登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
什么是机械搅拌澄清池?其基本原理是什么?
机械搅拌澄清池将混合、絮凝反应及沉淀工艺综合在一起,组成示意见图5—9。池中心有一个转动叶轮,将原水和加人药剂及澄清区沉降下来的回流污泥混合,促进形成较大絮体。污泥回流量是进水量的3~5倍,为保持池内悬浮物浓度稳定,要及时排出多余的污泥。
废水从进水管进入环形配水三角槽,混凝剂通过投药管加到配水三角槽中,再一起流人混合区,进行水、药剂和回流污泥的混合。由于涡轮的提升作用,混合后的泥水被提升到反应区,继续进行混凝反应,并溢流到导流区。导流区的导流板消除反应区过来的环形流动,使废水平稳地沿伞形罩进入分离区。分离区的排气管将废水中带入的空气排出,减少对泥水分离的干扰。分离区面积较大,由于过水面积的突然增大,流速下降,泥渣靠重力自然下沉,上清液由集水槽和出水管流出池外。一少部分泥渣进入浓缩区,定期由排泥管排出,大部分泥渣则在涡轮的提升作用下通过回流缝回流到混合区。
根据进水水质和水量的不同,机械搅拌澄清池可以设一个或几个泥渣浓缩区。同时为改善分离区的分离效果,还可以在分离区增设斜板和斜管。
设置机械搅拌澄清池的基本要求有哪些?
(1)进水管流速一般在1m/s左右,进水管接入环形配水槽后向两侧环流配水,配水槽和缝隙的水流速度均采用O.4m/s。
(2)水在池中的总停留时间一般为1.2~1.5h,第一、第二反应室停留时间一般都控制在20~30min。第二反应室计算流量一般按出水量的3~5倍考虑,第二反应室和导流室的流速均采用60mm/s。第一反应室、第二反应室(包括导流室)和分离室的容积比一般控制在2:l:7。
(3)分离室上升流速一般采用O.8~1.1mm/s,当处理低温低浊水时要适当降低,常采用O.7~O.9mm/s。
(4)集水方式可用淹没孑L集水槽或三角堰集水槽。选用淹没孔集水槽时,孔径为20~30mm,过孔流速为O.6m/s左右,集水槽中流速为O.4~0.6m/s,出水管流速为1.Om/s左右。
(5)根据澄清池的大小,要有1~3个污泥浓缩斗,污泥斗的容积约为澄清池总容积的l%~4%,小型池也有只用池底排泥的。进水悬浮物含量>1 g/L或池径≥24m时,需要设机械排泥装置。
(6)搅拌一般采用叶轮搅拌,叶轮的提升流量是进水量的3~5倍,叶轮直径一般为第二反应室内径的O.7~O.8倍,叶轮外缘线速度为O.5~1.5m/s。
机械搅拌澄清池初次运行时的注意事项有哪些?
(1)检查池内无水时机械设备的运转情况,电气控制系统应操作安全,机械设备动作灵活。同时进行烧杯试验,确定最佳絮凝剂和其投加量。
(2)为尽快达到所需要的泥渣浓度,调整进水量为设计值的1/2~2/3,并使投药量为正常值的1~2倍,同时减小叶轮的提升量。
(3)开始进水后逐步提高转速,加强搅拌。如果泥渣松散、絮粒较小、进水温度较低或浊度较低,可适量投加粘土或石灰以促进泥渣层的形成,还可以从正在运行的其他机械搅拌澄清池中取一些泥渣投放到新澄清池中,这样也能缩短泥渣层形成的时间。
(4)在泥渣的形成过程中,在不扰动澄清区的情况下尽量加大转速和开启度,通过调整转速和开启度,找到适合待处理水质的转速和开启度最佳组合。同时经常取样测定池内各部位的泥渣沉降比,如果第一反应区及池底部泥渣的沉降比开始逐步提高,则表明泥渣正在形成,运行也即将趋于正常。
(5)泥渣形成、出水浊度达到设计值后,可逐步将加药量减少到正常值,并逐步增大进水量。每次增加的水量不宜超过设计水量的20%,增加水量的间隔不少于1h,等水量达到设计负荷后,应稳定运行48h以上。
(6)当泥渣面高度接近导流筒出口时开始排泥,并用排泥来控制泥渣面在导流筒出口以下。此时第二反应区内泥渣5min沉降比约为lO%~20%。然后按不同进水浊度确定排泥周期和历时,并以保持泥渣面的高度稳定为原则。
机械搅拌澄清池运行管理的注意事项有哪些?
