中水深度处理运行实践
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第二反应室是各种混凝、絮凝充分反应的时间。这也是助凝剂一般加在第二反应室的原 因。
经过第二反应室的絮凝过程,胶体颗粒已经完全脱稳并且长大,具有一定的沉降能力。 进入分离区后,水流速度突然减缓,在第三反应室一定的高度,泥渣与水发生分离,清 水上升,至集水槽进入滤池处理单元,大的絮凝体则开始下降,总体形成悬浮于水中较 高浓度的泥渣层;而水流过泥渣层,又有网捕、过滤等效果,增强处理效果。
中水深度处理运行实践
主要内容
1 邹县发电厂中水处理系统介绍
2
中水澄清处理工作机理
3
澄清池运行维护
4
澄清池运行中常见问题
邹县发电厂中水处理系统介绍
邹县发电厂中水深度处理站由中水深度处理系统、生活污水处理系统 、工业废水处理系统三部分组成。
中水深度处理系统选用石灰处理方案,系统设计水量按4200m3/h考虑 。工业废水处理系统处理水量为700m3/h ,经澄清、气浮处理达到出 水标准后,进入中水深度处理系统与城市中水一起进行深度处理。生 活污水处理系统处理水量为200m3/h ,经二级接触氧化工艺处理达到 二级污水排放标准后和城市中水一起进行深度处理。
这样混凝过程所形成的絮凝能吸附石灰处理中形成的胶体物质成为大颗粒,在澄清池里沉淀下来, 从而除去硬度;同时水中的胶体和细微悬浮物以及部分有机氮、磷;部分重金属离子以及部分钙、 镁及硅、氟化物等也可被这些沉淀物在形成时作为晶核或吸附物质所网捕,帮助这些分散性强和颗 粒度小的胶体物改变形态或相互结合,从而能够从水中分离出来。
石灰软化法是将石灰乳加入水中与水中的碳酸氢盐硬度发生反应,生成CaCO3和 Mg(OH)2沉淀,降低了水中的硬度和碱度,石灰软化反应如下: Ca(HCO3)2+Ca(OH)2→2CaCO3↓+H2O Mg(HCO3)2+Ca(OH)2→CaCO3↓+MgCO3+2H2O
中水澄清处理工作机理 理论上,经石灰软化,水中硬度能降低到CaCO3和Mg(OH)2的溶解度值,但实际Ca2+和Mg2+的残留量常
中水澄清处理工作机理
泥渣特性 在混凝澄清处理处理中,泥渣特性是影响混凝澄清效果的最主要
的因素之一。无论是哪一类的澄清设备,良好的泥渣特性是澄清 器稳定运行的基础。泥渣特性主要包括泥渣活性、泥渣浓度、泥 渣层高度。 1、泥渣活性:因为混凝反应主要是通过胶体相互碰撞、阴阳电 荷吸引形成的絮凝体,因此,泥渣带有一定的电荷(主要表现出 来为负电荷),并具有一定的“内聚力”。活性好的泥渣层有一 定的“抗拉强度”,能够抵抗较强的水流冲击;而且一旦泥渣层 被破坏后,会很快恢复;并且被回流到第一反应室,可以快速地 与反应的矾花相互吸引,形成大矾花。 同时,泥渣的这种活性不是永远存在的,经过一定的时间,阴阳 电荷发生反应,泥渣就不再具有活性。 因此,澄清池内要经常 排泥,保持泥渣的活性。 混凝剂的剂量对泥渣的活性影响十分明显,剂量不足时,泥渣活
中水澄清处理工作机理
石灰混凝处理原理: 中水的主要处理工艺为石灰混凝处理,在澄清池内进行反应,处理合格。石灰 混凝法是将石灰软化和污废水混凝处理相结合,主要降低水的碱度,去除悬浮的 有机物及无机物;同时,较小分子量的有机胶体物、无机胶体物(如胶体硅、铁 、铝);有机氮、磷;部分重金属离子以及部分钙、镁及硅、氟化物可以作为胶 体形成时的晶核或者被形成的胶体所吸附、网捕从而被去除;同时,较高浓度石 灰的投加,降低了水中细菌病毒含量;
中水澄清处理工作机理
注:#1为清水区取样管,#2、3、4为泥渣层观察管,#5为反应室下部取样管,#6为混 合室上部取样管,#7为混合室下部取样管。
处中理水工ຫໍສະໝຸດ Baidu澄: 清处理工作机理
澄清池分三个反应室,搅拌机搅拌叶轮在第一反应室完成机械反应,使经加药混合后所 产生的微絮体与回流泥渣中原有矾花再度碰撞吸附,形成较大的絮粒;然后由叶轮提升 到第二反应室,再经折流到澄清室进行分离,清水上升由集水槽引出,泥渣在澄清区下 部回流到第一反应室,由刮泥机刮集,通过池底排泥阀控制排出,达到原水澄清分离的 效果。
