生化沉淀池的工作原理是
3.沉淀理论
u 与μ成反比,μ随水温上升而下降;即沉速受水 温影响,水温上升,沉速增大。
S
18
四、沉淀池工作原理 为了便于说明沉淀池的工作原理以及 分析水中悬浮颗粒在沉淀池内运动规律, Hazen和Camp提出了理想沉淀池的概念。 理想沉淀池划分为4个区域,即进口区域、 沉淀区域、出口区域及污泥区域。
19
沉淀试验数据
沉淀时间 t,min Pi=ci/c0 表观去 除率 E=1-Pi u=H/t, cm/min η 0 1 15 0.96 30 0.81 45 0.62 60 0.46 90 0.23 180 0.06
31
解:(1)计算各沉淀时间相应的沉速u, 表观去除率E (2)以Pi为纵坐标,u为横纵标作图得沉淀曲线: P-u曲线 (3)图解计算各沉速下的总去率,u0=3.0为例,小 于此沉速的颗粒与全部颗粒之比P0=0.67, 积分项等于各矩形面积之和。
上澄水 自由沉淀带
水深
絮凝干涉沉淀带
B
成层沉淀带
C
时间t
压缩沉淀D
沉淀过程示意图
10
三、自由沉淀及分析 颗粒为球形
分 析 的 假 定
沉淀过程中颗粒的大小、形状、重量 等不变
颗粒只在重力作用下沉淀,不受器壁和 其他颗粒影响。
静水中悬浮颗粒开始沉淀时,因受重力作用 产生加速运动,经过很短的时间后,颗粒的 重力与水对其产生的阻力平衡时,颗粒即成 等速下沉。
作如下假设 (1) 沉淀区过水断面上各点的水流速度均 相同,水平流速为ν; (2) 悬浮颗粒在沉淀区等速下沉,下沉速 度为u; (3) 在沉淀区的进口区域,水流中的悬浮 颗粒均匀分布在整个过水断面上; (4) 颗粒一经沉到池底,即认为已被去除。
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二级处理污水生化处理介绍及工艺图
二级处理污水生化处理介绍及工艺图引言概述:
二级处理是指对污水进行生化处理,以去除其中的有机物质和氮磷等营养物质,使其达到排放标准。
本文将介绍二级处理的基本原理、工艺流程和工艺图,并详细阐述五个大点:曝气池、沉淀池、好氧池、厌氧池和二沉池。
正文内容:
1. 曝气池
1.1 曝气池的作用:通过向污水中注入空气,提供氧气供给微生物进行生化反应。
1.2 曝气池的结构:通常由曝气装置、搅拌器和曝气池本体组成。
2. 沉淀池
2.1 沉淀池的作用:通过减慢污水流速,使悬浮物沉淀到底部,净化污水。
2.2 沉淀池的结构:通常由进水管、出水管和污泥排放管组成。
3. 好氧池
3.1 好氧池的作用:在曝气的条件下,利用好氧微生物对有机物进行降解和氧化。
3.2 好氧池的结构:通常由进水管、出水管、曝气装置和搅拌器组成。
4. 厌氧池
4.1 厌氧池的作用:在缺氧的条件下,利用厌氧微生物对有机物进行降解,产生甲烷等实用产物。
4.2 厌氧池的结构:通常由进水管、出水管和搅拌器组成。
5. 二沉池
5.1 二沉池的作用:通过减慢污水流速,使悬浮物沉淀到底部,净化污水。
5.2 二沉池的结构:通常由进水管、出水管和污泥排放管组成。
总结:
综上所述,二级处理是一种常用的污水处理方法,通过曝气池、沉淀池、好氧池、厌氧池和二沉池等工艺单元,对污水进行生化处理,以去除其中的有机物质和氮磷等营养物质。
这些工艺单元相互配合,形成一个完整的处理系统,能够有效地净化污水,使其达到排放标准。
通过本文的介绍,读者对二级处理的原理和工艺图有了更深入的了解。
二级处理污水生化处理介绍及工艺图
二级处理污水生化处理介绍及工艺图污水处理是保护环境和人类健康的重要措施之一。
在污水处理过程中,生化处理是常用的一种方法。
本文将详细介绍二级处理污水生化处理的原理、工艺流程和工艺图。
一、生化处理原理生化处理是利用微生物对有机物进行降解和转化的过程。
在二级处理中,主要采用好氧生物处理工艺。
好氧生物处理是指在含氧环境下,利用微生物对有机物进行降解和氧化,最终将有机物转化为无害物质。
二、生化处理工艺流程二级处理污水生化处理一般包括预处理、好氧生物处理和沉淀过程。
下面将详细介绍每个步骤的具体内容。
1. 预处理:预处理是为了去除污水中的大颗粒物、悬浮物和沉淀物等,以减少对后续处理单元的负荷。
常用的预处理方法包括格栅、砂池和沉砂池等。
2. 好氧生物处理:好氧生物处理是通过微生物对有机物进行降解和氧化的过程。
常见的好氧生物处理工艺包括活性污泥法、生物膜法和固定床法等。
在这些工艺中,微生物通过吸附、吸附和生物化学反应等方式,将有机物降解为二氧化碳和水等无害物质。
