环境水处理沉淀及过滤
水处理流程和工艺
水处理流程和工艺水处理是指对水进行物理、化学或生物处理,以去除其中的杂质、有害物质或改善水质特性的过程。
水处理流程一般包括预处理、混凝、沉淀、过滤、消毒等环节。
下面将详细介绍水处理的一般流程和工艺。
1.预处理预处理是水处理过程中的第一步,主要是去除水中的大颗粒物和可溶性有机物。
常见的预处理工艺包括:-滤网过滤:利用网孔大小过滤水中的大颗粒物,如砂、泥土等。
-预氧化:利用氧化剂对水中的有机物进行氧化,以使其易于去除。
-砂滤:通过砂滤器过滤水中的悬浮物和胶体物质。
2.混凝混凝是将水中的悬浮颗粒和胶体物质聚集在一起形成较大的团聚体,以便于后续的沉淀和过滤。
混凝的常用剂量包括:-无机混凝剂:如氯化铁、硫酸铝等,能与水中的悬浮颗粒和胶体物质发生化学反应,形成疏水性物质。
-有机混凝剂:如聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等,能通过电荷中和和聚集作用使悬浮物团聚。
3.沉淀沉淀是利用重力使聚集在混合物中的悬浮物下沉到底部,也称为固液分离。
常见的沉淀设备有:-沉淀池:通过缓慢流动的水将悬浮颗粒逐渐沉淀到池底,产生清水。
-浮选池:利用气泡在悬浮物颗粒表面的附着作用,使其上浮形成浮渣。
4.过滤过滤是将水中的固体颗粒通过滤材的孔隙排除的工艺过程。
常用的过滤设备和滤材包括:-砂滤器:利用砂滤料过滤水中的悬浮物和胶体颗粒。
-纤维滤料:利用纤维滤料过滤水中的微小颗粒和有机物。
-活性炭滤料:利用活性炭吸附水中的有机物、氯等。
5.消毒消毒是为了杀灭水中的细菌、病毒和其他微生物,以保证水的安全性。
常用的消毒方法包括:-氯消毒:将氯气或次氯酸钠加入水中,通过氧化作用杀灭微生物。
-臭氧消毒:将臭氧气体注入水中,通过臭氧氧化作用杀灭微生物。
-紫外线消毒:利用紫外线照射杀灭细菌、病毒等微生物。
除了上述的基本流程和工艺外,还有一些高级水处理工艺如反渗透、离子交换、电析等,用于特殊水质需求的处理,例如脱盐水处理、废水处理等。
总之,水处理的流程和工艺主要包括预处理、混凝、沉淀、过滤和消毒等环节,根据不同的水质特性和需求,可适当调整工艺流程和添加辅助剂,以达到水处理的目的。
污水处理中的沉淀和澄清工艺
污水处理中的沉淀和澄清工艺污水处理是保护环境和维护人类健康的重要环节。
其中,沉淀和澄清工艺是常见的污水处理过程。
本文将详细介绍这两种工艺及其在污水处理中的应用。
一、沉淀工艺沉淀是指通过重力作用使悬浮物颗粒沉降到底部的过程。
在沉淀工艺中,污水首先经过预处理,如格栅、砂池等,去除较大的固体颗粒和杂质。
然后进入沉淀池,通过调节水流速度和斜板倾角等参数,使颗粒悬浮物在池中停留一段时间。
在停留的过程中,重力作用使得颗粒逐渐沉降到底部形成污泥层,而相对清水则从出水口流出。
沉淀工艺主要适用于处理大颗粒污染物,如悬浮物、油脂等。
它在废水处理厂中广泛应用,通过去除污水中的悬浮物和颗粒物,减少了后续工艺的负担和污染物的排放。
同时,沉淀过程还可通过添加化学药剂来促进颗粒物的沉降速度,提高沉淀效果。
二、澄清工艺澄清是指通过物理化学的方法将悬浮物颗粒从溶液中除去的过程。
相比于沉淀工艺,澄清工艺更适用于处理较小颗粒的悬浮物,如胶体颗粒、抵抗沉降的悬浮物等。
常见的澄清工艺包括过滤、吸附和膜分离等方法。
过滤是通过将污水通过滤料,如砂滤池、活性炭等,使颗粒物被截留在滤料表面或孔隙中,达到澄清的效果。
吸附工艺则是利用材料表面的活性位点吸附污染物颗粒,例如利用活性炭吸附有机物。
膜分离工艺则是通过半透膜的选择性通透性,将污水中的悬浮物、溶解物等分离出来。
澄清工艺具有操作简单、高效、处理效果好的特点,被广泛应用于水处理厂、制药厂、电镀厂等行业。
同时,澄清工艺还可以与其他技术相结合,如氧化、还原等,实现对更复杂污水的处理。
三、沉淀和澄清工艺的比较沉淀和澄清工艺虽然有些相似之处,但在处理污水时有各自的适用场景。
沉淀工艺适用于处理较大颗粒、密度较大的污染物,处理过程相对简单,适合处理高浓度的污水。
而澄清工艺则更适合处理较小颗粒、溶解性物质较多的污水,处理效果更好且可以与其他工艺结合使用。
另外,沉淀工艺需要较大的处理空间,污泥产量也相对较多,对于后续污泥处理工艺提出了要求。
生活饮用水的主要处理工艺流程
生活饮用水的主要处理工艺流程生活饮用水的处理工艺流程是确保水源安全、提高水质的重要步骤。
下面将详细介绍生活饮用水的主要处理工艺流程,包括原水处理、混凝沉淀、过滤、消毒和水质监测等环节。
1. 原水处理原水处理是将自然水源(如河水、湖水、地下水)进行预处理,去除其中的悬浮物、浑浊物、有机物和微生物等。
常用的原水处理方法包括:1.1 水源筛选:通过格栅和滤网去除大颗粒悬浮物和杂质。
1.2 沉淀:将水源放置在沉淀池中,利用重力使悬浮物沉淀到底部。
1.3 调节pH值:根据原水的pH值进行调节,使其适合后续处理工艺。
1.4 混凝剂投加:投加混凝剂(如聚合氯化铝)使悬浮物凝结成较大颗粒。
2. 混凝沉淀混凝沉淀是将原水中的细小颗粒物和胶体物质会萃成较大颗粒,以便后续过滤处理。
主要包括以下步骤:2.1 混凝剂投加:在混凝池中投加适量的混凝剂,使悬浮物和胶体物质凝结成较大颗粒。
2.2 混凝搅拌:通过搅拌设备将混凝剂充分混合,促进颗粒的会萃。
2.3 沉淀:将混凝后的水体放置在沉淀池中,利用重力使颗粒沉淀到底部。
2.4 澄清水采集:从沉淀池的上层取出澄清水,即混凝沉淀后的水体。
3. 过滤过滤是将混凝沉淀后的水体通过过滤介质,去除残存的悬浮物、胶体物质和微生物等。
常用的过滤介质包括砂滤器、活性炭滤器和微滤器等。