(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,而第一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、污泥沉降比已超过80%时或者发现反应区污泥浓度迅速升高、污泥降比已超过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:一是投加的碱量过多,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,并加带腐败气体漂上水面。
(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进水水温高于池内水温1℃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进水量超过设计量,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门排出少量泥渣,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、增大水量到正常值。
过滤处理的基本原理是什么?应用于哪些方面?
过滤是使污水通过颗粒滤料或其它多孔介质(如布、网、纤维束等),利用机械筛滤作用、沉淀作用和接触絮凝作用截留水中的悬浮杂质,从而改善水质的方法。根据过滤材料不同,过滤可分为颗粒材料过滤和多孔材料过滤两类。
过滤过程是一个包含多种作用的复杂过程,它包括输送和附着两个阶段,只有将水中的悬浮颗粒输送到滤料表面,并使之与滤料表面接触才能产生附着作用,附着以后不再移动才能算是真正被滤料截留。悬浮颗粒是在惯性、沉淀、扩散、直接截留等项作用下被输送到滤料表面的。一般来说,悬浮颗粒粒径越大,直接截留作用越明显;粒径大于10脚的颗粒主要靠沉淀和惯性作用被滤料截留,对密度比水大的颗粒更是如此;而粒径更小的颗粒的被截留是通过扩散作用来实现的。
过滤在污水处理系统中,既可用于保护二级生物处理为目的的予处理,也用于二级处理出水的三级处理或深度处理。在污水深度处理技术中,普遍采用过滤技术,利用过滤材料分离废水中杂质。用于三级处理或深度处理的过滤工艺,其原理、设备形式等与给水处理工艺基本相同,只是鉴于要去除的活性污泥碎片粘附力强的特点,尽量使用粗颗粒、大孔径滤料,而且采用的滤速要比给水处理时低1/3~1/2,反冲洗要使用气水联合或机械搅拌等剥离作用较强的方式。
延伸阅读:
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
【社区案例】进水水量调变化,污泥回流怎么调整?可以固定回流量吗?稳定污泥回流量也是一种污泥回流的控制手段,但是我们要清楚为什么要对污泥回流进行控制?说到底,是为了使污泥在生物反应池和二沉池中合理地分配。通过调整回流比R,可将生物反应池中MLSS增加或减少,进而影响污泥负荷F/M、污泥代谢
【社区案例】生活污水,AAO工艺,这几天污泥回流堵塞,所以二沉池汇集了大量的污泥,导致好氧池污泥沉降比从之前的40左右,变成20,最近几天氨氮从0.8慢慢变成了4点几,今早超标5点了!一、污泥回流不畅为什么会导致硝化崩溃?污泥回流不畅导致硝化崩溃有两个原因,第一是系统中污泥量减少,导致负荷升
由于污泥回流是污水处理厂保证出水水质的一个主要工艺环节,因而在水量、水质大幅度变化的情况下,如何控制活性污泥回流量、回流比就成为运行操作的关键,一旦控制失当,整个水厂的运行将面临瘫痪危险。通过污泥回流,随生化池出水进入二沉池而沉淀下来的污泥被送回系统,以维持其中稳定的活性污泥量(
污水处理中的回流有污泥回流和硝化液回流,为了区分我们称污泥回流为外回流,硝化液回流为内回流!污泥回流一般指曝气池混合液经二次沉淀池沉淀浓缩下来的污泥中回流至曝气池的那部分回流污泥。回流污泥的目的是使曝气池内保持一定的悬浮固体浓度,也就是保持一定的微生物浓度。
关于外回流比(污泥回流比)的计算,工具书上很多也很统一,对于小伙伴基本上没有什么难道,主要的难点是外回流比公式的推算,之前我也写过文章,可以参考关于污泥回流比计算公式的推导!但是对于脱氮工艺的内回流计算,目前并没有过多的介绍,本文对内回流计算做一个详细的公式推导并附上污托邦社区上
活性污泥法的运行需要众多控制参数的合理调控,其中包括活性污泥回流的控制,它是污水系统日常运行中最常用的指标之一。一、污泥回流的定义污泥回流是由二次沉淀(或沉淀区)分离出来,回流到曝气池的活性污泥。有时污泥回流入曝气池前的再生池进行再曝气,以恢复活性污泥的吸附能力。污泥回流比是污泥