3. 沉淀过程:沉淀过程是将处理后的污水中的悬浮物和生物污泥进行分离的过程。
常用的沉淀设备包括沉淀池和沉淀槽等。
在沉淀过程中,悬浮物和生物污泥会沉淀到底部,而清水则从上部流出。
三、生化处理工艺图下面是二级处理污水生化处理的工艺图示例:1. 预处理工艺图:格栅-砂池-沉砂池格栅:将污水中的大颗粒物和悬浮物通过网格过滤掉。
砂池:将污水中的沙子和细小颗粒物通过沉淀分离。
沉砂池:将污水中的重质悬浮物和沉淀物通过沉淀分离。
2. 好氧生物处理工艺图:活性污泥法进水口:将预处理后的污水引入活性污泥反应池。
活性污泥反应池:在反应池中,微生物通过吸附和生物化学反应将有机物降解为无害物质。
出水口:将处理后的污水从反应池中排出。
3. 沉淀过程工艺图:沉淀池进水口:将处理后的污水引入沉淀池。
沉淀池:在沉淀池中,悬浮物和生物污泥通过重力沉淀到底部。
出水口:将清水从沉淀池的上部流出。
二级处理污水生化处理介绍及工艺图
二级处理污水生化处理介绍及工艺图污水处理是指将污水中的有害物质经过一系列的物理、化学和生物处理过程,使其达到国家排放标准,保护环境和人类健康的过程。
其中,生化处理是一种常见的污水处理方法,通过利用微生物的代谢能力,将有机物质转化为无机物质,从而达到净化水质的目的。
一、生化处理的原理生化处理是利用生物膜或者悬浮生物群落中的微生物,通过吸附、降解、转化等作用,将污水中的有机物质和氮、磷等无机物质转化为无害的物质。
生化处理通常分为一级处理和二级处理,其中二级处理是在一级处理的基础上进一步净化污水。
二、二级处理污水生化处理工艺图二级处理的污水生化处理工艺图如下:1. 水解酸化池:该池主要是将有机物质在酸性条件下进行水解,产生易生物降解的有机物质,为后续的生物降解提供有机负荷。
2. 好氧生物处理池:该池是将水解酸化池中产生的有机物质进一步降解,通过好氧微生物的代谢作用,有机物质被氧化分解为二氧化碳和水。
同时,好氧生物处理池中的微生物还能氧化氨氮为硝酸盐,实现氮的去除。
3. 除磷池:该池是为了去除污水中的磷元素,通过添加化学药剂或者利用生物吸附的方式,将污水中的磷元素转化为不溶性的磷盐沉淀物,从而实现磷的去除。
4. 沉淀池:该池主要是利用重力沉淀的原理,将污水中的悬浮物质和沉淀物质沉淀到池底,从而实现固体的分离和去除。
5. 消毒池:该池是为了杀灭残留在污水中的病原微生物,通常使用氯或者紫外线等方法进行消毒处理,确保出水的卫生安全。
三、二级处理污水生化处理的优势1. 净化效果好:二级处理通过生物降解和物理分离的方式,能够有效地去除污水中的有机物质、氮、磷等污染物,使出水达到国家排放标准,保护环境和人类健康。
2. 投资成本低:相比其他污水处理方法,生化处理工艺的投资成本较低,适合于中小型城市和乡村地区的污水处理。
3. 运行维护方便:生化处理工艺相对简单,操作维护较为方便,不需要大量的化学药剂和设备。
4. 能量消耗低:生化处理工艺中的微生物代谢过程不需要额外能量供应,能够有效地节约能源。
污水处理沉淀池
污水处理沉淀池引言概述:污水处理沉淀池是一种常见的污水处理设备,它通过物理和化学的方式,将污水中的悬浮物质和污染物沉淀下来,从而达到净化水质的目的。
本文将从沉淀池的原理、结构、运行方式以及维护保养等方面进行详细阐述。
一、沉淀池的原理1.1 重力沉淀原理沉淀池利用重力作用,使污水中的悬浮物质和污染物沉淀到池底。
重力沉淀是利用物质的密度差异,使较重的颗粒物质向下沉降,从而实现分离的目的。
1.2 水力沉淀原理水力沉淀是通过调节水流速度和水流方向,使悬浮物质和污染物在水流中沉积下来。
通过合理设计沉淀池的水力条件,可以提高沉淀效果,达到更好的净化水质的效果。
1.3 化学沉淀原理在一些特殊情况下,沉淀池还可以通过添加化学药剂,使污水中的溶解物质发生沉淀反应。
化学沉淀可以有效去除一些难以通过物理沉淀方式去除的污染物,提高处理效果。
二、沉淀池的结构2.1 池体结构沉淀池通常由池体、进水口、出水口、污泥排放口等组成。
池体通常采用圆形或矩形结构,具有一定的深度,以确保沉淀效果。
2.2 池内设备为了提高沉淀效果,沉淀池内通常会设置一些设备,如曝气装置、搅拌装置等。
曝气装置可以提供氧气,促进池内微生物的生长,加速悬浮物质的降解。
搅拌装置可以使池内的水流动起来,增加沉淀效果。
2.3 污泥处理系统沉淀池中的沉淀物质会逐渐积累,需要定期清理。
因此,沉淀池通常还配备有污泥处理系统,包括污泥收集器、污泥浓缩装置和污泥脱水装置等。
这些设备可以将污泥进行处理,减少对环境的影响。
