澄清池设计说明

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机械搅拌澄清池设计

机械搅拌澄清池设计

2800m3/h机械搅拌澄清池设计1、机械搅拌澄清池工作原理原水由进水管通过环形三角配水槽的缝隙均匀流入第一絮凝室。

因原水中可能含有的气体会聚积在三角配水槽顶部,故应安装透气管。

加凝聚剂的地点,按实际情况和运转经验确定,可由投药管加于澄清池进水管、三角形配水槽或水泵吸水管内等处,也可数处同时投加药剂。

由于叶轮的提升作用,将水从第一絮凝室提升到第二絮凝室,并形成了活性泥渣的回流:又由于叶片的搅拌作用,使来自三角配水槽的原水与回流的活性泥渣充分混合。

混合后的水进入第二絮凝室继续絮凝,在第二絮凝室中设有导流板。

用以消除因叶轮提升引起的旋流,使水平稳地经导流室进入分离室。

在分离室泥水分离后,清水向上经集水槽流至出水管送至下道工序,向下沉的泥渣沿锥底的回流缝回到第一絮凝室,重新参加絮凝。

一部分过剩的泥渣进入浓缩脱水,至适当浓度后经排泥管排除。

在澄清池底部设放空管,以备放空检修之用,当泥渣浓度缩室排泥量不够时,也可兼作排泥用。

在机械加速澄清池内,叶轮的提升流量通常为进水量的3—5倍,因此,所形成的循环泥渣量为进水量的2—4倍。

大量的活性泥渣由于叶片的搅拌作用而与原水充分混合,使接触凝聚更加彻底,形成的矾花出更易沉降分离。

2、设计参数根据标准图集可设计1台1800m3/h的和1台1000m3/h的澄清池,并联运行;或者设计3台1000m3/h的澄清池,并联运行。

主要设计参数:3、对澄清池监控澄清池设计8个取样点,对不同部位取样监督:1号取样点距反应池底300mm,2号距导流室顶部150mm,3号距导流室顶部1m,4号在导流室内与1号标高相同,5号在泥渣沉淀区距池底300mm,6号距底座1524mm,7号距导流室顶部797mm,8号在集水槽内。

正常运行中,在5min之内通过1号、2号、3号、4号点的沉降比监督泥渣循环情况,其中4号的沉降比监督泥渣回流量,通过4个点的pH监督入口水加碱和反应室加药量。

通过5号的沉降比监督排泥量及确定排泥周期。

水力循环澄清池

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)。

第6节 澄清池

第6节  澄清池

第6节澄清池(Clarifier)污泥再悬浮起来,池中保持大量矾花,脱稳胶体靠接触凝聚粘附在活性泥渣上。

→(混合)→澄清常用于给水处理需保持矾花一定浓度,通过排泥控制沉降比在20-30%。

泥渣悬浮型(过滤型):矾花容易冲出去,但对细小矾花具有过滤作用如悬浮澄清池、脉冲澄清池泥渣循环型(分离型):效果与上相反如机械加速澄清池、水力循环澄清池一、加速澄清池1920年美国infilco公司发明的1935年有工程实例1965年我国开始使用一反应区容积:15-20分Q二反应区容积:7-10分Q分离区v上=1-1.2 mm/st总=1-1.5h,比平流式快需定期排泥回流泥量Q’=3-5Q第2:第1:清水区=1:2:7优点:处理效果好,稳定,适应性强, 适用于大、中水厂缺点:机电维修启动时有时需人工加土和加大加药量二、水力循环澄清池喷嘴速度过大、过小都不行,v=4-7m/s喉管v=2-3m/s一反应室出口v=60mm/st=15-30s二反应室下降v=40-50mm/s出口v=5mm/st=80-100s分离区v=1-1.2mm/s, t=1h回流泥量=2-4Q优点:不需机械搅拌,结构简单缺点:反应时间短,运行不稳定,泥渣回流控制较难,适应性差,适用于小水厂。

三、脉冲澄清池靠脉冲方式进水,悬浮层发生周期性的收缩和膨胀:1)有利于颗粒和悬浮层接触;2)悬浮层污泥趋于均匀。

配水方式:紊流板充水时间:25-30s放水时间:6-10s1956年法国首先发明工作稳定、单池面积大、造价低,但周期不易调整。

四、悬浮澄清池强制出水管出水20-30%,来保持池内泥渣浓度一定。

池内水流上升速度v=0.8-1.0 mm/s结构简单,但运行适应性差(水温、水量、变化时,泥渣层工作不稳定)✧澄清池中加斜板,注意反应室的配套设计✧欧洲过滤型澄清池多,美国机械加速澄清池多。

高密度澄清池结构及工作原理

高密度澄清池结构及工作原理

高密度澄清池结构及工作原理高密度澄清池是继平流式沉淀池、斜板(管)沉淀池和机械加速(脉冲)澄清池之后的一种新型高效澄清工艺,采用斜管沉淀及污泥循环方式,具有占地面积小、节省土建投资、抗冲击负荷能力强、适用性广、效率高等特点。