过滤的步骤如下:3.1 砂滤:将混凝沉淀后的水体通过砂滤器,去除较大颗粒物和胶体物质。
3.2 活性炭吸附:将经过砂滤的水体通过活性炭滤器,去除有机物和异味。
3.3 微滤:将经过活性炭滤器的水体通过微滤器,去除微生物和细菌等。
4. 消毒消毒是为了杀灭水中的病原微生物,确保饮用水的安全性。
常用的消毒方法包括氯消毒、紫外线消毒和臭氧消毒等。
消毒的步骤如下:4.1 氯消毒:在水体中投加适量的氯化物(如氯气、次氯酸钠),杀灭水中的细菌和病毒。
4.2 紫外线消毒:将水体通过紫外线灯照射,破坏细菌和病毒的DNA结构,使其失去繁殖能力。
试述水处理技术的分类及方法
试述水处理技术的分类及方法水是人类及其他生物生存的必需品,但随着人类活动的增加,水污染问题逐渐加剧。
水处理技术的出现正是为了解决这一问题。
水处理技术可以分为许多不同的分类,本文将介绍其中的10个分类及方法,并对每个分类进行详细描述。
1.沉淀与过滤法沉淀与过滤法是最常见的水处理方法之一。
它通过将悬浮的杂质物与水分离来达到处理的效果。
具体来说,该方法通常涉及将水样倒入一个大容器中,加入化学试剂(如铁盐或铝盐),这些化学试剂与水中的杂质反应生成沉淀。
随后,运用过滤器和其他设备实现过滤并去除沉淀物。
这种方法适用于处理含沉淀物(如泥沙或颗粒物)较多的污水。
2. 活性炭吸附法活性炭吸附法是一种常用的水处理方法,它依靠活性炭的吸附性质去除水中的有机物。
活性炭吸附法在工业污染和饮用水处理方面有广泛的应用。
大多数情况下,将活性炭放置在过滤设备中,随后将造水样倒入其中。
活性炭会将水中的有机物吸附在其表面,因此净化造水样并去除其中的污染物。
3. 光化学氧化法光化学氧化法是一种利用紫外线产生高能光子,使硝酸盐等有害物质分解成无害物质的水处理方法。
它利用能量来分解水中的有机物和病原体。
这种方法在消毒和净化水的过程中非常有效,以免水中出现对人体或动物有害的物质。
4. 膜过滤法膜过滤法是将水通过一种膜进行过滤的方法。
这种方法的常用膜材料包括阳离子交流膜、阴离子交换膜、纳滤膜和超滤膜。
相对于传统的过滤方法,膜过滤法更为彻底和有效。
它可以除去更小的颗粒,从而大大提高水的质量。
5. 反渗透法反渗透法是将水通过一种半透膜滤过的方法。
当水流经半透膜时,大部分的氢氧化物离子、病原体和杂质离子因过滤层而排出,从而净化水质。
这种方法常用于海水淡化和饮用水净化。
6. 电离子交换法电离子交换法是通过用弱盐酸或弱碱溶液于强树脂上进行交换,达到去除水中离子的方法。
该方法适用于去除钠、钾、铵、硝酸盐、氯化物等有害离子,对于硬度水和高盐水尤为适用。
7. 氧化还原法氧化还原法是一种将已氧化的元素或物质还原至较小的氧化状态的化学反应。
水处理的基本流程
水处理的基本流程水处理是指对水质进行改善或净化的过程,以确保水的安全和适用性。
水处理的基本流程包括预处理、混凝沉淀、过滤、消毒和净化等环节。
首先,预处理是水处理的第一步,其目的是去除水中的杂质和悬浮物,以减少后续处理工艺的负担。
预处理包括沉淀、过滤和调节水质等环节。
沉淀是利用化学药剂将悬浮物沉降到水底,通过沉淀池或沉淀器去除水中的泥沙和浑浊物质。
过滤则是利用过滤介质将水中的颗粒物截留下来,常见的过滤介质有砂石、活性炭等。
调节水质则是通过加入化学剂来调整水的酸碱度和硬度,以便后续处理工艺的顺利进行。
其次,混凝沉淀是水处理的关键环节之一。
在预处理后的水中,仍然存在着很多微小的悬浮物和胶体颗粒,这些颗粒物会影响后续处理工艺的效果。
因此,需要通过混凝剂的作用,使这些微小颗粒凝聚成较大的团块,方便后续的沉淀和过滤。
混凝剂通常是阳离子或非离子的有机物,通过与水中的颗粒物发生化学反应,使其凝聚成较大的团块。
接下来是过滤环节,过滤是将水中的悬浊物和团聚物截留下来,以净化水质的过程。
常见的过滤介质有石英砂、活性炭、陶瓷滤芯等。
通过过滤,可以有效去除水中的微生物、胶体颗粒和有机物质,提高水质的透明度和纯净度。
然后是消毒环节,消毒是指利用化学药剂或物理手段杀灭水中的病原微生物,以确保水的卫生安全。
常见的消毒方法有氯气消毒、臭氧消毒、紫外线消毒等。
消毒的目的是杀灭水中的细菌、病毒和寄生虫,防止水传播疾病,保障饮用水的安全性。
最后是净化环节,净化是指对水质进行最后的处理,以确保水的口感和卫生指标符合要求。
净化包括去除异味、调节水质、提高水的口感等环节。
通过净化,可以使水质更加清澈透明,口感更加清甜,符合人们对于优质饮用水的需求。
综上所述,水处理的基本流程包括预处理、混凝沉淀、过滤、消毒和净化等环节。
每个环节都起着关键的作用,相互配合,共同完成对水质的改善和净化,确保水的安全和适用性。
水处理工艺的不断创新和完善,将为人们提供更加清洁、健康的饮用水,促进社会的可持续发展。
水处理分类
水处理分类水处理是指对水进行物理、化学或生物学等方法的处理,以达到使水质符合特定要求的目的。
根据处理方法的不同,可以将水处理分为以下几类:一、物理处理物理处理是指通过物理手段来改善水质的方法。
常见的物理处理方法包括过滤、沉淀、吸附和蒸馏等。
1. 过滤过滤是一种常见的物理处理方法,它通过过滤介质(如砂、石英砂等)来去除水中的悬浮物、胶体和微生物等。
通过选择合适的过滤介质和过滤速度,可以有效地去除水中的杂质和污染物。
2. 沉淀沉淀是利用颗粒物质在重力作用下沉降的原理,将水中的悬浮物和胶体等杂质沉淀下来。
常用的沉淀方法有静态沉淀和动态沉淀两种,可以根据水质的不同选择合适的沉淀方式。
3. 吸附吸附是指通过吸附剂吸附水中的污染物,从而改善水质的方法。
常用的吸附剂有活性炭、树脂等,它们能够吸附水中的有机物、重金属离子等有害物质,使水质得到改善。