三、沉淀池的运行方式3.1 批量运行方式沉淀池可以采用批量运行方式,即定期将污水放入沉淀池中进行处理。
处理结束后,清理沉淀物质,并将净化后的水排出。
3.2 连续运行方式沉淀池也可以采用连续运行方式,即将污水连续地引入沉淀池进行处理,同时将沉淀物质连续地排出。
这种方式适用于处理大量的污水,并且可以实现自动化控制。
3.3 混合运行方式混合运行方式是批量运行和连续运行的结合体,根据实际情况进行调整。
污水处理详细的工艺流程介绍
污水处理工艺介绍1.污水处理的基本方法1.1按处理方法的性质分:物理法:沉淀法、过滤、隔油、气浮、离心分离、磁力分离化学法:混凝沉淀法、中和法、氧化还原法、化学沉淀法物理化学法:吸附法、离子交换法、萃取法、吹脱、汽提生物法:活性污泥法、生物膜法、厌氧工艺、生物脱氮除磷工艺1.2按照水质状况及处理后水的去向分:一级处理:机械处理(预处理阶段)粗格栅及细格栅、沉砂池、初沉池、气浮池、调节池二级处理:主体工艺为生化处理(主体)活性污泥法、CASS工艺、A2/O工艺、A/O工艺、SBR、氧化沟、水解酸化池。
三级处理:控制富营养化和重新回用高级催化氧化、曝气生物滤池、纤维滤池、活性砂过滤、反渗透、膜处理中水回用一般都有消毒池:紫外线臭氧消毒池、二氧化氯消毒池污水处理基本工艺流程:2.污水的一级处理一级处理:机械处理(预处理阶段)调节池、粗格栅及细格栅、沉砂池、初沉池、气浮池、水解酸化池一、调节池调节池的作用:1.为了保证后续处理构筑物或设备的正常运行,需对污水的水量和水质进行调节。
2.酸性污水和碱性污水在调节池内进行混合,可达到中和的目的。
3.短期排出的高温污水也可用调节的办法来平衡水温。
二、格栅是由一组平行的金属栅条制成的金属框架,斜置在废水流经的渠道上,或泵站集水池的进口处,用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物,以免堵塞水泵和沉淀池的排泥管。
截留效果取决于缝隙宽度和水的性质。
按规格分为:粗格栅(50~100mm)、中格栅(10~40mm)、细格栅(3~10mm)三、沉砂池1.作用从污水中分离密度较大的无机颗粒,保护水泵和管道免受磨损,缩小污泥处理构筑物容积,提高污泥有机组分的含率,提高污泥作为肥料的价值。
2.沉砂池类型:①曝气式沉砂池②平流式沉砂池曝气式沉沙池:曝气沉砂池是在长方形水池的一侧通入空气,使污水旋流运动,流速从周边到中心逐渐减小,砂粒在池底的集砂槽中与水分离,污水中的有机物和从砂粒上冲刷下来的污泥仍呈悬浮状态,随着水流进人后面的处理构筑物。
沉淀池
沉淀池沉淀池,是指用于固液分离和混合物沉淀的设备。
它通常是一个容器,具有一定的深度和面积,用于将悬浮在液体中的固体颗粒逐渐沉淀到底部,从而使液体得到净化和分离。
沉淀池在水处理、污水处理、矿山选矿等领域中得到广泛应用。
沉淀池通常由进水口、出水口和污泥排放口组成。
进水口将待处理的液体引入沉淀池,其中的固体颗粒会随着液流的减缓逐渐沉淀到底部,净化后的液体则从出水口排出。
而污泥排放口则用于排放沉淀池底部沉积的污泥。
在水处理领域,沉淀池被广泛应用于混凝、絮凝和沉淀等工艺中。
首先,添加混凝剂和絮凝剂,通过混凝作用将悬浮在液体中的小颗粒聚集成大颗粒,增加其沉降速度。
然后,将混合液体引入沉淀池中,利用重力和时间的作用,使大颗粒逐渐沉淀到池底,从而实现悬浊液体的净化和分离。
最后,通过出水口将净化后的液体排出。
在这个过程中,沉淀池发挥着关键的作用,确保悬浮颗粒充分沉淀,从而提高水的质量。
除了水处理领域,沉淀池在矿山选矿中也有重要的应用。
在矿石破碎和浮选过程中,常会产生含有杂质的矿浆。
为了提高矿浆的品位和减少废料的排放,需要经过固液分离和沉淀来实现矿石的选择性提取。
在这个过程中,沉淀池起着至关重要的作用,通过将固体颗粒沉淀到底部,实现矿浆的分离和提纯。
沉淀池的设计和运行需要考虑许多因素。
首先是沉淀池的几何形状和尺寸,这将直接影响颗粒的沉降速度和沉淀效果。
一般而言,沉淀池的深度和面积越大,颗粒沉降的时间越长,沉淀效果越好。
其次是搅拌和沉淀时间的控制,搅拌可以促进颗粒的聚集和沉降,但过度搅拌会导致颗粒重新悬浮。
因此,在实际运行中,需要合理控制搅拌强度和时间,以获得最佳的沉淀效果。
此外,沉淀池的运行还需要注意污泥的处理和排放。
底部沉淀的污泥需要定期清理和处理,以免影响沉淀效果和设备的正常运行。
同时,污泥的排放也需要符合环保要求,避免对环境造成污染。
总之,沉淀池作为一种常见的固液分离设备,具有广泛的应用价值。