邹县发电厂中水处理系统介绍
中水处理站的污水、废水和城市中水经混合后,经提升水泵提升分别进 入四座机械加速澄清池。石灰乳、聚合硫酸铁和聚丙烯酰胺分别加到混 合室入口和出口,污水与药品、再循环泥渣充分混合并进行絮凝反应后 ,泥渣颗粒间接触、碰撞,形成大颗粒泥渣,并在澄清池的分离区沉降 、分离,澄清水经集水槽孔口汇集并引出澄清池。澄清水在澄清水沟加 硫酸和ClO2,降低澄清池出水pH值,以防止碳酸钙在变孔隙滤池滤料层 中沉淀以及细菌在滤层中滋生、繁殖。加酸、加氯后的澄清水以重力进 入变孔隙滤池,滤后清水进入出水沟,并在沟中投加ClO2,以维持成品 水中的余氯(≤0.5 mg/L),清水流入设在滤池下部的两座清水池。清 水经补水泵打至循环水系统中。
高于理论值,这是因为石灰软化生成的沉淀物中,总有少量呈胶体状态悬浮物于水中,由于胶体带 有相同电荷互相排斥,不能聚合成大颗粒沉淀下来,反而使水中CaCO3等物质增加。为了尽量减少 碳酸盐硬度的残留量,需采用石灰软化与混凝沉淀同时进行处理。
絮凝是当前污废水处理的主要处理手段,因为腐殖质都带阴离子电荷,所以泥土溶解后带负电荷, 所以天然水中的胶体颗粒带负电荷,所有的胶体颗粒带负电荷,相互排斥,在水中形成相对稳定的 体系,所以不容易沉降,为了使胶体颗粒沉降,首先要消除胶体微粒稳定的因素,即引入带正电荷 的胶体,使胶体可以相互中和,形成大的絮凝体沉降。所以像聚合铝、聚合铁等混凝剂都是水解后 能够产生大量带正电荷胶体的化合物。
消石灰、絮凝剂(聚合硫酸铁)的加药点在第一反应室的下部,助凝剂(PAM)加药点 在第二反应室上部,绕一圈环状均匀加入。
第一反应室:原水在此与回流的泥渣进行混合,泥渣为胶体絮凝体,也带有一定的电荷 。混合的动力来自安装在提升叶轮下方的搅拌桨叶。第一反应室的水在搅拌桨叶的驱动 下形成强力的紊动水流,使原水、混凝剂、回流的泥渣快速混合,形成一个具有活性或 者说带有大量电荷的环境,使经加药混合后所产生的微絮体与回流泥渣中原有矾花再度 碰撞吸附,快速地被吸附,成长;原水中含有的胶体和其他有机、无机杂质也可以被作 为晶核去除。
经过第二反应室的絮凝过程,胶体颗粒已经完全脱稳并且长大,具有一定的沉降能力。 进入分离区后,水流速度突然减缓,在第三反应室一定的高度,泥渣与水发生分离,清 水上升,至集水槽进入滤池处理单元,大的絮凝体则开始下降,总体形成悬浮于水中较 高浓度的泥渣层;而水流过泥渣层,又有网捕、过滤等效果,增强处理效果。
中水深度处理运行实践
主要内容
1 邹县发电厂中水处理系统介绍
2
中水澄清处理工作机理
3
澄清池运行维护
4
澄清池运行中常见问题
邹县发电厂中水处理系统介绍
邹县发电厂中水深度处理站由中水深度处理系统、生活污水处理系统 、工业废水处理系统三部分组成。
中水深度处理系统选用石灰处理方案,系统设计水量按4200m3/h考虑 。工业废水处理系统处理水量为700m3/h ,经澄清、气浮处理达到出 水标准后,进入中水深度处理系统与城市中水一起进行深度处理。生 活污水处理系统处理水量为200m3/h ,经二级接触氧化工艺处理达到 二级污水排放标准后和城市中水一起进行深度处理。
这样混凝过程所形成的絮凝能吸附石灰处理中形成的胶体物质成为大颗粒,在澄清池里沉淀下来, 从而除去硬度;同时水中的胶体和细微悬浮物以及部分有机氮、磷;部分重金属离子以及部分钙、 镁及硅、氟化物等也可被这些沉淀物在形成时作为晶核或吸附物质所网捕,帮助这些分散性强和颗 粒度小的胶体物改变形态或相互结合,从而能够从水中分离出来。
石灰软化法是将石灰乳加入水中与水中的碳酸氢盐硬度发生反应,生成CaCO3和 Mg(OH)2沉淀,降低了水中的硬度和碱度,石灰软化反应如下: Ca(HCO3)2+Ca(OH)2→2CaCO3↓+H2O Mg(HCO3)2+Ca(OH)2→CaCO3↓+MgCO3+2H2O
中水澄清处理工作机理 理论上,经石灰软化,水中硬度能降低到CaCO3和Mg(OH)2的溶解度值,但实际Ca2+和Mg2+的残留量常
中水澄清处理工作机理