4. 蒸馏蒸馏是将水加热至沸腾,然后通过冷凝使水蒸气重新凝结为液态水的过程。
蒸馏可以有效去除水中的溶解性无机盐、重金属离子和有机物等,得到纯净的水。
二、化学处理化学处理是通过使用化学药剂来改善水质的方法。
常见的化学处理方法包括加药调节pH值、加药消毒和加药沉淀等。
1. 加药调节pH值通过向水中加入适量的酸碱药剂,可以调节水的酸碱性,使其达到理想的pH值。
这样可以防止管道腐蚀和水垢生成,同时保护水质安全。
2. 加药消毒加药消毒是指向水中加入消毒剂,如氯化物、次氯酸钠等,以杀灭水中的细菌、病毒和其他微生物。
这样可以保证饮用水的卫生安全,防止水传播的疾病。
3. 加药沉淀通过向水中加入适量的沉淀剂,可以使水中的悬浮物、胶体等杂质沉淀下来。
这样可以净化水质,提高水的透明度和净化效果。
三、生物学处理生物学处理是利用生物活性物质(如微生物)对水质进行处理的方法。
常见的生物学处理方法包括生物滤池、生物接触氧化池和植物净化等。
1. 生物滤池生物滤池是一种利用微生物生物膜对水中有机物进行降解的处理方法。
水处理技术
水处理技术水处理技术是指对水进行处理、净化和回收的过程,以达到适用于不同用途的水质要求。
随着人口的增加和环境污染的加剧,对水资源的有效管理和利用变得尤为重要。
本文将介绍常见的水处理技术及其应用。
一、物理处理技术1. 沉淀沉淀是一种将悬浮在水中的固体颗粒沉淀到底部的物理处理方法。
通过控制水流速度和添加沉淀剂,可以有效地去除悬浮颗粒,使水变得清澈透明。
沉淀常用于污水处理厂和饮用水处理过程中。
2. 过滤过滤是利用过滤介质将水中的悬浮颗粒、胶体和溶解物质进行分离的物理处理方法。
常见的过滤介质有沙石、活性炭和陶瓷等。
通过不同过滤介质的组合和过滤速度的调控,可以实现对水中各种杂质的有效去除。
3. 离心离心是利用离心力将水中的悬浮物质分离出来的物理处理方法。
通过旋转设备,使悬浮微粒在离心力作用下沉积到离心设备的壁面,从而达到分离的目的。
离心技术广泛应用于污泥处理、饮用水净化和工业废水处理等领域。
二、化学处理技术1. 氧化氧化是指通过氧化剂与水中的有机物或无机物发生化学反应,使其转化为易于处理的物质。
常用的氧化剂有氯气、高锰酸钾和过氧化氢等。
氧化技术广泛应用于污水处理中,可以有效去除有机污染物和异味。
2. 沉淀剂沉淀剂是指能与水中的杂质发生反应产生沉淀物的物质。
常见的沉淀剂有氢氧化铁、氢氧化铝和硅酸盐等。
通过添加适量的沉淀剂并调节pH值,可以使水中的杂质沉淀下来,从而实现净化的目的。
3. 吸附剂吸附剂是一种能够吸附水中杂质的物质。
常见的吸附剂有活性炭、分子筛和离子交换树脂等。
通过选择合适的吸附剂和调节吸附条件,可以将水中的有机污染物、重金属离子和微量物质等去除。
三、生物处理技术1. 生物过滤生物过滤是利用生物膜将水中的有机物质进行降解和去除的一种生物处理技术。
通过在过滤介质上生长和附着微生物,使其对水中的有机物进行生物降解,从而净化水质。
生物过滤常用于饮用水处理和废水处理中。
2. 植物净化植物净化是一种利用植物生长和代谢作用将水中有机物质和无机物质去除的生物处理技术。
污水处理中的沉淀与分离技术
沉淀速度
沉淀速度取决于颗粒的粒径、密 度、形状以及水的流速和温度等 因素。一般来说,颗粒粒径越大
,沉淀速度越快。
沉淀效果
沉淀效果受到多种因素的影响, 如沉淀时间、沉淀池的设计和池 深等。增加沉淀时间和加深沉淀
池可以提高沉淀效果。
沉淀类型
01
自然沉淀
自然沉淀是将污水静置在沉淀池中,利用重力作用使悬浮颗粒自然下沉
详细描述
通过在河道中设置沉淀池和分离设施,去除水中的悬浮物、 油脂、胶体等杂质,改善水质,恢复生态平衡,提高河道的 自净能力,保障水体的健康。
05
沉淀与分离技术的发展趋 势
技术创新与改进
新型沉淀剂的开发
随着科技的发展,新型沉淀剂不断涌现,如高分子混凝剂 、有机高分子絮凝剂等,能够更有效地去除污水中的悬浮 物和重金属离子。
04
沉淀与分离技术的应用
在生活污水处理中的应用
总结词
生活污水处理中,沉淀与分离技术主 要用于去除悬浮物、油脂、胶体等杂 质,提高水质。
详细描述
通过物理和化学的方法,将污水中的 悬浮物、油脂、胶体等杂质进行沉淀 和分离,使水质得到改善,满足排放 标准或回收利用的要求。
在工业污水处理中的应用
总结词
多元化处理工艺
针对不同水质、水量、排放标准等需 求,开发多元化的污水处理工艺,以 满足个性化需求。
THANK YOU
感谢观看
,实现固液分离。这种方法的处理能力较小,适用于小规模污水处理。
02 03
絮凝沉淀
絮凝沉淀是在污水中加入絮凝剂,使悬浮颗粒凝聚成较大的絮状团,加 速其沉降分离。这种方法可以大大提高沉淀效果,适用于大规模污水处 理。
斜板沉淀
净水厂工艺流程
净水厂工艺流程净水厂工艺流程净水厂是指对自然水源进行处理,去除其中的杂质和污染物,使其达到国家饮用水卫生标准的设施。
净水厂的工艺流程较为复杂,一般包括了原水处理、混凝沉淀、过滤、消毒等多个步骤。
本文将对净水厂的工艺流程进行详细介绍。
1. 原水处理:净水厂的首要任务是对原水进行预处理,以去除其中的悬浮物、泥沙、有机物等。
首先,原水经过格栅过滤,去除大颗粒的杂质。
之后,原水经过沉淀池,加入混凝剂如聚合铝盐或聚合硅酸铝,使其中的悬浮物和浑浊物快速聚结沉降,以便后续处理。
2. 混凝沉淀:混凝沉淀是净水厂的核心处理步骤之一。
在这一步骤中,通过添加混凝剂和助凝剂,使原水中的溶解性物质和胶体物质聚结成较大的团块,以便后续处理。
混凝后的水通过沉淀池,使团块迅速沉降,分离出沉淀物。