无论是在水处理领域还是矿山选矿中,沉淀池都能够有效净化液体,实现固体颗粒的沉淀和分离。
什么是沉淀池
什么是沉淀池沉淀池一般是在生化前或生化后泥水分离的构筑物,多为分离颗粒较细的污泥。
在生化之前的称为初沉池,沉淀的污泥无机成分较多,污泥含水率相对于二沉池污泥低些。
位于生化之后的沉淀池一般称为二沉池,多为有机污泥,污泥含水率较高。
一些人问:什么是沉淀池?沉淀池是应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物,净化水质的设备。
利用水的自然沉淀或混凝沉淀的作用来除去水中的悬浮物。
沉淀池按水流方向分为水平沉淀池和垂直沉淀池。
沉淀效果决定于沉淀池中水的流速和水在池中的停留时间。
为了提高沉淀效果,减少用地面积,目前多采用蜂窝斜管异向流沉淀池、加速澄清池、脉冲澄清池等。
沉淀池在废水处理中广为使用。
考虑到颗粒沉淀过程中的絮凝因素,假设颗粒的沉速以等加速改变,并设起始沉速为零。
结合考虑管内的流速分布,则斜管长度为:-d*tgθ式中a为颗粒沉速变化的加速度,即a=du/dt上述三种方法,各有不足之处。
接下来看下哪些方法对净化污水有作用?微电解对净化污水有作用。
铁或铝等低电位的金属在溶解的过程中会有二亚铁离子、三亚铁离子或者铝离子生成,它们具有一定的吸附和凝聚作用,所以可以借助电解的方法来除污。
除此之外,氢离子是一种具有较强还原性的离子,它可以和水中的多种离子发生氧化还原反应,最终降解污染物,同时也会使发色物质脱色。
双氧水是一种具有很还原作用的物质,将高价的铁离子、铝离子等还原成低价的离子,同时双氧水还有消毒作用。
通常情况下,微电解的过程中会发生多个反应。
活性炭本身就有较强的吸附性,电解活性炭能够有效的杀灭多种细菌,而且研究显示,电解活性炭的除污效果要比单纯的吸附明显。
吸附区处导电性活性炭会吸附污水中的部分污染物和细菌,吸附区两端装有电极,当通电后,就会起到消毒和杀菌的作用。
我们在平时最好多学习一些水污染安全小知识,饮用水尽量安装家用净水器过虑在饮用,这样更有利于用水安全。
二级处理污水生化处理介绍及工艺图
二级处理污水生化处理介绍及工艺图引言概述:
二级处理污水生化处理是一种常用的污水处理方法,通过生物反应器中的微生物对有机物进行降解,达到净化水质的目的。
本文将介绍二级处理污水生化处理的工艺流程及其工艺图。
正文内容:
1. 工艺流程
1.1 污水进水与初沉池
1.1.1 污水进水:污水从进水口进入处理系统,经过初步的筛网过滤,去除较大的悬浮物。
1.1.2 初沉池:污水进入初沉池,通过重力沉淀,使悬浮物和部份有机物沉淀到底部,形成污泥。
1.2 好氧生物反应器
1.2.1 污水进入好氧生物反应器:经过初沉后的污水进入好氧生物反应器,加入氧气和微生物,微生物利用有机物进行生长和代谢,将有机物降解为无机物。
1.2.2 溶解氧供应:为了维持微生物的生长和代谢,需要提供充足的溶解氧,通常通过机械曝气或者其他供氧装置进行供应。
1.3 沉淀池
1.3.1 污水进入沉淀池:经过好氧生物反应器的处理,污水进入沉淀池,继续沉淀悬浮物和污泥。
1.3.2 污泥处理:沉淀池中的污泥经过浓缩、脱水等处理方式,可以得到可再利用的污泥或者固体废物。
2. 工艺图
2.1 进水与初沉池:进水口、筛网、初沉池。
2.2 好氧生物反应器:进水口、生物反应器、溶解氧供应装置。
2.3 沉淀池:进水口、沉淀池、污泥处理装置。
总结:
二级处理污水生化处理是一种通过生物反应器中的微生物对有机物进行降解的污水处理方法。
其工艺流程包括污水进水与初沉池、好氧生物反应器和沉淀池。
工艺图中展示了各个处理单元的组成。
通过这种处理方法,可以有效地净化污水,达到环境保护和资源回收的目的。
沉砂池和沉淀池
式中:S ——每人每日的污泥量,
L/(d·人),可参考教材表10-8;
N ——设计人口数,人; T ——污泥贮存时间,d。
平流式沉淀池的设计
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; h3 ——缓冲层高度,m;无机械
5.贮砂斗个部分尺寸计算
设贮砂斗底宽b1=0.5m;斗
壁与水平面的倾角为60º;则贮
砂斗的上口宽b2为:
b2
2h'3 tg60
b1
贮砂斗的容积V1:
V1
1 3
h'3 (S1
S2
S1 S2 )
式中:h’3 ——贮砂斗高度,m; S1,S2 ——贮砂斗上口和下口
的面积。
6.贮砂室的高度h3 设采用重力排砂,池底坡度i=
第三节 沉 砂 池