一、高密度澄清池结构1.反应池在反应池中进行物理-化学反应,或其他特殊沉淀反应。

反应池分为两部分:快速混凝搅拌反应池和慢速混凝推流式反应池。

1)慢速混凝推流式反应池上升式推流反应池是一个慢速絮凝池,其作用就是连续不断地使矾花颗粒增大。

因此,整个反应池(混合和推流式反应池)可获得大量高密度、均质的矾花,以达到最初设计的要求。

2)快速混凝搅拌反应池将原水(通常已经过预混凝)引入到反应池底板的中央。

一个叶轮位于中心稳流型的圆筒内,该叶轮的作用是使反应池内水流均匀混合,并为絮凝和聚合电解质的分配提供所需的动能量。

混合反应池中悬浮絮状或晶状固体颗粒的浓度保持在最佳状态,该状态取决于所采用的处理方式。

来自污泥浓缩区的浓缩污泥通过外部再循环系统不断循环至反应池,使池中污泥浓度得以保障。

2.预沉池-浓缩池矾花慢速地从一个大的预沉区进入到廓清区,如许可制止破坏矾花或产生旋涡,确保大量的悬浮固体颗粒在该区均匀沉积。

矾花在廓清池下部汇集成污泥并浓缩。

浓缩区分为两层,分别位于排泥斗上部和下部:上层浓缩区用于浓缩循环污泥,污泥在该层的逗留工夫为几小时,然后排入到排泥斗内,部分浓缩污泥从排泥斗上方由循环泵抽出,循环至反应池入口,在某些特殊情形下(如流速不同或负荷不同等),可调整循环区的高度;基层浓缩区用于产生大量浓缩污泥,浓缩污泥的浓度至少为20g/l。

高密度廓清池内设有浓缩刮泥机,将浓缩污泥搜集后,使用污泥泵从预沉池-浓缩池的底部抽出剩余污泥,送至污泥脱水间或现有的可接纳高浓度泥水的排水管网或排污管、渠等。

3.斜管分离区在逆流式斜管沉淀区将剩余的矾花沉淀。

通过固定在清水搜集槽下侧的纵向板举行水力分布,这些板能够有用地将斜管分为自力的多少组以提高水流均匀分派,包管反应沉淀在最佳状态下完成。

澄清池设计说明

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%。

澄清池设计说明资料讲解

澄清池设计说明资料讲解

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%。

(整理)水力循环澄清池的改进及设计

(整理)水力循环澄清池的改进及设计

水力循环澄清池的技术改进初探预处理 2009-08-05 17:11 阅读15 评论0字号:大中小文摘澄清池是利用池中的泥渣与凝聚剂,以及原水中的杂质颗粒相互接触、吸附,以达到泥水分离的净水构筑物,它具有生产能力高,处理效果好等优点。

澄清池的种类和型式较多,水力循环澄清池是一种泥渣循环型澄清池,它是靠水流条件来完成矾花的悬浮、均匀混合和工作的稳定性,以保证接触凝聚区的工作。

澄清池是利用池中的泥渣与凝聚剂,以及原水中的杂质颗粒相互接触、吸附,以达到泥水分离的净水构筑物,它具有生产能力高,处理效果好等优点。

澄清池的种类和型式较多,水力循环澄清池是一种泥渣循环型澄清池,它是靠水流条件来完成矾花的悬浮、均匀混合和工作的稳定性,以保证接触凝聚区的工作要求,达到泥水分离的目的。

在实际运用中,这一传统的水力循环澄清池存在某些薄弱环节.有些已对此进行了部分改造,并表现出良好的运行状态,现就水力循环澄清池提出几点技术改进措施。

1 水力循环澄清池存在的问题1.1 泥渣回流量难以控制。

水力循环澄清池在运行过程中,排泥为人工控制。

因人为的因素经常造成活性泥渣不足,或是旧泥渣过剩,使水力分布不均。

失去原有平衡,形成不良的水力循外.既浪费了人力物力.又增大了维护检修费用。

1.2 反应室容积较小,反应时间较短,回流泥渣接触絮凝作用的发挥受到影响,矾花絮体松散,比重轻,混合反应及净化效果相对较差,从而造成耗矾量较大。

1.3 原水浊度低或短时间内水量、水质和水温变化较大时,运行效果不够稳定。

适应性较差,在一定程度上抑制了水力循环功能的发挥。

1.4 喷嘴、喉管处阻力较大,造成水头损失增大,能量消耗相应较大。

1.5 单池生产能力较小,且生产能力仅达到设计生产能力的76.5%。

2 技术改进措施基于传统水力循环澄清池存在着上述薄弱环节,建议对其进行以下技术改进。

2.1 取消进水管处的喷嘴和喉管。

将喉管扩大直径改造成絮凝筒,在絮凝筒内的进水管水平安装两只同向喷嘴,使泥渣回流。

真空室脉冲澄清池课程设计

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。

320T机械搅拌澄清池

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

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

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

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

澄清池结构和工作原理
机械澄清池对水量、水中离子浓度变化的适应性强,处理效果稳定,处理效率高。
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。