清水经过上层溢流进行下一步处理。
3. 过滤:混凝沉淀后的水通过过滤器进行过滤。
过滤器一般采用砂滤或活性炭滤料,能够进一步去除水中的颗粒物、微生物、胶体物质等。
砂滤器通过多层砂料的过滤作用,使水质得到进一步提升。
而活性炭滤器则能去除水中的有机物和异味物质。
经过过滤器,水质达到一定的净化标准。
4. 消毒:经过过滤器处理后的水质已经较为清洁,但仍可能存在细菌、病毒等微生物。
为了杀灭这些微生物,保证水质的卫生安全,需要进行消毒处理。
常见的消毒方法有氯消毒、臭氧消毒和紫外线消毒等。
其中,氯消毒是最常见的方法,通过氯化剂如氯气或次氯酸钠的添加,将消毒剂与水中的微生物进行反应,达到杀菌的目的。
臭氧消毒和紫外线消毒则利用臭氧或紫外线的杀菌作用,对水进行处理。
5. 系统分配:经过消毒处理的水质已经符合国家卫生标准,可以作为饮用水供应给居民、企事业单位使用。
净水厂通过设立水箱和管网系统,将净化后的水分配到每个用户位置,确保居民和企业的用水需求。
综上所述,净水厂的工艺流程包括原水处理、混凝沉淀、过滤、消毒和系统分配等多个步骤。
每个步骤都有其特定的处理方法和设备。
污水处理中的沉降与过滤技术
污水处理中的沉降与过滤技术污水处理是保护环境、维护公共卫生的重要过程。
其中,沉降与过滤技术作为常用的处理方法,在去除污染物和净化水质方面起着关键作用。
本文将对污水处理中的沉降与过滤技术进行深入探讨,介绍其原理、应用和发展趋势。
一、沉降技术沉降是指将悬浮物质从水中分离出来的过程。
其主要依靠物质的比重差异以及重力的作用实现。
沉降技术通过合理设计沉淀池,并采用不同的方法来促进沉降作用,如改变水流速度、加入沉降剂等。
1. 沉降原理沉降原理基于物质的比重差异,将悬浮在水中的颗粒物质逐渐下沉至水底,从而实现固体与液体的分离。
较小粒径的颗粒物质沉降速度较慢,需要较长时间才能被沉淀。
因此,沉降效率受到颗粒物质的粒径和浓度的影响。
2. 沉降应用沉降技术应用广泛,常见于污水处理厂的预处理工序,用于去除污水中的悬浮物质、泥沙和颗粒物质。
在工业生产中,沉降技术也被用于处理含有高浓度颗粒污染物的废水,如冶金、矿山和化工行业的废水处理。
3. 沉降技术发展趋势随着科技的不断发展,沉降技术也在不断改进和创新。
例如,采用超声波、电场等技术可以增加悬浮物质的沉降速度,提高沉降效率。
此外,结合其他处理方法,如生物处理和化学处理,能够进一步提高沉降效果。
二、过滤技术过滤是指将水通过多孔材料或滤网过滤,以去除其中的固体颗粒和胶体物质的过程。
过滤技术基于物质的尺寸差异,将污染物截留在过滤介质中,而使洁净水通过。
1. 过滤原理过滤原理主要依靠过滤介质的孔径和表面形态来完成水质的净化。
当水经过过滤介质时,较大的颗粒和胶体物质被截留在过滤介质的表面,而水分子和较小颗粒则穿过过滤介质。
2. 过滤应用过滤技术广泛应用于家庭和工业环境中的水处理。
家庭中常见的过滤器通过滤芯过滤颗粒物质和异味,提供更干净的饮用水。
而在工业处理中,过滤技术被用于去除颗粒物质、胶体物质和微生物等污染物。
3. 过滤技术发展趋势随着技术的进步,过滤技术不断改进和创新。
例如,研发出更高效的过滤介质,如纳米材料和活性炭,能够更好地去除微小颗粒和有机污染物。
水厂常用净水处理工艺方法及应用效果
水厂常用净水处理工艺方法及应用效果水厂是保障城市居民饮水安全的重要设施,而水厂的净水工艺则是保证水质清洁、健康的重要环节。
目前常用的水厂净水处理工艺及应用效果包括絮凝-沉淀-过滤工艺、膜分离技术和活性炭吸附技术等。
下面将分别介绍这三种工艺及其应用效果。
一、絮凝-沉淀-过滤工艺絮凝-沉淀-过滤工艺是水厂净水处理的传统方法,主要包括絮凝、沉淀和过滤三个步骤。
1. 絮凝絮凝是利用絮凝剂将水中的浑浊物质和胶质颗粒凝聚成较大的絮凝体,为后续的沉淀和过滤提供条件。
絮凝剂一般采用铝酸铵、聚合氯化铝等化学物质。
2. 沉淀沉淀是将絮凝后的颗粒物质通过重力沉降至底部,以分离悬浮颗粒物。
常用的沉淀设备包括沉淀池和沉砂池。
3. 过滤过滤是将经过絮凝和沉淀处理后的水通过过滤介质,如砂滤层、活性炭层等,去除残余的悬浮颗粒、胶体和微生物,使水质更加清洁。
这种工艺主要适用于处理中小型水厂的地表水和地下水,其处理效果良好,可大大提高出水水质的透明度和澄清度,满足国家卫生标准。
二、膜分离技术膜分离技术是近年来较为先进的水处理技术,主要包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等技术。
1. 微滤微滤是利用孔径在0.1-10微米之间的微孔膜,实现对水中大颗粒物质和胶体颗粒的截留和分离。
微滤工艺适用于水中微生物的过滤,能有效去除水中的细菌、病毒等微生物。
2. 超滤3. 反渗透反渗透是利用半透膜对水中的溶解性无机盐和有机物质进行截留和分离,净化水质。
其处理效果非常好,能有效去除水中的氯离子、硫酸盐、硝酸盐等有害物质,获得纯净水。
膜分离技术具有处理水质稳定、操作简便、节能减排等优点,因此在城市工业废水处理、饮用水生产等领域得到广泛应用。
三、活性炭吸附技术活性炭吸附技术是利用活性炭对水中的有机物质、异味物质和难降解物质进行吸附和去除的工艺。
活性炭是一种多孔的吸附材料,具有大表面积和较强的吸附能力。
活性炭吸附工艺主要包括固定床吸附和流动床吸附两种形式。
其处理效果非常好,能有效去除水中的异味、色度、有机物质和部分重金属等有害物质,使水质更加纯净和健康。
水处理沉淀及过滤
平流式沉淀池
上流式沉淀池
导流板
穿孔挡板
出水堰
Q
沉淀区
进水区 பைடு நூலகம்泥区
出水区
出水区 沉淀区 进水区
Q 污泥区
.