沉砂池一般是设在污水处理厂生化构筑物之前的 泥水分离的设施。分离的沉淀物质多为颗粒较大 的砂子,沉淀物质比重较大,无机成分高,含水 量低。污水在迁移、流动和汇集过程中不可避免 会混入泥砂。污水中的砂如果不预先沉降分离去 除,则会影响后续处理设备的运行。最主要的是 磨损机泵、堵塞管网,干扰甚至破坏生化处理工 艺过程。沉淀池一般是在生化前或生化后泥水分 离的构筑物,多为分离颗粒较细的污泥。在生化 之前的称为初沉池,沉淀的污泥无机称为较多, 污泥含水率相对于二沉池污泥低些。位于生化之 后的沉淀池一般称为二沉池,多为有机污泥,污 泥含水率较高。
3.沉淀池的经验设计参数 对于城市污水处理厂,如无污水沉淀性能的实测资料时, 可参照教材表10-8的经验参数选用。
平流式沉淀池工作原理
平流式沉淀池工作原理
平流式沉淀池是一种常见的污水处理设备,其工作原理主要是利用水力学原理
和重力沉降原理,通过将污水在池内进行平稳流动,使悬浮物颗粒沉降到池底,从而达到净化水质的目的。
首先,平流式沉淀池的设计结构十分重要。
通常情况下,平流式沉淀池是由进
水口、出水口、沉淀区和清水区组成的。
进水口将污水引入沉淀池,经过沉淀区的平稳流动后,清水则从出水口排出,而悬浮物颗粒则在沉淀区沉积下来。
其次,平流式沉淀池的工作原理主要依赖于水力学原理。
当污水进入沉淀池后,由于池内水流的平稳性,使得悬浮物颗粒在水流的作用下逐渐下沉。
同时,池内的水流速度较慢,有利于悬浮物颗粒的沉降,从而提高了沉淀效果。
另外,重力沉降原理也是平流式沉淀池工作原理的关键。
根据重力沉降原理,
悬浮物颗粒在受到重力作用下逐渐下沉,最终沉积到池底。
而由于平流式沉淀池的设计结构和水流特性,使得重力沉降原理得以充分发挥,保证了污水中的悬浮物颗粒能够有效沉淀下来。
此外,平流式沉淀池还可以通过加入沉淀剂等方式来提高沉淀效果。
通过在污
水中加入一定量的沉淀剂,可以促进悬浮物颗粒的沉降速度,从而加快沉淀池的净化效果。
同时,定期清理沉淀池底部的淤泥也是保证沉淀效果的重要措施。
总的来说,平流式沉淀池的工作原理是基于水力学原理和重力沉降原理的,通
过合理的设计结构和水流特性,使得污水中的悬浮物颗粒得以有效沉淀下来,从而达到净化水质的目的。
同时,加入沉淀剂和定期清理池底淤泥也是提高沉淀效果的重要手段。
平流式沉淀池在污水处理中起着重要的作用,其工作原理的理解对于污水处理工程的设计和运行具有重要意义。
沉淀池
沉淀池沉淀池是应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物。
沉淀池在废水处理中广为使用。
它的型式很多,按池内水流方向可分为平流式、竖流式和辐流式三种。
考虑到颗粒沉淀过程中的絮凝因素,假设颗粒的沉速以等加速改变,并设起始沉速为零。
结合考虑管内的流速分部,则斜管长度为:-d*tgθ式中a为颗粒沉速变化的加速度,即a=du/dt上诉三种方法,各有不足之处。
沉淀池是应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物。
沉淀池在废水处理中广为使用。
它的型式很多,按池内水流方向可分为平流式、竖流式和辐流式三种。
考虑到颗粒沉淀过程中的絮凝因素,假设颗粒的沉速以等加速改变,并设起始沉速为零。
结合考虑管内的流速分部,则斜管长度为:-d*tgθ式中a为颗粒沉速变化的加速度,即a=du/dt上诉三种方法,各有不足之处。
沉淀池 - 分类概述平流式沉淀池由进、出水口、水流部分和污泥斗三个部分组成。
平流式沉淀池多用混凝土筑造,也可用砖石圬工结构,或用砖石衬砌的土池。
平流式沉淀池构造简单,沉淀效果好,工作性能稳定,使用广泛,但占地面积较大。
若加设刮泥机或对比重较大沉渣采用机械排除,可提高沉淀池工作效率。
竖流式沉淀池池体平面为圆形或方形。
废水由设在沉淀池中心的进水管自上而下排入池中,进水的出口下设伞形挡板,使废水在池中均匀分布,然后沿池的整个断面缓慢上升。
悬浮物在重力作用下沉降入池底锥形污泥斗中,澄清水从池上端周围的溢流堰中排出。
溢流堰前也可设浮渣槽和挡板,保证出水水质。
这种池占地面积小,但深度大,池底为锥形,施工较困难。
辐流式沉淀池池体平面多为圆形,也有方形的。
直径较大而深度较小,直径为20~100米,池中心水深不大于4米,周边水深不小于1.5米。
废水自池中心进水管入池,沿半径方向向池周缓慢流动。
悬浮物在流动中沉降,并沿池底坡度进入污泥斗,澄清水从池周溢流入出水渠。
新型沉淀池近年设计成的新型的斜板或斜管沉淀池。
主要就是在池中加设斜板或斜管,可以大大提高沉淀效率,缩短沉淀时间,减小沉淀池体积。
