速澄清池是将混合、絮凝反应及沉淀工艺综合在一个池内,如图6;-;52所示。
池中心有一个转动冲轮,将原水和加入药剂同澄清区沉降下来的回流泥浆混合,促进较大絮体的形成。
泥浆回流量为进水量的3~5倍,可通过调节叶轮开启度来控制。
为保持池内悬浮层浓度稳定,要排除多余的污泥,所以在池内设有1~3个泥渣浓缩斗。
当池子直径较大或进水含砂量较高时,需装设机械刮泥机。
该池的优点是效率较高且比较稳定;对原水水质和处理水量的变化适应性较强;操作运行比较方便。
图4-23 机械加速澄清池(二)机械加速澄清池的设计参数选择①原水进水管流速一般在1m/s左右。
②清水区上升流速0.8~1.1mm/s,当处理低温、低浊度水时可采用0.7~0.8mm/s,清水区高度1.5~2.0m。
③水在池中总停留时间一般为1.2~1.5h。
澄清池设计说明
机械加速澄清池机械搅拌澄清池属于泥渣循环型澄清池。
其池体主要由第一絮凝室、第二絮凝室及分离室三部分组成。
这种澄清池的工作过程 (见图3-14)为:加过混凝剂的原水由进水管1,通过环形配水三角槽2的缝隙流入第一絮凝室,与数倍于原水的回流活性泥渣在叶片的搅动下,进行充分地混合和初步絮凝。
然后经叶轮5提升至第二絮凝室继续絮凝,结成良好的矾花。
再经导流室III进入分离室IV,由于过水断面突然扩大,流速急速降低,泥渣依靠重力下沉与清水分离。
清水经集水槽7引出。
下沉泥渣大部分回流到第一絮凝室,循环流动形成回流泥渣,另一小部分泥渣进入泥渣浓缩室V排出。
机械搅拌澄清池的设计要点与参数汇列于下。
♦池数一般不少于两个。
♦回流量与设计水量的比为(3:1)-(5:1),即第二絮凝室提升水量为进水流量的3-5倍。
♦水在池中的总停留时间为1.2-1.5h。
第二絮凝室停留时间为0.5-1.Omin,导流室停留时间为2.5-5.Omin(均按第二絮凝室提升水量计)。
♦第二絮凝室、第一絮凝室、分离室的容积比=1:2:7。
为使进水分配均匀,现多采用配水三角槽(缝隙或孔眼出流)。
配水三角槽上应设排气管,以排除槽中积气。
♦加药点一般设于原水进水管处或三角配水槽中。
♦清水区高度为1.5-2.0m。
池下部圆台坡角一般为45°。
池底以大于5%的坡度坡向池中心。
♦集水方式宜用可调整的淹没孔环形集水槽,孔径20-3Omm。
当单池出水量大于400m3/h 时,应另加辐射槽,其条数可按:池径小于6m时用4-6条;直径为6~1Om时用6-8条。
♦根据池子大小设泥渣浓缩斗1-3个,小型池子可直接经池底放空管排泥。
浓缩室总容积约为池子容积的1%~4%。
排泥周期一般为0.5-1.Oh,排泥历时为5-60s。
排泥管内流速按不淤流速计算,其直径不小于1OOmm。
♦机械搅拌的叶轮直径,一般按第二絮凝室内径的70%-80%设计。
其提升水头约为0.05-0.lOm.♦搅拌叶片总面积,一般为第一絮凝室平均纵剖面积的10%-15%。
水质工程学——澄清池
根据泥渣与原水接触方式不同区分。
Hale Waihona Puke 澄清池——池型澄清池——池型
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泥渣悬浮型澄清池
工作原理: 加药后原水由下而上通过悬浮状态的泥渣层。在此过程中,悬 浮泥渣层截留水中夹带的絮凝体。由于悬浮层拦截了进水中的杂 质,悬浮泥渣颗粒变大,沉速提高。 泥渣悬浮型澄清池常用的有悬浮澄清池和脉冲澄清池两种。
泥渣循环型澄清池——机械搅拌澄清池
泥渣循环型澄清池——水力循环澄清池
总结
考虑到性能、特点、参数不同。我们在水厂的设 计中也应根据实际情况选择适合的澄清池,从而达到 更好的澄清效果。
THANKS
澄清池——作用
作用: 去除浊度较低的原水中的悬浮物,得到澄清的出水。
澄清池——工作特点