圆形沉淀池污泥收集系统的照片
.
圆形沉淀池污泥收集系统的示意图
.
设计良好的挡板系统,进水区就在沉淀池的长 度方向上延伸约1.5米,进水区设计是否合理对 去除效率有很大影响。
如果进水区的设计不合理,进水流速将无法降 低到沉淀区的设计流速。进水区的长度不能加 到沉淀区的设计长度中去,两者的长度必须分 开设计。
一般沉淀池的长宽比介于2:1~5:1之间,而长度很 少超过100米。一般情况下,最少设计2个沉淀池。若 按照2个池设计,假定池宽12米,总表面积为1330m2: 1330m2/(2)(12m)=55m。
长宽比为55m/12m=4~5,符合一般沉淀池长宽比要求。
(2)确定沉淀池的深度:
沉淀池的总体积:V = Qt0 = 0.5 95 60 =2850m3。 沉淀池深度:H=V/As=2850/1330=2米。该深度不包括
在过渡区,0.5<Re<10,000,球体的拖拽系数可用下式近
似计算:
CDR 24eR31e/2 0.34
在静态层流情况下,Vs采用Stokes定理:
vs
g(s )d2 18
可设定V0 = (0.33~0.7) Vs。
.
(2)第二方法:絮凝沉淀实验室数据或中试数据
目前没有合适的数学关系式可用来描述II型沉淀。在沉淀 过程中,絮体颗粒持续地改变形状、尺寸与密度,因此不 能用Stokes公式计算。通常在实验室中用沉淀柱试验来获 得设计数据。
10种常见的水处理方法
• 1. 沉淀过滤法这是一种最原始的过滤方法,它是依靠水中微粒杂质的自身重量下沉来达到分离的目的。
常用于水中杂质颗粒较大的场所,如江河湖水的初步自然澄清过滤。
2. 蒸馏法蒸馏法是把水加热,变成气体,分出混入气相中的低沸点成分或飞沫成分,低沸点气体放于大气中。
不挥发性不纯物残留于液相中,成为浓缩液排出。
如此把水精制成高纯度的水。
此法耗电耗水量很大,且使用时需有人看守,使用不方便,现已较少使用。
3. 薄膜微孔过滤(MF)法薄膜微孔过滤法包括三种形式:深层过滤、筛网过滤、表面过滤。
深层过滤是以编织纤维或压缩材料制成的基质,利用隋性吸附或是捕捉方式来留住颗粒,如常用的多介质过滤或砂滤;深层过滤是一种较为经济的方式,可去除98%以上的悬浮固体,同时保护下游的纯化单元不会被堵塞,因此通常做为预处理。
表面过滤则是多层结构,当溶液通过滤膜时,较滤膜内部孔隙大的颗粒将被留下来,并主要堆积在滤膜表面上,如常用的PP纤维过滤。
表面过滤可去除99.9%以上的悬浮固体,所以也可作为预处理或澄清用。
筛网滤膜基本上是具有一致性的结构,就象筛子一般,将大于孔径的颗粒,都留在表面上(这种滤膜的孔量度是非常精准的),如超纯水机终端使用的用点保安过滤器;筛网过滤微孔过滤一般被置于纯化系统中的最终使用点,以去除最后的残留微量树脂片、碳屑、胶体和微生物。
4、活性炭吸附法活性炭依靠吸附和过滤作用主要去除水中的异色、异味、余氯、残留消毒物等有机物杂质。
5. 电渗析渗析是一种物理现象。
如将两种不同浓度的盐水,用一张渗透膜隔开,浓度高的盐水中的溶质如无机盐离子通过膜向浓度低的盐水中渗透,这个现象就是渗析。
这种渗析是由于含盐量浓度不同而引起的,称为浓差渗析。
因为是以浓度差作为推动力,扩散速度始终是比较慢的。
如果要加快这个速度,就可以在膜的两边加一直流电极。
电解质在电场的作用下,会加快迁移(qiānyí)的速度,这就称为电渗析。
电渗析耗电量大,且渗析膜片易坏,在反渗透技术出现后已很少使用。
污水处理中的物理化学方法
污水处理中的物理化学方法污水处理是保障城市环境卫生和人民健康的重要工作。
物理化学方法作为污水处理的关键环节,通过物理和化学相结合的手段,有效地去除污水中的有害物质,提高水质。
本文将介绍污水处理中常用的物理化学方法,以及其原理和应用。
一、沉淀法沉淀法是利用沉淀作用将悬浮物和溶解物从污水中分离的一种方法。
其中,常见的物理化学沉淀法有:加药混凝、絮凝和沉淀。
1. 加药混凝加药混凝是通过加入混凝剂,使水中的悬浮颗粒和胶体颗粒聚集成较大的沉淀物,从而实现去除污染物的目的。
常用的混凝剂有铁盐类、铝盐类和高分子聚合物等。
2. 絮凝絮凝是指通过加入絮凝剂,使微小的悬浮物聚集成为可识别的颗粒,进而更容易被沉淀或过滤。
常见的絮凝剂有聚丙烯酰胺、聚合氯化铝等。
3. 沉淀沉淀是指利用重力作用将聚集后的物质从水中沉降出来。
通过合理的沉淀装置和设备,可以大大提高沉降效率和去除率。
二、吸附法吸附法是利用材料对污水中的有机物、颗粒物等进行吸附,以达到净化目的的方法。
常见的物理化学吸附法有活性炭吸附和吸附树脂吸附。
1. 活性炭吸附活性炭具有较大的比表面积和强大的吸附能力,可以有效吸附溶液中的有机物、色素、重金属等,从而实现水体净化。
应用广泛的活性炭有颗粒状活性炭和颗粒状活性炭。
2. 吸附树脂吸附吸附树脂是一种高分子化合物,通过静态或动态吸附的方式,将溶液中的有机物、阴离子、阳离子等吸附在其表面,从而达到净化水质的效果。
常见的吸附树脂有阴离子交换树脂、阳离子交换树脂和混床树脂等。
三、氧化还原法氧化还原法是通过氧化和还原的反应,使污水中的有机物和无机物转化为无害物质的方法。
常见的物理化学氧化还原法有氯化铁氧化法和高级氧化法。