污水处理详细的工艺流程介绍
污水处理工艺介绍1.污水处理的基本方法1.1按处理方法的性质分:物理法:沉淀法、过滤、隔油、气浮、离心分离、磁力分离 化学法:混凝沉淀法、中和法、氧化还原法、化学沉淀法 物理化学法:吸附法、离子交换法、萃取法、吹脱、汽提 生物法:活性污泥法、生物膜法、厌氧工艺、生物脱氮除磷工艺1.2按照水质状况及处理后水的去向分:一级处理:机械处理(预处理阶段)粗格栅及细格栅、沉砂池、初沉池、气浮池、调节池 二级处理:主体工艺为生化处理(主体)活性污泥法、CASS 工艺、A2/O 工艺、A/O 工艺、SBR 、氧化沟、水解酸化池。
三级处理:控制富营养化和重新回用高级催化氧化、曝气生物滤池、纤维滤池、活性砂过滤、反渗透、膜处理 中水回用一般都有消毒池:紫外线臭氧消毒池、 二氧化氯消毒池污水处理基本工艺流程:污水排入 排出三级处理 二级处理 一级处理2.污水的一级处理一级处理:机械处理(预处理阶段)调节池、粗格栅及细格栅、沉砂池、初沉池、气浮池、水解酸化池一、调节池调节池的作用:1.为了保证后续处理构筑物或设备的正常运行,需对污水的水量和水质进行调节。
2.酸性污水和碱性污水在调节池内进行混合,可达到中和的目的。
3.短期排出的高温污水也可用调节的办法来平衡水温。
二、格栅是由一组平行的金属栅条制成的金属框架,斜置在废水流经的渠道上,或泵站集水池的进口处,用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物,以免堵塞水泵和沉淀池的排泥管。
截留效果取决于缝隙宽度和水的性质。
按规格分为:粗格栅(50~100mm)、中格栅(10~40mm)、细格栅(3~10mm)三、沉砂池1.作用从污水中分离密度较大的无机颗粒,保护水泵和管道免受磨损,缩小污泥处理构筑物容积,提高污泥有机组分的含率,提高污泥作为肥料的价值。
2.沉砂池类型:①曝气式沉砂池②平流式沉砂池曝气式沉沙池:曝气沉砂池是在长方形水池的一侧通入空气,使污水旋流运动,流速从周边到中心逐渐减小,砂粒在池底的集砂槽中与水分离,污水中的有机物和从砂粒上冲刷下来的污泥仍呈悬浮状态,随着水流进人后面的处理构筑物。
污水处理站生化系统处理工艺及原理
污水处理站生化系统处理工艺及原理污水处理是现代社会中一项重要的环境保护工作,而生化系统是其中的核心处理工艺之一。
本文将详细介绍污水处理站生化系统的处理工艺及原理。
一、污水处理站生化系统简介生化系统是一种利用微生物将有机物降解和去除的方法。
它通过培养和利用微生物,使其在特定的环境中进行有机物的降解和处理,从而达到净化水质的目的。
二、生化系统处理工艺生化系统处理工艺主要包括曝气池、沉淀池、调节池以及二沉池等。
下面将分别介绍每个工艺的作用及原理。
1. 曝气池曝气池是污水处理中的主要环节,主要用于提供氧气,促进微生物的降解活动。
曝气池内通过通入气泡或喷射气流的方式,将氧气与污水充分接触,使微生物能够进行有效的降解。
氧气的供应方式可以是机械曝气或天然曝气,根据具体情况选择。
2. 沉淀池沉淀池是生化系统中的重要工艺环节,它用于沉淀污水中的悬浮物和过剩的微生物。
在沉淀池中,由于重力作用,悬浮物会逐渐沉淀到池底,而上层清水则向下流动。
沉淀池的设计要求合理,以确保悬浮物和过剩微生物能够有效沉淀,并达到污水的初步净化。
3. 调节池调节池是用于调节污水水质和流量的工艺环节。
在进入生化系统之前,污水中的水质和流量可能存在较大的波动,因此通过调节池,可以将水质和流量进行平稳的调节,使进入下一阶段的处理工艺能够更好地适应处理要求。
4. 二沉池二沉池是生化系统中的最后一道工艺环节,主要用于沉淀可能残留在污水中的微生物和悬浮物。
在二沉池中,通过减慢污水流速,以及继续利用重力作用,将残留微生物和悬浮物沉淀到池底,从而使污水达到更高的净化效果。
三、生化系统处理原理生化系统处理污水的原理主要是利用微生物对有机物进行降解和氧化。
污水中的有机物、氨氮、硝化物等被微生物降解成较小的无机物,如二氧化碳、水和无机盐。
这些微生物可分为好氧微生物和厌氧微生物两类,它们在不同的处理阶段中起着不同的作用,共同完成有机物的降解和去除。
好氧微生物主要生活在曝气池中,它们通过吸收氧气,将有机物分解为较小的无机物。
沉淀池的工作原理
沉淀池的工作原理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悬浮物质。
它通过一系列的工艺过程,将污水中的固体颗粒沉积到底部,从而使水质得到净化。
