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2结果与讨论
2.1活性污泥回流比选择对混凝效能的影响实验中回流污泥平均质量浓度5.2g/L,实验结果见图2。
由图2可知,未进行污泥回流时沉淀池出水浊度为2.1~2.5NTU,通过回流活性污泥接触絮凝的方法可有效地提高混凝工艺对颗粒物的去除效果,沉淀池出水浊度随活性污泥回流量增加而显著降低,以低温低浊条件为例:当低温低浊水的污泥回流量在40L/h时,浊度降到1.2NTU,降低的百分比为52%;当浊度达到最低点后,继续增加活性污泥回流量,浊度反而上升,回流量为60L/h时,浊度上升至2.6NTU。相关研究证明,沉淀池的污泥含有大量金属氢氧化物及悬浮胶体颗粒物。在一定范围内,污泥回流不仅可以增加水中颗粒物浓度,增加混凝剂水解产物的絮凝核心,提高颗粒的有效碰撞几率、促进异向絮凝,提高混凝效果;而且污泥中剩余的不溶性金属氢氧化物可作为附加的混凝剂,提高絮凝剂的利用率。但当回流固体浓度过高时,污泥悬浮层絮体浓度提高,致使悬浮层区域局部上升流速变大,絮体难以截留,在出水中容易带出小的絮体,使出水浊度变高。
2.2反应池混合强度对混凝效能的影响
通过改变翼片的数量可改变该区的水头损失,从而改变网格反应区的反应强度G值。实验中G值变化范围为11.7~21s-1,考察其对出水浊度的影响。实验条件:污泥回流量为30~40L/h,回流污泥质量浓度为5.8g/L,实验结果见图3。
由图3可知,常温常浊条件下,改变反应强度,出水浊度并没有明显变化,说明其所需反应强度G值较小,这可能是因为反应条件较好,反应强度己经足够大;低温低浊条件下,浊度随G值增大而降低,当G值为18.9s-1时,其浊度比G值为11.7s-1时浊度降低62%,说明采用翼片微涡旋絮凝网格混合,配合高浓度污泥回流能有效的起到处理低温低浊水的目的。通过增强机械搅拌即增大G值以增强絮凝反应效果,可促进胶体颗粒间产生的同向絮凝,改善混凝效果。综合考虑运行能耗与处理效果,建议选取G值为18.9s-1。
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