1. 氯化铁氧化法氯化铁氧化法通过加入氯化铁,将污水中的有机物氧化为易于沉淀或过滤的物质。
这种方法操作简单、效果明显,被广泛应用于水处理厂和工业企业。
2. 高级氧化法高级氧化法是指通过增加氧化剂的氧化性,增强氧化反应的速度和效果。
污水处理沉淀及过滤技术
污水处理沉淀及过滤技术摘要:目前,对污水处理的分析主要集中在如何去除污染物上,对沉淀过滤技术的认识还不够。
污水处理分为污染物去除和污染源迁移两种,对于有机化合物,如付费化学品,通常采用生化方法;对于重金属超标和活性污泥,采用沉淀和过滤。
关键词:污水处理;沉淀;过滤技术1污水处理沉淀技术1.1硅藻土技术硅藻土是放射虫或藻类沉积的硅质沉积岩。
它广泛分布于内陆地区,这使得凹凸棒石的使用成为可能。
凹凸棒石具有疏松的多孔结构。
除了一般的吸附作用外,它还可以收集污水中的悬浮固体,如病毒感染和过量重金属。
在具体应用中,凹凸棒石主要是通过建造浮层来解决流动水质问题。
这种处理方法不仅可以起到过滤的作用,而且可以去除水环境中的悬浮物。
研究表明,凹凸棒石用于印染厂污水处理时,污水综合去除率接近75%,黑色素综合污泥负荷超过90%。
凹凸棒土具有稳定的物理性质,能解决各种污水。
除一般城市生活污水外,还可解决酸碱化工厂污水。
利用凹凸棒土的膨胀性,结合微生物滤纸、应付账款等加工技术,可以创造更高的去除效率。
1.2高效沉淀池在污水中的应用为解决该水利工程的用水问题,选择了高密度沉淀池,并对其技术改造进行了分析。
对高密度沉淀池处理工艺进行改造后,发现沉淀污水出水浊度大大提高,生物滤池反洗时间由30小时调整为36小时,对节能减排造成明显危害。
高密度沉淀池是集斜板沉淀池、沉淀和污泥提取全过程于一体的一种有效的污水处理构筑物,特别是用于解决我国北方水利工程中积累的超低温低浊度水。
在配制和运行中,应注意排水均匀性的选择、絮凝剂和混凝剂的加入方式和污泥量的选择、斜管沉淀池沉淀区水平组合的平衡以及污泥自流主要参数的选择。
该元件对于高密度沉淀池的正常运行至关重要。
一座污水处理厂已升级、扩建和翻新。
作为高度解决方案的一部分,已创建新的高密度沉淀池和滤布过滤器。
出水水质可以稳定达到GB18918—2002中的一级A标准,部分指标甚至高于一级A标准。
环境工程的水处理技术
环境工程的水处理技术在环境保护和可持续发展的大背景下,水处理技术在环境工程领域发挥着重要作用。
水处理技术的应用可以有效地净化污水、废水,保护水资源,维护生态平衡。
本文将介绍环境工程中常用的水处理技术,包括物理处理、化学处理和生物处理。
一、物理处理物理处理是水处理技术的一种基础方法,主要通过固体液体分离的原理去除水中的固体颗粒和悬浮物质。
常见的物理处理方法包括沉淀、过滤和吸附等。
沉淀是利用颗粒物质由于重力作用而沉降的过程。
通过将污水静置或采用沉淀池等设备,使悬浮物质自然沉淀,从而达到固液分离的目的。
过滤是通过选择性地通过滤料,将水中的悬浮固体截留下来。
常见的过滤材料有砂子、活性炭等。
过滤不仅可以去除悬浮物,还可以去除细菌、病毒等微生物。
吸附是利用吸附剂对水中溶解的有机物、重金属等物质进行吸附,从而去除水中的污染物。
常见的吸附剂有活性炭、沸石等。
二、化学处理化学处理是水处理技术中常用的一种方法,通过添加化学药剂改变水的性质,进而去除污染物。
常见的化学处理方法包括混凝、氧化、中和和沉淀等。
混凝是指通过添加混凝剂,使水中的悬浮物、胶体等微小颗粒凝聚成较大的絮凝物,并易于沉淀或过滤。
常用的混凝剂有铝盐、聚合氯化铝等。
氧化是指通过氧化剂将水中的有机物质氧化降解,从而达到去除的目的。
常用的氧化剂有高锰酸盐、次氯酸钠等。
中和是指通过加入酸碱中和剂,将水中过多的酸或碱中和至适当的pH值范围。
可以实现水的酸碱平衡,防止酸碱对环境的损害。
沉淀是指通过添加沉淀剂形成沉淀,将水中的溶解性物质转化为固体颗粒,从而沉降或过滤。
常用的沉淀剂有氢氧化钙、聚合硅酸铝等。
三、生物处理生物处理是一种利用微生物的作用,对水中有机物进行降解和转化的处理方法。
常见的生物处理方法包括生物滤池、活性污泥法和植物净化等。
生物滤池是通过填充介质,使水通过微生物附着在介质表面,利用微生物分解有机物质和氧化物质。
常见的填充介质有沙子、砾石等。
活性污泥法是指采用一种特殊的微生物菌群,将污水中的有机物质通过好氧或厌氧条件下的降解和转化,达到净化水的目的。
污水处理中的沉淀与过滤技术应用
随着环保意识的增强,污水处理技 术也在不断追求更加环保和可持续 的发展模式,减少对环境的影响。
技术改进与创新
1 2
新材料的应用
通过研发和应用新型材料,可以改进沉淀与过滤 设备的性能,提高处理效果和设备使用寿命。
工艺流程优化
通过对现有沉淀与过滤工艺的优化和改进,可以 提高处理效率,降低能耗和化学药剂的用量。
选择依据
01
02
03
悬浮物性质
根据悬浮物的颗粒大小、 比重等性质选择合适的沉 淀或过滤技术。
处理要求
根据出水水质要求、处理 规模和处理成本等因素综 合考虑选择。
场地条件
根据场地大小、地形等因 素选择合适的沉淀或过滤 技术。应用实例沉淀池