工作特点: 将混合反应和沉淀分离集于一个池中。反应区有较高的絮体凝 粒,产生接触絮凝作用,使脱稳颗粒得到有效去除。
关键部分: 澄清池的关键部分是接触絮凝区。
澄清池——分类 请在这里输入您的标题
悬浮澄清池 脉冲澄清池 机械搅拌澄清池 水力循环澄清池
泥渣悬浮型澄清池——悬浮澄清池
泥渣悬浮型澄清池——脉冲澄清池
真 空 泵 脉 冲 发 生 器 的 脉 冲 澄 清 池 剖 面 图
进水管
穿孔排泥管
配水筒
泥渣循环型澄清池
工作原理: 为充分发挥泥渣的接触絮凝作用,让泥渣在竖直方向不断循环, 通过循环运动捕捉水中的微笑絮粒,并在分离后去除。 按泥渣循环的动力的不同,可分为机械搅拌澄清池和水力循环 澄清池。 其中应用更多的是机械搅拌澄清池。
水质工程学——澄清池介绍
12水本2班 郭鹏飞小组
小组成员:
供15万人生活用水脉冲澄清池设计
1 前言1.1脉冲澄清池的特点:澄清效率高。
由于加混凝剂后的原水在稳流板下产生间歇性的剧烈旋流,促进混合反应。
底部配水系统,能使水流垂直上升和较好地均匀布于全池平面内,池体容积利用较充分。
另外,水流的脉冲作用,使悬浮泥渣层周期地得到上下运动,有利于保持均匀的浓度和加强悬浮层的活化,并使颗粒增加接触碰撞,有利于进一步结绒、提高进水效果。
池深较浅,一般为4-5米。
池体构造比加速澄清池简单便于布置,可做成圆形、矩形等各种形式。
无水下的机械设备,维修比较方便。
对水质、水量的变化较为敏感;同时脉冲反应、结绒等均在水下不易观察、掌握,故操作管理要求高。
1.2脉冲澄清池的组成脉冲澄清池主要是由脉冲发生器、配水稳流系统(中央落水渠、配水干渠、多孔配水支管、稳流管)、澄清系统(悬浮层、清水区、多孔集水管、集水槽)、排泥系统(泥渣浓缩室、排泥管)组成。
1.3脉冲澄清池参数设计要点(1)进水悬浮物含量一般<1000mg/L,短时间同允许达到5000-10000mg/L;(2)脉冲周期可采用30-40s,充放时间比为3:1到4:1之间;(3)池中总停留时间一般为1.0-1.3h;(4)清水区的平均上升流速一般采用0.7-1.0mm/s;(5)池总高度一般为4-5m,悬浮层高度为1.5-2.0m(从稳流板顶算起),清水区高度应为1.5-2.0m;(6)配水管最大孔口流速为2.5-3.0m/s;(7)配水管管底距池底高度为0.2-0.3m;(8)配水管管中心距为0.4-1.0m ; (9)稳流板缝隙流速为50-80mm/s ; (10)稳流板夹角一般采用60-90°。
1.4脉冲澄清池发生器分类按其工作原理脉冲发生器可分为真空式,虹吸式两大类;虹吸式又分为钟罩虹吸式和S 型虹吸式本设计采用的脉冲澄清池的发生器是钟罩式脉冲发生器。
其工作原理为:原水自水泵进入进水室,室内水位逐步上升,钟罩内空气逐渐被压缩,当水位超过中央管顶时,有部分原水溢流入中央管,由于溢流作用,将压缩在钟罩顶部的空气逐步带走,形成真空,发生虹吸。
真空室脉冲澄清池课程设计
真空室脉冲澄清池课程设计目录1绪论 ........................................................ - 1 -1.1前言................................................ - 1 -2 总体设计.................................................... - 1 -2.1 设计原始数据 ....................................... - 1 -2.2 基本参数 ........................................... - 1 -2.3 池体各部分尺寸计算................................. - 2 -2.3.1 各部分面积及停留时间....................... - 