颗粒物排放_颗粒物---排放_脱硝
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污水处理中的澄清池和沉淀池有何区别?
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。
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。
澄清池:
水和废水的混凝处理工艺包括水和药剂的混合、反应及絮凝体与水的分离三个阶段。澄清池就是完成上述三个过程于一体的专门设备。
澄清池中起到截留分离杂质颗粒作用的介质是呈悬浮状的泥渣。在澄清池中,沉泥被提升起来并使之处于均匀分布的悬浮状态,在池中形成高浓度的稳定活性泥渣层,该层悬浮物浓度约在3~10g/l。原水在澄清池中由下向动,泥渣层由于重力作用可在上升水流中处于动态平衡状态。当原水通过泥渣悬浮层时,利用接触絮凝原理,原水中的悬浮物便被泥渣悬浮层阻留下来,使水获得澄清。清水在澄清池上部被收集。机械搅拌加速澄清池的冬季水-化调整运行的优化措施通过混凝沉淀、调整加药、调整水利条件等方法将水中杂质转化为沉淀物的方法和途径,并介绍了水-化调整的方法。
泥渣悬浮层上升流速与泥渣的体积、浓度有关,因此,正确选用上升流速,保持-的泥渣悬浮层,是澄清池取得较好处理效果的基本条件。
目前,在废水的处理中常用的澄清池有:机械加速澄清池、水力循环澄清池、悬浮澄清池、脉冲澄清池。
传统的给水处理工艺包括混凝、沉淀、过滤和消毒这四部分,一般我们在对比沉淀池与澄清池的时候,指的都是给水工艺的四部分,因为澄清池在给水工艺中更常见也就是自来水厂和中水厂。
其实广义上来讲澄清池也算沉淀池中的一种,但它又不同于沉淀池。因为沉淀池一般只包括颗粒物团在水中由于重力大于浮力而下沉,进而脱离来水的过程。
而澄清实际上就相当于“混凝”+“沉淀”两个部分其中还有过滤的成分在。因为在澄清池中一般需要加入药剂,生成矾花这是混凝的过程,然后通过机械或水力搅拌使矾花悬浮,起到一定过滤作用,之后会再将固液通过沉淀的原理分离,出水的就相对澄清了。机械搅拌加速澄清池,通常是由钢筋混凝土构成,横断面呈圆形,内部有搅拌装置和各种导流隔墙,见图2。
澄清池主要由集水槽、支撑桥、变速驱动装置、进出水管、加药管、取样管、泥渣排放管、底部轴承及轴承座、底部轴承润滑管、底部轴承支架、角度调整夹、反应室延长段、反应室、第二反应室、导流板、泥渣搅拌浆、搅拌叶轮、搅拌机轴、刮泥机轴、刮泥机臂、顶部支撑钢结构等部件组成。通过在垂直水流方向设置翼片,使水l产生高频漩涡,为药剂和水中颗粒的充分接触提供了微水动力学条件,并产生密实的矾花,得到理想的絮凝效果。
机械搅拌澄清池是混合室和反应室合二为一,即原水直接进入反应室中,在这里由于搅拌器叶片及涡轮的搅拌提升,使进水、药剂和大量回流泥渣快速接触混合,在反应室完成机械反应,并与回流泥渣中原有的泥渣再度碰撞吸附,形成较大的絮粒,再被涡轮提升到第二反应室中,再经折流到澄清区进行分离,清水上升由集水槽引出,泥渣在澄清区下部回流到反应室,由刮泥机刮集到泥斗,通过池底排泥阀控制排出,达到原水澄清分离的效果。二调整加-澄清池加入凝聚剂的目的是使水中的胶体、悬浮物在单纯化学反应中形成正负电解质,与水中悬浮物和胶体形成附着,增加其密度利于沉降。
机械搅拌加速澄清池
水和废水的混凝处理技术包含水和药剂的混合、反响及絮凝体与水的别离三个阶段。弄清池即是完成上述三个进程于一体的专门设备。
澄清池中起到截留别离杂质颗粒作用的介质是呈悬浮状的泥渣。在弄清池中,沉泥被提高起来并使之处于均匀分布的悬浮状况,在池中构成高浓度的稳定活性泥渣层,该层悬浮物浓度约在3~10g/l。原水在弄清池中由下向上活动,泥渣层因为重力作用可在上升水流中处于动态平衡状况。当原水经过泥渣悬浮层时,使用触摸絮凝原理,原水中的悬浮物便被泥渣悬浮层阻留下来,使水获得澄清。清水在弄清池上部被搜集。机械搅拌加速澄清池水和废水的混凝处理技术包含水和药剂的混合、反响及絮凝体与水的别离三个阶段。
目前,在废水的处理中常用的澄清池有:机械搅拌加速澄清池、水力循环澄清池、悬浮澄清池、脉冲澄清池。
泥渣悬浮层上升流速与泥渣的体积、浓度有关,因而,准确选用上升流速,坚持-的泥渣悬浮层,是澄清池获得较好处理效果的基本条件。
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