在城市污水处理厂中,沉淀池常 用于去除污水中的大颗粒悬浮物 ,如泥沙、砾石等。
污水处理中的沉淀与过滤技术 应用
汇报人:可编辑
2024-01-04
目
CONTENCT
录
• 引言 • 沉淀技术 • 过滤技术 • 沉淀与过滤技术的比较与选择 • 技术发展与展望
01
引言
研究背景
污水处理是环境保护的重要环节,随着工业化和城市化的快速发 展,污水排放量不断增加,对环境造成严重威胁。
沉淀与过滤技术是污水处理中的常用技术,能够有效去除污水中 的悬浮物、有机物、重金属等污染物,提高水质。
研究目的
研究沉淀与过滤技术在污水处理中的应用现状、存 在的问题及解决方案。
比较不同沉淀与过滤技术的优缺点,为实际应用提 供参考。
探讨沉淀与过滤技术的发展趋势和未来研究方向。
02
沉淀技术
沉淀原理
沉淀原理
沉淀是利用重力作用使比重较 大的悬浮颗粒下沉,实现固液 分离的过程。在污水处理中, 沉淀技术主要用于去除悬浮物 、重金属等物质。
水处理的三大方法
水处理的三大方法
水是人类生活中必不可少的资源,但是随着人口的增加和工业化的发展,水污染问题也越来越严重。
为了保护水资源,我们需要采取一些有效的水处理方法。
本文将介绍三种常见的水处理方法。
一、物理处理
物理处理是指通过物理手段去除水中的杂质和污染物。
常见的物理处理方法包括过滤、沉淀、蒸馏等。
其中,过滤是最常见的物理处理方法,通过过滤器将水中的杂质和污染物过滤掉,使水变得更加清澈。
沉淀是指将水中的悬浮物通过重力沉淀到底部,从而去除水中的污染物。
蒸馏是将水加热至沸点,然后将水蒸气冷凝成液体,从而去除水中的溶解物和杂质。
二、化学处理
化学处理是指通过化学反应去除水中的污染物。
常见的化学处理方法包括氧化、还原、沉淀等。
其中,氧化是将污染物氧化成无害物质,常用的氧化剂有氯气、臭氧等。
还原是将污染物还原成无害物质,常用的还原剂有亚硫酸盐、硫酸亚铁等。
沉淀是将水中的污染物通过化学反应形成沉淀物,从而去除水中的污染物。
三、生物处理
生物处理是指利用微生物去除水中的污染物。
常见的生物处理方法
包括生物滤池、活性污泥法等。
其中,生物滤池是将水通过滤池,让微生物在滤料上生长繁殖,从而去除水中的污染物。
活性污泥法是将水和活性污泥混合,让微生物在污泥中生长繁殖,从而去除水中的污染物。
物理处理、化学处理和生物处理是常见的水处理方法。
不同的处理方法适用于不同的水质和污染物,我们需要根据实际情况选择合适的处理方法,保护水资源,保障人类健康。
水处理方法
水处理方法1、沉淀物过滤法沉淀物过滤法的目的是将水源内之悬浮颗粒物质或胶体物质清除干净。
这些颗粒物质假如没有清除,会对透析用水其它精密的过滤膜造成破坏或甚至水路的堵塞。
这是最古老且最简单的净水法,所以这个步骤常用在水纯化的初步处理,或有必要时,在管路中也会多加入几个滤器(filter)以清除体积较大的杂质。
滤过悬浮的颗粒物质所使用的滤器种类很多,例如网状滤器,沙状滤器(如石英沙等)或膜状滤器等。
只要颗粒大小大于这些孔洞之大小,就会被阻拦下来。
对于溶解于水中的离子,就无法阻拦下来。
假如滤器太久没有更换或清洗,聚积在滤器上的颗粒物质会愈来愈多,则水流量及水压会渐渐削减。
人们就是利用入水压与出水压差来判定滤器被堵塞的程度。
因此滤器要定时逆冲以排出聚积其上的杂质,同时也要在固定时间内更换滤器。
沉淀物过滤法还有一个问题值得注意,由于颗粒物质不断被阻拦而聚积下来,这些物质面或许有细菌在此繁殖,并释放毒性物质通过滤器,造成热原反应,所以要常常更换滤器,原则上进水与出水的压力落差上升达到原先的五倍时,就需要换掉滤器。
2、硬水软化法硬水的软化需使用离子交换法,它的目的是利用阳离子交换树脂以钠离子来交换硬水中的钙与镁离子,以此来降低水源内之钙镁离子的浓度。
其软化的反应式如下:Ca2++2NaEX→CaEX2+2Na+1Mg2++2NaEX→MgEX2+2Na+1式中的EX表示离子交换树脂,这些离子交换树脂结合了Ca2+及Mg2+之後,将原来含在其内的Na+离子释放出来。
树脂基质(resinmatrix)内藏氯化钠,在硬水软化的过程中,钠离子会渐渐被使用耗尽,则交换树脂的软化效果也会渐渐降低,这时需要作还原(regeneration)的工作,也就是每隔固定时间加入特定浓度的盐水,一般是10%,其反应方式如下:CaEX2+2Na+(浓盐水)→2NaEX+Ca2+MgEX2+2Na+(浓盐水)→2NaEX+Mg2+假如水处理的过程中没有阳离子的软化,不只是逆渗透膜上会有钙镁体的沉积以致降低功效甚至破坏逆渗透膜,长期饮用也简单得到硬水症候群。
混凝、沉淀、过滤、消毒流程的认识和总结
混凝、沉淀、过滤、消毒流程的认识和总结下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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Vs=h/t0=h/(V/Q)=hQ/(lw h)=Q/(lw) 而(lw)即为沉淀池的表面积(As) A 这表明平流式沉淀池的去除效果
h
与池的深度无关。
Vl Vs
l
平流式沉淀池的去除效果为什么与深度无关?