泥渣特性 在混凝澄清处理处理中,泥渣特性是影响混凝澄清效果的最主要
的因素之一。无论是哪一类的澄清设备,良好的泥渣特性是澄清 器稳定运行的基础。泥渣特性主要包括泥渣活性、泥渣浓度、泥 渣层高度。 1、泥渣活性:因为混凝反应主要是通过胶体相互碰撞、阴阳电 荷吸引形成的絮凝体,因此,泥渣带有一定的电荷(主要表现出 来为负电荷),并具有一定的“内聚力”。活性好的泥渣层有一 定的“抗拉强度”,能够抵抗较强的水流冲击;而且一旦泥渣层 被破坏后,会很快恢复;并且被回流到第一反应室,可以快速地 与反应的矾花相互吸引,形成大矾花。 同时,泥渣的这种活性不是永远存在的,经过一定的时间,阴阳 电荷发生反应,泥渣就不再具有活性。 因此,澄清池内要经常 排泥,保持泥渣的活性。 混凝剂的剂量对泥渣的活性影响十分明显,剂量不足时,泥渣活
中水澄清处理工作机理
石灰混凝处理原理: 中水的主要处理工艺为石灰混凝处理,在澄清池内进行反应,处理合格。石灰 混凝法是将石灰软化和污废水混凝处理相结合,主要降低水的碱度,去除悬浮的 有机物及无机物;同时,较小分子量的有机胶体物、无机胶体物(如胶体硅、铁 、铝);有机氮、磷;部分重金属离子以及部分钙、镁及硅、氟化物可以作为胶 体形成时的晶核或者被形成的胶体所吸附、网捕从而被去除;同时,较高浓度石 灰的投加,降低了水中细菌病毒含量;
中水澄清处理工作机理
注:#1为清水区取样管,#2、3、4为泥渣层观察管,#5为反应室下部取样管,#6为混 合室上部取样管,#7为混合室下部取样管。
处中理水工ຫໍສະໝຸດ Baidu澄: 清处理工作机理
澄清池分三个反应室,搅拌机搅拌叶轮在第一反应室完成机械反应,使经加药混合后所 产生的微絮体与回流泥渣中原有矾花再度碰撞吸附,形成较大的絮粒;然后由叶轮提升 到第二反应室,再经折流到澄清室进行分离,清水上升由集水槽引出,泥渣在澄清区下 部回流到第一反应室,由刮泥机刮集,通过池底排泥阀控制排出,达到原水澄清分离的 效果。
邹县发电厂中水处理系统介绍
中水处理站的污水、废水和城市中水经混合后,经提升水泵提升分别进 入四座机械加速澄清池。石灰乳、聚合硫酸铁和聚丙烯酰胺分别加到混 合室入口和出口,污水与药品、再循环泥渣充分混合并进行絮凝反应后 ,泥渣颗粒间接触、碰撞,形成大颗粒泥渣,并在澄清池的分离区沉降 、分离,澄清水经集水槽孔口汇集并引出澄清池。澄清水在澄清水沟加 硫酸和ClO2,降低澄清池出水pH值,以防止碳酸钙在变孔隙滤池滤料层 中沉淀以及细菌在滤层中滋生、繁殖。加酸、加氯后的澄清水以重力进 入变孔隙滤池,滤后清水进入出水沟,并在沟中投加ClO2,以维持成品 水中的余氯(≤0.5 mg/L),清水流入设在滤池下部的两座清水池。清 水经补水泵打至循环水系统中。
高于理论值,这是因为石灰软化生成的沉淀物中,总有少量呈胶体状态悬浮物于水中,由于胶体带 有相同电荷互相排斥,不能聚合成大颗粒沉淀下来,反而使水中CaCO3等物质增加。为了尽量减少 碳酸盐硬度的残留量,需采用石灰软化与混凝沉淀同时进行处理。
絮凝是当前污废水处理的主要处理手段,因为腐殖质都带阴离子电荷,所以泥土溶解后带负电荷, 所以天然水中的胶体颗粒带负电荷,所有的胶体颗粒带负电荷,相互排斥,在水中形成相对稳定的 体系,所以不容易沉降,为了使胶体颗粒沉降,首先要消除胶体微粒稳定的因素,即引入带正电荷 的胶体,使胶体可以相互中和,形成大的絮凝体沉降。所以像聚合铝、聚合铁等混凝剂都是水解后 能够产生大量带正电荷胶体的化合物。
消石灰、絮凝剂(聚合硫酸铁)的加药点在第一反应室的下部,助凝剂(PAM)加药点 在第二反应室上部,绕一圈环状均匀加入。
第一反应室:原水在此与回流的泥渣进行混合,泥渣为胶体絮凝体,也带有一定的电荷 。混合的动力来自安装在提升叶轮下方的搅拌桨叶。第一反应室的水在搅拌桨叶的驱动 下形成强力的紊动水流,使原水、混凝剂、回流的泥渣快速混合,形成一个具有活性或 者说带有大量电荷的环境,使经加药混合后所产生的微絮体与回流泥渣中原有矾花再度 碰撞吸附,快速地被吸附,成长;原水中含有的胶体和其他有机、无机杂质也可以被作 为晶核去除。