2 -2.3.2 真空室..................................... - 3 -2.3.3 配水系统................................... - 3 -2.3.4 集水系统................................... - 6 -3 结束语...................................................... - 7 -1绪论1.1前言作用及优缺点澄清池是集接触絮凝池和沉淀池于一体的构筑物,它通过将水中脱稳杂质通过碰撞结合成相当大的絮凝体然后再沉淀池内下沉,主要依靠活性污泥层阻留作用达到澄清的目的。
真空室脉冲澄清池是一种悬浮泥渣澄清池,具有占地面积小,布水较均匀,水处理效果较好,利于水厂的平面布置等优点。
但是,脉冲澄清池的排泥若不及时泥渣就会被带出水面,影响水质;而排泥频繁,不但悬浮区会造成破坏,对水质构成威胁,而且还耗水、耗药、耗能,对生产带来不利。
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机械加速澄清池机械搅拌澄清池属于泥渣循环型澄清池。
其池体主要由第一絮凝室、第二絮凝室及分离室三部分组成。
这种澄清池的工作过程 (见图3-14)为:加过混凝剂的原水由进水管1,通过环形配水三角槽2的缝隙流入第一絮凝室,与数倍于原水的回流活性泥渣在叶片的搅动下,进行充分地混合和初步絮凝。
然后经叶轮5提升至第二絮凝室继续絮凝,结成良好的矾花。
再经导流室III进入分离室IV,由于过水断面突然扩大,流速急速降低,泥渣依靠重力下沉与清水分离。
清水经集水槽7引出。
下沉泥渣大部分回流到第一絮凝室,循环流动形成回流泥渣,另一小部分泥渣进入泥渣浓缩室V排出。
机械搅拌澄清池的设计要点与参数汇列于下。
♦池数一般不少于两个。
♦回流量与设计水量的比为(3:1)-(5:1),即第二絮凝室提升水量为进水流量的3-5倍。
♦水在池中的总停留时间为1.2-1.5h。
第二絮凝室停留时间为0.5-1.Omin,导流室停留时间为2.5-5.Omin(均按第二絮凝室提升水量计)。
♦第二絮凝室、第一絮凝室、分离室的容积比=1:2:7。
为使进水分配均匀,现多采用配水三角槽(缝隙或孔眼出流)。
配水三角槽上应设排气管,以排除槽中积气。
♦加药点一般设于原水进水管处或三角配水槽中。
♦清水区高度为1.5-2.0m。
池下部圆台坡角一般为45°。
池底以大于5%的坡度坡向池中心。
♦集水方式宜用可调整的淹没孔环形集水槽,孔径20-3Omm。
当单池出水量大于400m3/h 时,应另加辐射槽,其条数可按:池径小于6m时用4-6条;直径为6~1Om时用6-8条。
♦根据池子大小设泥渣浓缩斗1-3个,小型池子可直接经池底放空管排泥。
浓缩室总容积约为池子容积的1%~4%。
排泥周期一般为0.5-1.Oh,排泥历时为5-60s。
排泥管内流速按不淤流速计算,其直径不小于1OOmm。
♦机械搅拌的叶轮直径,一般按第二絮凝室内径的70%-80%设计。
其提升水头约为0.05-0.lOm.♦搅拌叶片总面积,一般为第一絮凝室平均纵剖面积的10%-15%。
叶片高度为第一絮凝室高度的1/2-1/3。
叶片对称装设,一般为4-16片。
♦溢流管直径可较进水管小一号。
♦在进水管、第一及第二絮凝室、分离室、泥渣浓缩室、出水槽等处装设取样管。
♦ 澄清池各处的设计流速列于表3-7,供选用。
机械搅拌澄清池池体部分的计算 1.已知条件设计水量(含水厂自用水)335250/219/60.8/Q m d m h L s === 泥渣回流量按4倍设计流量计。
