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澄清池的定义和分类
1、定义:澄清池是集混凝、反应、沉淀于一体的净水构筑物,它是水处理中常见的处理设施之一。
2、分类:澄清池可分为泥渣悬浮型澄清池、泥渣循环型澄清池两类。泥渣悬浮澄清池又分悬浮、脉冲澄清池;泥渣循环型澄清池又分机械加速、水力循环澄清池。
机械加速澄清池
1、组成
机械加速澄清池主要是由一反应室、*二反应室及分离室所组成。此外,还有进出水系统、加药系统、排泥系统以及机械搅拌提升系统,大的加速澄清池还有刮泥装置。其中*二反应室与-反应室与分离室之间的容积比为1:3:7或1:2.5:7。
2、特点
利用机械搅拌叶轮的提升作用来完成泥渣的回流与原水和药品的充分搅拌,使其接触反应迅速,然后经叶轮提升至反应室继续反应,凝聚成较大的絮粒,再经过导流室进入分离区以完成沉淀和分离任务,清水经集水槽送至下道工艺。泥渣除定期从底部排出外,大部分仍参加回流。
3、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。这种池子对水量、水中离子浓度变化的适应性强,处理效果稳定,处理效率高。
(1 )如果发现分离区清水层中出现细小絮粒上升使出水水质变混,同时反应区泥渣浓度越来越低,而反应区取样观察其中絮粒也很细小,一般说明需要增加絮凝剂的投加量或提高加碱量。
( 2 )当池面出现大的絮粒大量上浮,但颗粒间水色仍很透亮时,往往说明投药量过大,可适当降低药剂的投加量,并根据出水效果随时调整。
(3 )当发现污泥浓缩斗内排出的污泥含水量较低、污泥沉降比已**过80%时或者发现反应区污泥浓度迅速升高、污泥降比已**过20%时,分离区的污泥层也逐渐升高,出水水质开始变差, 通常说明排泥量不够,必须缩短排泥周期或延长排泥时间。
(4 )在正常温度下清水区中出现大量气泡的原因: -是投加的碱量过多,而是池内污泥回流不畅导致污泥沉积池底、日久腐化发酵,形成大块松散腐殖物,并加带气体漂上水面。
(5 )清水区中絮粒大量上升,甚至引|起翻池,发生这种现象的原因有下几点,必须有针对性地解决。①进水水温**池内水温1°C以上,降低了混凝效果,同时导致局部上升流速远大于设计上升流速;②强烈日光偏晒,造成池水的异重流动;③进水量**过设计量, 或配水三角堰局部堵塞导致配水不均出现短流现象;④投药中断、排泥不正常及其他原因。
(6 )澄清池停运8 ~ 24h后,泥渣会被压实,重新运转时应先开启底部放空阀[ ]排出少量泥渣,并控制较大的进水量和适当加大投药量使底部泥渣层松动,, 然后调整到正常水量的2/3左右运转,等出水水质稳定后再逐渐降低加药量、水量 到正常值。
机械搅拌澄清池的设计要点与参数:
1)池数一般不少于两个。
2)回流量与设计水量的比为(3:1)-(5:1),即*二絮凝室提升水量为进水流量的3-5倍。
3)水在池中的总停留时间为1.2-1.5h。*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*二絮凝室提升水量计)。
4)*二絮凝室、*- -絮凝室、分离室的容积比=1:2.5:7。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。
5)加药点一般设于原水进水管处或三角配水槽中。
6)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。
7)集水方式宜用可调整的淹没孔环形集水槽,孔径20-30mm。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6~10m时用6-8条。
8)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--般为0.5-1.0h,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100mm。
9)机械搅拌的叶轮直径,一般按*二絮凝室内径的70%-80%设计。其提升水头约为0.05-0.I0m。
10)搅拌叶片总面积,一般为絮凝室平均纵剖面积的10%-15%。叶片高度为*十絮凝室高度的1/2-1/3。叶片对称装设,一般为4-16片。
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