下面我们来详细了解一下沉淀池的工作原理。
首先,沉淀池的工作原理可以分为物理沉淀和化学沉淀两种方式。
物理沉淀是指利用重力作用使悬浮物质沉降到底部,而化学沉淀则是通过加入化学药剂,使悬浮物质发生凝聚沉淀的过程。
其次,沉淀池的工作原理主要包括混凝、沉淀和澄清三个阶段。
在混凝阶段,通过加入絮凝剂,使微小的悬浮物质聚集成较大的颗粒,便于沉降。
在沉淀阶段,水流速度减缓,使得固体颗粒开始沉降到底部。
最后,在澄清阶段,清水从沉淀池的上部流出,经过这一系列的处理过程,悬浮物质得以去除,水质得到净化。
另外,沉淀池的工作原理还与沉淀池的结构有关。
一般来说,沉淀池的结构包括进水口、出水口、污泥排放口和池底清洁装置等。
进水口将污水引入沉淀池,经过混凝、沉淀和澄清后,清水从出水口排出,而污泥则通过污泥排放口排出沉淀池。
池底清洁装置可以定期清除沉淀池底的污泥,保持沉淀效果。
最后,沉淀池的工作原理还需要注意一些操作细节。
比如,混凝剂的投加量、搅拌速度、沉淀时间等都会影响沉淀效果。
此外,污泥的排放和处理也是需要重点关注的环节,合理处理污泥可以减少对环境的污染。
总的来说,沉淀池的工作原理是通过物理沉淀和化学沉淀的方式,经过混凝、沉淀和澄清三个阶段,利用沉淀池的结构和操作细节,最终达到净化污水的目的。
这种水处理设备在工业和生活污水处理中起着重要的作用,对改善水环境质量有着积极的意义。
污水处理详细的工艺流程介绍知识讲解
污水处理工艺介绍1.污水处理的基本方法1.1按处理方法的性质分:物理法:沉淀法、过滤、隔油、气浮、离心分离、磁力分离化学法:混凝沉淀法、中和法、氧化还原法、化学沉淀法物理化学法:吸附法、离子交换法、萃取法、吹脱、汽提生物法:活性污泥法、生物膜法、厌氧工艺、生物脱氮除磷工艺1.2按照水质状况及处理后水的去向分:一级处理:机械处理(预处理阶段)粗格栅及细格栅、沉砂池、初沉池、气浮池、调节池二级处理:主体工艺为生化处理(主体)活性污泥法、CASS工艺、A2/O工艺、A/O工艺、SBR、氧化沟、水解酸化池。
三级处理:控制富营养化和重新回用高级催化氧化、曝气生物滤池、纤维滤池、活性砂过滤、反渗透、膜处理中水回用一般都有消毒池:紫外线臭氧消毒池、二氧化氯消毒池污水处理基本工艺流程:2.污水的一级处理一级处理:机械处理(预处理阶段)调节池、粗格栅及细格栅、沉砂池、初沉池、气浮池、水解酸化池一、调节池调节池的作用:1.为了保证后续处理构筑物或设备的正常运行,需对污水的水量和水质进行调节。
2.酸性污水和碱性污水在调节池内进行混合,可达到中和的目的。
3.短期排出的高温污水也可用调节的办法来平衡水温。
二、格栅是由一组平行的金属栅条制成的金属框架,斜置在废水流经的渠道上,或泵站集水池的进口处,用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物,以免堵塞水泵和沉淀池的排泥管。
截留效果取决于缝隙宽度和水的性质。
按规格分为:粗格栅(50~100mm)、中格栅(10~40mm)、细格栅(3~10mm)三、沉砂池1.作用从污水中分离密度较大的无机颗粒,保护水泵和管道免受磨损,缩小污泥处理构筑物容积,提高污泥有机组分的含率,提高污泥作为肥料的价值。
2.沉砂池类型:①曝气式沉砂池②平流式沉砂池曝气式沉沙池:曝气沉砂池是在长方形水池的一侧通入空气,使污水旋流运动,流速从周边到中心逐渐减小,砂粒在池底的集砂槽中与水分离,污水中的有机物和从砂粒上冲刷下来的污泥仍呈悬浮状态,随着水流进人后面的处理构筑物。
沉淀池
沉淀池污水处理过程中,沉淀污水中固体物的场所,利用重力作用进行固、液态分离作业的建筑物。
百科名片沉淀池沉淀池是应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物。
沉淀池在废水处理中广为使用。
它的型式很多,按池内水流方向可分为平流式、竖流式和辐流式三种。
考虑到颗粒沉淀过程中的絮凝因素,假设颗粒的沉速以等加速改变,并设起始沉速为零。
结合考虑管内的流速分部,则斜管长度为:-d*tgθ式中a为颗粒沉速变化的加速度,即a=du/dt上诉三种方法,各有不足之处。
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。
平流式沉淀池多用混凝土筑造,也可用砖石圬工结构,沉淀池或用砖石衬砌的土池。
平流式沉淀池构造简单,沉淀效果好,工作性能稳定,使用广泛,但占地面积较大。
若加设刮泥机或对比重较大沉渣采用机械排除,可提高沉淀池工作效率。