当颗粒沉降速率Vs大于或等于溢流率V0时,去除该颗 粒所需的沉淀池颗粒仅为h/2,如果深度较大时则沉降
沉降速率为V0/4的颗粒,有1/4的比例会被去除。在沉
淀池中溢流率设计值为V0,沉降速率为Vs时,颗粒的
去除率P为:
A
P = Vs/V0。
Vl
h
V0/2
理想沉淀池
中部分颗粒 h 去除情况示 意图
V0/2
V0
l
Example 1
一平流式沉淀池,其溢流率为17m3/(d.m2),希望去除沉 降速率分别为0.1mm/s, 0.2mm/s和1mm/s的颗粒。试计算 在理想沉淀池中不同沉降速率颗粒的去除率。
溢流率(overflow rate):水的上升速率 ,有 时也称为表面负荷率,单位为m3/(d • m2),表 示单位面积上的流量( m3/d)。可以看成每天 每平方米的沉淀池表面积上所流经的水量,与 负荷类似。与液体速率相同(m/s)。
理想的平流式沉淀池符合以下三个假设:
① 颗粒与水流的流速均匀地分布在沉淀池截面上;
典型的堰溢流率
絮体类型 轻铝盐絮体(低浊度水) 重铝盐絮体(高浊度水) 石灰软化产生的重絮体
堰溢流率/[m3/d.m2] 143~179 179~268 268~322
2.6.2 沉淀原理
表面积As
沉淀区设计需要了解两个
液体
重要参数:絮体沉降速率
V0
Vs
Vs 和 沉 降 池 运 行 的 设 计 速 率 V0 。 颗 粒 向 下 沉 降 的 同 时,水流垂直地上升。
第二章 水处理
2.6 沉淀 (1)概述
在沉淀池(或叫澄清池)中,在一定时间内沉淀下来的颗 粒可以被去除。沉淀池通常为矩形或圆形,水流可以是辐 流式或上流式。尽管沉淀池的形式不同,但是其设计上一 般分成四个区域:进水区、沉淀区、出水区和污泥储存区。
设置进水区的目的是使水流均匀分布,且使悬浮颗粒通过 截面进入沉淀区。进水区包括一系列进水管和挡板。挡板 设置在沉淀池1m以下并延伸到池底。在挡板系统后面,水 流依进水构造的不同,呈现不同的流动形式,在某些点水 流呈均匀分布且水的流速减慢到沉淀区的设计流速。在这 些点,进水区终止,沉淀区开始。
平流式沉淀池
上流式沉淀池
导流板
穿孔挡板
出水堰
Q
沉淀区
进水区 污泥区
出水区
出水区 沉淀区 进水区
Q 污泥区
圆形沉淀池污泥收集系统的照片
圆形沉淀池污泥收集系统的示意图
设计良好的挡板系统,进水区就在沉淀池的长 度方向上延伸约1.5米,进水区设计是否合理对 去除效率有很大影响。
如果进水区的设计不合理,进水流速将无法降 低到沉淀区的设计流速。进水区的长度不能加 到沉淀区的设计长度中去,两者的长度必须分 开设计。
② 颗粒均匀分布,沉速不变,等速下沉,水平分 速等于v;
③ 任何颗粒只要接触到池底就认为被去除。
理想的平流式沉淀池中颗粒去除情况
假设一颗粒在A点,若要将其从水中去除,则该颗粒需 要有足够大的沉降速度,以确保在水流通过沉淀池的 停留时间内能够到达沉淀池的底部,即沉降速度至少 应该等于沉淀池的深度除以停留时间:Vs=h/t0。
V0 = Q/As 颗粒从沉降池底部去除而
V1
Vs
不会随出水流走的条件: 沉淀颗粒 Vs > V0。设计中需要确定
颗Hale Waihona Puke 的沉降速率,并将溢流速Q,颗粒+液体
流率设定为较低的数值。
上流式沉淀池中的沉降情况 V1-水流速率;Vs-颗粒的最终沉降速率
对于上流式沉降池, V0 = 50% ~ 70% Vs。
2.6.3 Vs的确定方法
在设计理想沉淀池时,首先需要确定欲被去除颗粒的沉 降速率( Vs),然后设定溢流率( V0)的值小于或等于 Vs。对于不同类型的颗粒,其沉降速率的确定方法不同。 颗粒的沉淀类型通常氛围以下三种: ① I型沉淀:颗粒以一定的沉降速率独立地沉淀。这些颗 粒在沉淀过程中互不干扰,其形状、尺寸和质量均不会 改变,下降速率也不改变。即颗粒以单一的形态沉降且 在沉降期间不会发生絮凝或被其它颗粒粘附,例如沙与 砾石的沉淀。常见于沉沙池、预沉池中。 ② II型沉淀:沉淀过程中颗粒会发生絮凝作用,其形状、 尺寸和质量会不断地改变,下降速率也会变化。常见于 铝、铁的混凝过程、初级沉淀池等。
Solution: 转换单位: V0 = 17m3/(d.m2) = 0.2mm/s; (1)Vs = 0.1mm/s < V0,去除率P = 0.1/0.2 =50% (2)Vs = 0.2mm/s = V0,去除率P = 100%(理想情况下) (3) Vs = 1mm/s > V0,去除率P = 100%,,所有颗粒可 以被轻易地除去。
速率等于V0的颗粒将无法完全去除。不过在较低深度 处进入沉淀池的颗粒,可以到达底部,所以会发生部
分去除的现象。
A Vl
h/2
Vs
l
A 2h
Vl Vs
l
平流式沉淀池部分去除发生的原因?
与上流式沉淀池不同,在平流式沉淀池中Vs<V0的颗粒 仍有部分能够去除。例如,沉降速率为V0/2的颗粒均 匀地进入沉降区,将有50%的颗粒会被去除。同样,
污泥储存区的构造和深度取决于清泥方式、清 泥频率和估计的污泥量等参数。所有这些参数 都可以估算。
如果沉淀池足够长,则储存深度可由池的底部 深度提供,否则必须在进水末端设置污泥斗。
在沉淀池内水流回经过很大的面积。流速缓慢。如果 澄清水的输出管道设置在沉淀池的末端,所有的水将 会冲进管道,在沉淀池内形成较高流速,从而导致已 经沉淀的絮体上升,并混入出水中。絮体洗出的现象 称为“冲洗”(scouring)。产生的原因之一是出水区 的设计不合理。较理想的方式是设计一系列水槽,以 提供较大的面积使水流通过,并减少沉淀池中靠近出 水区水流的速度。这些水槽称为堰(weirs)。在堰的 后面再将水流导入中央处的渠或管道,输送沉淀后的 出水。与轻颗粒相比,重颗粒所需要的堰较短。