1、一 浅层沉淀理论1904年,Hazen提出沉淀效率公式E=ui/Q/A。E是ui与Q/A的函数,与池深、流速、沉淀时间无关,因此得出最经济的池子是:只要满足表面负荷率而采用最小池深,以不造成过大的底泥冲刷为度。ui 合理进行混凝EQ 中途取水EA 水平分格,减小池深AQuuuhhEiii00如果在池中增加水平隔板,将原来的水深分为四层,则每层水深为H/4,如果水平流速v及所要求去除的最小颗粒的沉速u0不变,则颗粒沉降轨迹的坡度不变。H/4L/4LHABL从图可以看出,在沉淀效率不变的情况下,由于分层后u0,v不变,而沉降距离减小到H/4,沉淀池的体积可减少至V/4。同样,在沉淀效率一定的情况下
2、,即池长不变,u0不变时,分层后由于沉降距离减为H/4,则水平流速v可以提高4倍。则即处理能力为原来的四倍。QBHvQ44,VBHL414EAQuuEiAQi444,AQuuuEii 0020106040306050滑泥板沉淀板同向流横向、异向流vdL20,058. 0duulcossin33. 1000 h为1.01.5m。要满足进入斜管区的水量达到均匀,并考虑排泥设施检修的可能,据调查,一般在1.51.7m。qQA 前面所讨论的絮凝和沉淀属于两个单元过程:水中脱稳杂质通过碰撞结合成相当大的絮凝体,然后在沉淀池内下沉。澄清池则将两个过程综合于一个构筑物中完成,主要依靠活性泥渣层达到目的。当脱
3、稳杂质随水流与泥渣层接触时,便被泥渣层阻留下来,使水获得澄清。机械搅拌澄清池与水力循环澄清池均属于泥渣循环型澄清池。6-5 澄清池 设计要点设计要点沉砂池 气浮天然水中的无机颗粒,包括粘土和铝盐、铁盐混凝剂所产生的絮凝体,大多数是憎水性的颗粒,很容易黏附气泡而使颗粒上浮。因藻类的密度接近于水,应用气浮法除藻比沉淀池或澄清池有明显的优势。低温低浊水也是常规处理效果不好的一种水,因为温度和浑浊度都低的水,不容易混凝和沉淀,生成的矾花既小又轻,再加上水温低时水的粘度增加,沉淀法就不易生效。 通常情况下絮凝反应池另设置,但注意停留时间针对水源水质季节变化较大的水厂,如冬春季节浊度低,温度低,藻类含量高
4、,夏季浊度高,常采用沉淀池与气浮池相结合的水处理工艺,即浮沉池气浮池的主要设计要点如下:(1)用于浑浊度小于 100NTU 及含有藻类等密度小的悬浮物质的原水;(2)接触室上升流速,可采用 1020mm/s , 水流在室内的停留时间不宜小于60s; 分离室的向上流速,可采用 1.52.0mm/s , 即分离室液面负荷为 5.47.2m3/(m2h) , 停留时间在1530min;(3)气浮池的单格宽度不宜超过 10m;池长不宜超过15m ; 有效水深可采用2.03.0m;为考虑布气的均匀性及水流的稳定性, 减少风对渣面的干扰,池的单格宽度不宜超过10m 。 气浮池的泥渣上浮分离较快,一般在水平
5、距离10m 范围内即可完成。 为防止池末端因无气泡顶托池面浮渣而造成浮渣下落,影响水质, 故规定池长不宜超过 15m 。(4)溶气罐的压力及回流比,应根据原水气浮试验情况或 参照相似条件下的运行经验确定,溶气压力可采用 0.20.4MPa ; 回流比可采用 510。 溶气释放器的型号及个数应根据单个释放器在选定压力下的 流量及作用范围确定。 (5)压力溶气罐的总高度可采用3.0m,罐内需装填料,其高度宜为 1.01.5m, 罐的截面水力负荷可采用 100150m3 /(m2h); (6)气浮池宜采用刮渣机排渣,刮渣机的行车速度不宜大于 5m/min;(7)气浮池宜与絮凝池合建,进入气浮接触室的水流尽可能分布均匀, 流速一般控制在0.1m/s左右;(8)气浮池集水应力求均匀,一般采用穿孔集水管, 集水管内的最大流速宜控制在0.5m/s左右。