第二絮凝室提升流量35560.8304(/)0.304(/)Q Q L s m s ==⨯==提 水的停留时间 1.2t h =总第二絮凝室及导流室内流速150/v mm s = (以Q 提计) 第二絮凝室内水的停留时间0.6min t = 分离室上升流速21/v mm s = 2.设计计算 (1)池的直径 ① 第二絮凝室 面积2110.3046.08()0.05Q w m v ===提 直径1144 6.082.8()3.14w D m π⨯===壁厚取为0.05m ,则第二絮凝室外径为'110.052 2.80.1 2.9()D D m =+⨯=+=② 导流室面积采取 221 6.08()w w m == 导流室内导流板(12块)所占面积为:210.3A m =导流室和第二絮凝室的总面积为:'2221121()0.785 2.9 6.080.312.98()4D w A m πΩ=++=⨯++=直径 124412.984.1()3.14D m πΩ⨯===壁厚取为0.05m ,则导流室外径为:'220.052 4.10.1 4.2()D D m =+⨯=+=③ 分离室面积3w 2320.060860.8()0.001Q w m v === ④ 第二絮凝室、导流室和分离室的总面积2Ω '222232()60.80.785 4.274.65()4w D m πΩ=+=+⨯=⑤ 澄清池直径D 24474.659.8()3.14D m πΩ⨯===(2)池的深度① 池的容积V有效容积 '219 1.2263V Qt ==⨯≈3总(m ) 池内结构所占体积假定为 3014()V m =则池的设计容积 '3026314277()V V V m =+=+=② 池直壁部分的体积1W 池的超高取 00.3H m = 直壁部分的水深取 1 2.6H m = 223110.7859.8 2.6196()4W D H m π==⨯⨯=③池斜壁部分所占体积2W32127719681()W V W m =-=-=④池斜壁部分的高度2H由圆台体积公式 2222()3W R rR r H π=++式中 R ——澄清池的半径,m ,为4.9m ; r ——澄清池底部的半径。
2r R H =-代入上式得32222223330H RH R H W π-+-= 32222233 4.93 4.98103.14H H H -⨯+⨯-⨯=所以 2 1.5H m = ⑤池底部的高度3H池底部直径 229.82 1.5 6.8()d D H m =-=-⨯= 池底斜坡取5%,则深度3 6.80.050.050.17()22d H m =⨯=⨯=取30.15H m = ⑥澄清池总高度H01230.3 2.6 1.50.15 4.55()H H H H H m =+++=+++=(3)絮凝室和分离室 ①第二絮凝室高度4H 410.3040.6601.8()6.08Q t H m w ⨯⨯===提 ②导流室水面高出第二絮凝室出口的高度5H 5110.3040.69()3.14 2.80.05Q H m D v π===⨯⨯提, 取0.7m③导流室出口宽度1B导流室出口流速采用360/v mm s =导流室出口的平均半径为:'123 2.9 4.13.5()22D D D m ++=== 1330.3040.46()0.06 3.14 3.5Q B m v D π===⨯⨯提出口的竖向高度'110.4620.65()cos 45oB B m ==⨯=1B 的准确算法是:出口环形断面的直径 132122cos 45 4.122o B D D B =-⨯=- 出口环形过水断面面积为: 231111123.14 4.112.9 2.22A D B B B B B π⎛⎫==⨯-=- ⎪ ⎪⎝⎭又 230.3045.05()0.06Q A m v ===提 2115.0512.9 2.22B B =-,即2112.2212.9 5.050B B -+=2112.912.94 2.22 5.0512.9115.382 2.22 4.44B ±-⨯⨯±===⨯和0.43m取10.43B m =,此值与上述近似算法求出的0.46m 相近,其误差工程上是允许的。