澄清池的构造与工作原理

澄清池的构造与工作原理

澄清池的构造与工作原理
嘿呀!今天咱们就来好好聊聊澄清池的构造与工作原理!
首先呢,咱们得搞清楚澄清池到底是个啥玩意儿?它呀,就像是一个神奇的魔法盒子,能把浑浊的水变得清澈透明!
说起它的构造,那可有不少讲究呢!1. 进水系统,这就像是大门,水从这里进来。

哎呀呀,这个进水系统可得设计好,要不然水流乱套啦!2. 反应区,哇!这里可热闹啦,各种化学物质在这里发生反应,让杂质沉淀下来。

3. 分离区,这地方就像个筛选器,把沉淀的杂质和清水分开。

4. 出水系统,清水从这里欢快地流出,奔向需要它的地方。

那澄清池的工作原理又是咋回事呢?哎呀呀!简单来说,就是利用物理和化学的方法,让水中的杂质无处可逃。

水进来后,在反应区里,加入一些药剂,比如说石灰、凝聚剂啥的,这些药剂和水中的杂质发生反应,形成大颗粒的沉淀物。

然后呢,在分离区,沉淀物因为重力作用下沉,清水就往上浮,这样就实现了水的净化!哇塞,是不是很神奇?
再深入一点说,澄清池的工作原理还和水流速度、反应时间、药剂用量等等都有关系呢!如果水流速度太快,杂质可能来不及沉淀;反应时间不够,药剂和杂质反应不充分;药剂用量不对,效果也不好。

哎呀呀,这里面的门道可多啦!
总之呢,澄清池的构造和工作原理虽然看起来有点复杂,但只要咱们仔细研究,就能搞明白啦!你说是不是呀?。

澄清池设计说明概要

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%。

华北理工水质工程学Ⅰ课件16沉淀和澄清-4澄清池

华北理工水质工程学Ⅰ课件16沉淀和澄清-4澄清池

(3)原理:利用回流泥渣与源水中的悬浮物接触凝聚, 然后沉降分离。
(4)优缺点:利用了活性强的泥渣;可调节(搅拌转速)提
升量(回流量)。
管理水平要求高,不能停止运行(沉泥)。
设计计算:
一、 计算内容: 1、 进水管配水槽; 2、 反应室;(I,II反应室) 3、 分离室; 4、 集水槽; 5、 泥渣浓缩室; 6、 搅拌提升设备;
u u1Cv n
u′—拥挤沉速 u—自由沉速
n—指数 Cv—体积浓度 浓度的平衡调节:当上升流速大u′↗Cv↘
u′↘Cv↗P308
(3)优缺点: ⅰ构造简单; ⅱ水处理效果好; ⅲ造价低; ⅳ对水质、水温、水量的变化敏感(受冲 击负荷能力差); ⅴ处理效果不稳定。
2、脉冲式澄清池: (1)特点:澄清池中,水流上升流速发生周 期性变化。
Q2v2
1 h1b 2 h2b
g
q=Q2 集水槽设计流量; Q1=0

h12
h2 2
1 2
h2
q2 gb 2

3
h2
q2 gb2
b值按经验选值
一般选b=h1(取整)

3
h1 h2 3 3
q2 gb2

h13
3
32
q2 gh12
h1 0.9q0.4
h15
3
32
q2 g
2、 i≠0 选定:槽末端流速v=0.4~0.6m/s
取μ=0.62 P311
(2)孔口:
选定孔口直径→计算孔口单个面积f→计算孔
口总数n
n f f
还可以按孔口流速计算: 孔口面积
孔口上作用水头
选定孔口流速v →计算孔口面积→求孔口 上作用水头→定孔口直径→单孔面积f→ 计算孔口总面积n
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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。

第二絮凝室停留时间为,导流室停留时间为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-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,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。

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。

d .出水总槽总槽流量 321220.04560.091(/)Q Q m s ==⨯=槽中流速采用 80.7/v m s =, 水深80.22H m = 槽宽 24880.0910.59()0.70.22Q B m v H ===⨯, 取0.6m (5)泥渣浓缩室 ①浓缩室溶积4V浓缩时间取 15min 0.25t h ==浓 浓缩室泥渣平均浓度取2500/mg l δ=4()219 2.08Q c M t V δ-⨯⨯===3浓(100-5)0.25(m )2500浓缩斗采用一个,形状为正四棱台体,其尺寸采用: 上底为1.6 1.6m m ⨯ 下底为0.40.4m m ⨯ 棱台高1.8m故实际浓缩室的体积为:'43 1.81.6 1.60.40.43[2.560.160.64]0.6 2.02()V m ⎡=⨯+⨯⨯⎣=++⨯= ②泥渣浓缩室的排泥管直径泥渣浓缩室的排泥管直径采用100mm机械搅拌澄清池搅拌设备工艺计算 (一)设计概述机械搅拌澄清池搅拌设备具有两部分功能。

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