竖流式沉淀池池体平面为圆形或方形。
废水由设在沉淀池中心的进水管自上而下排入池中,进水的出口下设伞形挡板,使废水在池中均匀分布,然后沿池的整个断面缓慢上升。
悬浮物在重力作用下沉降入池底锥形污泥斗中,澄清水从池上端周围的溢流堰中排出。
溢流堰前也可设浮渣槽和挡板,保证出水水质。
这种池占地面积小,但深度大,池底为锥形,施工较困难。
辐流式沉淀池池体平面多为圆形,也有方形的。
直径较大而深度较小,直径为20~100米,池中心水深不大于4米,周边斜板沉淀池水深不小于1.5米。
废水自池中心进水管入池,沿半径方向向池周缓慢流动。
悬浮物在流动中沉降,并沿池底坡度进入污泥斗,澄清水从池周溢流入出水渠。
新型沉淀池近年设计成的新型的斜板或斜管沉淀池。
主要就是在池中加设斜板或斜管,可以大大提高沉淀效率,缩短沉淀时间,减小沉淀池体积。
但有斜板、斜管易结垢,长生物膜,产生浮渣,维修工作量大,管材、板材寿命低等缺点。
正在研究试验的还有周边进水沉淀池、回转配水沉淀池以及中途排水沉淀池等。
沉淀池有各种不同的用途。
如在曝气池前设初次沉淀池可以降低污水中悬浮物含量,减轻生物处理负荷在曝气池后设二次沉淀池可以截流活性污泥。
学校污水处理工艺
学校污水处理工艺一、引言随着城市化进程的加快和人口的增长,学校污水处理成为了一个迫切需要解决的问题。
高效的污水处理工艺能够有效净化污水,保护环境,提高生活质量。
本文将介绍一种适合于学校污水处理的标准工艺,并详细阐述其原理、设备要求和运行维护等方面。
二、工艺原理学校污水处理工艺采用了生物处理工艺,主要包括预处理、生化处理和二次沉淀等环节。
具体工艺流程如下:1. 预处理:学校污水经过格栅机去除大颗粒杂质,然后进入沉砂池,通过重力沉淀去除沉积物和悬浮物。
2. 生化处理:经过预处理的污水进入生化池,生化池内设置了生物膜,通过微生物的作用分解有机物,将有机物转化为无机物。
3. 二次沉淀:生化池处理后的污水进入二次沉淀池,通过重力沉淀去除残存的悬浮物和生物膜。
4. 消毒处理:经过二次沉淀的污水进入消毒池,通过添加消毒剂杀灭污水中的病原微生物,确保出水的卫生安全。
三、设备要求为了保证学校污水处理工艺的高效运行,需要配备以下设备:1. 格栅机:用于去除污水中的大颗粒杂质,保护后续设备的正常运行。
2. 沉砂池:通过重力沉淀去除污水中的沉积物和悬浮物。
3. 生化池:设置生物膜,利用微生物分解有机物。
4. 二次沉淀池:通过重力沉淀去除残存的悬浮物和生物膜。
5. 消毒池:添加消毒剂杀灭污水中的病原微生物。
四、运行维护为了保证学校污水处理工艺的稳定运行,需要进行定期的运行维护工作:1. 设备检查:定期检查各个设备的运行状态,确保设备正常运行,及时发现并解决故障。
2. 污泥处理:定期清理生化池和二次沉淀池中的污泥,避免污泥堆积影响工艺效果。
3. 消毒剂添加:根据实际情况,定期添加适量的消毒剂,保证消毒效果。
4. 出水监测:定期对出水进行监测,确保出水达到国家相关标准。
五、工艺优势学校污水处理工艺具有以下优势:1. 高效净化:采用生物处理工艺,能够有效分解有机物,提高污水处理效果。
2. 环保节能:工艺中没有使用化学药剂,减少了对环境的影响,同时节约了能源消耗。
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生化沉淀池的工作原理是
生化沉淀池是用于废水处理过程中的一种常见设备,其工作原理主要是通过生物处理将废水中的有机物质和氨氮转化为二氧化碳、水和氮气等无害物质,并通过沉淀去除废水中的悬浮物质。
具体来说,生化沉淀池的工作原理包括以下几个步骤:
1. 污水进入生化沉淀池:废水经过初步处理后,进入生化沉淀池中。
2. 厌氧阶段:在生化沉淀池的最底部设置了厌氧区域,此区域内不存在氧气。
有机物质在无氧条件下被厌氧菌分解为甲烷气体、二氧化碳、硫化氢等化合物。
3. 缺氧/好氧阶段:在生化沉淀池的中间区域设置了缺氧/好氧
区域。
在此区域内,通过供氧设备向废水中注入适量的氧气,使厌氧菌和好氧菌共同作用。
好氧菌能有效的降解有机物质,消耗溶解氧,产生二氧化碳和水。
4. 沉淀阶段:在生化沉淀池的顶部设置了沉淀区域。
废水中的悬浮物质在此区域内逐渐沉淀下来,并形成底泥。
沉淀后的污水从上方流出。
5. 出水阶段:经过生物处理和沉淀后,水体中的有机物质减少,悬浮物质被去除。
清水从生化沉淀池中流出,经过进一步的处理后可用于其他用途或排放。
综上所述,生化沉淀池通过有机物质的降解和沉淀来实现污水的净化处理,是一种常用的废水处理设备。