④配水三角槽三角槽内流速取 40.25/v m s = 三角槽断面面积为: 2440.06080.122()220.25Q w m v ===⨯ 考虑今后水量的增加,三角槽断面选用:高0.75m ,底0.75m 。
三角槽的缝隙流速取50.4/v m s =,则缝宽 250.06080.011()4.360.4 3.14 4.36Q B m v π===⨯⨯⨯取2cm (式中4.36 2.920.73=+⨯,见图3-17)⑤第一絮凝室第一絮凝室上口直径为:'4120.75 2.9 1.5 4.4()D D m ==⨯=+=,实际采用4.24m 。
第一絮凝室的高度为:61254 2.6 1.50.7 1.8 1.6()H H H H H m =+--=+--= 伞形板延长线与斜壁交点的直径为: 5 2.12 1.6 3.142 3.47.12()2D m +-⎛⎫=⨯+= ⎪⎝⎭⑥回流缝泥渣回流量 3"440.06080.243(/)Q Q m s ==⨯= 缝内流速取 6150/v mm s = 缝宽 265"0.2430.072()0.15 3.147.12Q B m v D π===⨯⨯,取0.1m 。
⑦各部分的体积第二絮凝室的体积为:()222'21452142223()440.785 2.8(1.80.7)0.785(4.1 2.9) 1.827.3()V D H H D D H m ππ⎡⎤=++-⎢⎥⎣⎦=⨯⨯++-⨯=第一絮凝室如图3-20所示,其体积可分成两个圆台体计算(锥形池底的体积,考虑可能积泥,不计入)222212(1.60.16)(3.56 2.2 3.56 2.2)0.16(3.56 3.4 3.4 3.56)3337.84 6.244()V m ππ=⨯-⨯++⨯+⨯⨯++⨯=+=分离室的体积为:'3312()263(4427.3)192()V V V V m =-+=-+=⑧第二絮凝室、第一絮凝室及分离室的体积比 213::27.3:44:1921:1.6:7V V V ==(4)进水管(槽) ①进水管采用300d mm =的铸铁管,其管内流速为70.86/v m s = ②放空管和溢流管 采用200d =的铸铁管 ③出水槽采用穿孔环形集水槽 a .环形集水槽中心线位置取中心线直径6D 所包面积等于出水部分面积的45%,则得 2'236245%()44w D D ππ=-2260.4560.80.7850.785 4.2D ⨯=-⨯ 2627.360.78513.85D =-所以 641.217.25()0.785D m ==工程中采用67.8D m =b .集水槽断面取水量超载系数为1.5。
集水槽流量为:31111.50.0608 1.50.0456(/)22Q Q m s =⨯=⨯⨯=槽宽 0.40.4310.90.90.04560.262()B Q m =⨯=, 取0.3m槽起点水深为 30.750.750.322.5()B cm =⨯= 槽终点水深为 31.25 1.250.337.5()B cm =⨯=为安装方便,全槽采用:槽宽30.3B m =,槽高70.45H m =。
c .孔眼采取集水槽孔口自由出流,设孔口前水位为0.05m 。
孔眼总面积为:200.0743()f m ∑===孔眼直径采用25mm ,则单孔面积20 4.91f cm =孔眼总数 00743152()4.91f n f ∑==≈个 每槽两侧各设一排孔眼,位于槽顶下方200mm 处 孔距 622 3.147.80.32()152D S m n π⨯⨯===,工程上采用0.25S m =,以留有充分的余地。