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脉冲澄清池设计参数如何设定
脉冲澄清池清水区的液面负荷,应按相似条件下的运行经验确定,可采用2.5~3.2m3/(m2?h)。
脉冲周期可采用30~40s,充放时间比为3:1~4:1。
脉冲澄清池的悬浮层高度和清水区高度,可分别采用1.5~2.0m。
脉冲澄清池应采用穿孔管配水,上设人字形稳流板。
虹吸式脉冲澄清池的配水总管,应设排气装置。
脉冲澄清池实验装置的特征
脉冲澄清池的主要特征是脉冲进水,脉冲进水通常是靠脉冲发生器来进行控制。脉冲发生器有很多形式,如真空泵脉冲发生器。
采用真空泵脉冲发生器的澄清池在进水室的上部设置了一个真空泵,真空泵对进水室抽吸,造成进水室形成真空,从而使原水进入到进水室,这是充水的过程;当水位达到进水室水位时,真空泵的进气阀自动开启,使进水室与大气相通,进水室的真空得到破坏,这时进水室内水位迅速下降,向澄清池放水,此过程为放水过程。
当水位下降到进水室水位时,真空泵的进气阀又自动关闭,真空泵再次启动,造成进水室内真空,又开始进水,如此反复进行,形成脉冲进水。
脉冲进水的冲水时间一般为25~30s,放水时间一般为6-10s,总的时间即为脉冲周期。
脉冲进水可以使悬浮层发生周期性的收缩和膨胀,有利于杂质颗粒和悬浮层泥渣的接触;悬浮泥渣层在放水期间可能会被水流冲散,但在充水期间会自身进行调节,浓度趋于均匀。
鉴于脉冲作用的优点,澄清池的单池面积可以做的比较大,配水也比较均匀,在造价和工作稳定性上也有较大的优势;但是同样的也有冲放水脉冲周期不易调整的缺点。
脉冲澄清池实验装置的原理及实验流程
实验原理
澄清池是利用悬浮层中的矾花对原水中悬浮颗粒的接触絮凝作用来去除原水中的悬浮杂质。接触絮凝的机理包括:矾花与矾花、矾花与原水中悬浮杂质之间的碰撞在作用,矾花对原水悬浮颗粒及其他杂质的吸附作用等。在完成接触絮凝作用后,矾花(即增加的矾花)从原水中分离出来进入集泥斗,使原水得到澄清。澄清池中分别完成反应和沉淀分离过程。
实验流程
1、脉冲澄清池使用:当上升流速小时,泥渣悬浮层收缩,浓度而使颗粒排列紧密;当上升流速大时,泥渣悬浮层膨胀。悬浮层不断地产生周期性的收缩和膨胀,不仅有利于微絮凝颗粒与活性泥渣进行接触絮凝,还可以使悬浮层的浓度分布在全池内趋于均匀并防止颗粒在池底沉积。
2、原水流入进水室后,进水室水位上升,当上升到一定高度时,脉冲发生器产生脉冲虹吸作用(即进水和澄清接替进行)。使进水室中的原水以脉冲的方式大量流入管并快速从配水管的孔口中喷出经稳流板稳流后,以较慢的速度上升,由于原水的上升使池底部悬浮矾花与原水混合搅拌。已澄清的水从池上部出水渠道中排出,多余矾花从泥斗中定时排放。
3、活性悬浮矾花层随脉冲水流有规律地上下运动,使矾花分布更均匀,加强了接触絮凝作用。
1、脉冲澄清池的组成
脉冲澄清池主要由以下系统组成。
①脉冲发生器系统,现有脉冲澄清池形式很多,主要区别在脉冲发生器系统。
②配水稳流系统,包括落水渠、配水干渠、多孔配水支管和稳流板。
③澄清系统,包括悬浮层、清水层、多孔集水管和集水槽。
④排泥系统,包括泥渣浓缩区和排泥管。
2、脉冲澄清池的特点
①急速均匀混合,泥渣充分吸附,间歇静止沉淀。
②与其他澄清池相比池深较浅(常用4-5米),池底为平底,构造较简单。
③水池平面可分布置成圆形、方形或矩形等,较为灵活,有利于水厂平面布置。
④无水下的机械设备,机械维修工作少。
⑤脉冲及絮凝等均发生在水下,不易观察掌握,因此操作管理要求较高,对水质、水量变化较为敏感。
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