在推流式的污水处理系统中,由于推流作用下导致污泥随出水流逝,为了保证系统内污泥量的平衡,所以,就有了污泥回流!污泥回流的作用就是稳定污水处理系统内的污泥量,附带的也起到了对短时间冲击性进水的一个稳定作用(内源状态下的污泥快速吸附进水的有机物,对生化系统起到了缓冲作用。)目前关于污
摘要:随着人类生活质量的提高,饮用水水质问题受到高度的关注。污泥回流是在此基础上发展起来的强化混凝技术。首先,本文从单独污泥回流、投加混凝剂和与其他工艺联合的污泥回流三方面介绍对污染物的强化去除;其次,阐述了污泥回流的絮体特性及对污染物的去除机理;最后,评估了污泥回流的安全性风险
一、什么是污泥回流比污泥回流比是污泥回流量与曝气池进水量的比值。当回流水质水量变化时,希望能随时调整回流比。污水在活性污泥中一般要停留8h以上,以回流比进行某种调节后,其效果往往不能立即显现,需要在几小时之后才能反应出来。因此,通过调节回流比,无法适应污水水质水量的随时变化,一般保
污泥回流比是污泥回流量与曝气池进水量的比值。一般通过调节污泥回流比来控制污水水质水量的变化。调控活性污泥回流比,是活性污泥系统故障时的重要应急调控手段之一。1.活性污泥回流比的定义活性污泥回流定义上的理解是流入二沉池的沉降活性污泥需要重新抽升到曝气池首端,与在曝气池首端入流的污水、
什么是污泥回流比污泥回流比是污泥回流量与曝气池进水量的比值。当人流水质水量变化时,希望能随时调整回流比。污水在活性污泥中一般要停留8h以上,以回流比进行某种调节后,其效果往往不能立即显现,需要在几小时之后才能反应出来。因此,通过调节回流比,无法适应污水水质水量的随时变化,一般保持回
11月14日,湖北能源集团鄂州发电公司二期脱硫废水深度处理工程招标公告发布。本项目拟针对鄂州发电公司二期脱硫废水实施深度处理改造,通过一体化预处理+高温旁路烟气蒸发系统(旋转雾化)工艺,在二期4号机组侧新增一套高温旁路烟气蒸发系统以及在现有三联箱基础上进行一体化药剂装置改造,处理能力
11月13日,华润电力(宜昌)有限公司二期1×350MW热电联产项目脱硫废水零排放EPC工程招标公告发布。公告如下:华润电力(宜昌)有限公司二期1×350MW热电联产项目脱硫废水零排放EPC工程招标公告招标公告SZBGG2024110265号华润守正招标有限公司受招标人委托,对华润电力中部片区2024年度第86批招标华润
11月7日,湖北能源江陵二期扩建(2×660MW)工程EPC总承包项目脱硫废水深度处理系统工程中标候选人公示。中标候选人第1名:江苏利保科技股份有限公司,投标报价:29,587,000.00元;中标候选人第2名:江苏京源环保股份有限公司,投标报价:32,660,000.00元;中标候选人第3名:华电水务工程有限公司,投标
北极星电力网获悉,国家能源集团近日发布科环集团国能水务华能太仓2×100万千瓦机组扩建项目脱硫废水零排放建安工程公开招标项目中标候选人公示,详情如下:标段(包)编号:CEZB240210036001第一中标候选人:江苏阔景建设工程有限公司投标报价(人民币万元):692.469400第二中标候选人:河南罡钻建设
近日,成都硕特科技股份有限公司成功中标全球最大污泥单独焚烧项目——东莞市污泥集中处理处置项目中废水零排放处理工段,助力打造国内首个污泥领域的废水零排放项目。今年5月初,国家主席习近平对法国进行国事访问,在中法两国商务部门的共同见证下,东莞水务集团与法国苏伊士集团共同签署一项合作协
近日,航天凯天环保中标庆阳同欣50万吨/年轻烃深加工项目的污水处理设备采购项目,中标金额3888万元。本项目分为生产污水处理站和回用水处理站两大系统。生产污水处理站负责处理来自各生产装置及辅助设施的生产废水、生活污水、污染雨水以及事故排水等,确保所有排放均达到园区污水处理厂的标准。而回
近日,国能水务英力特化工污水零排放技改项目最后一个单体——蒸发结晶车间顺利封顶,标志着该项目主体工程全部完工,为项目后续完成有机、无机污水处理单元进水节点目标提供可靠保障。该项目于6月12日正式开工,建设有处理规模75立方米/小时有机废水处理装置、75立方米/小时无机废水处理装置、5.5立方
【早鸟倒计时3天,每人减800元】工业废水、城镇污水污泥、盐湖提锂三个主题|大咖面对面交流,政策/技术/采购一站式服务IWTSummit2025将于2025年3月13-14日在江苏苏州隆重举行。会议现场,精彩纷呈,行业盛会,全情期盼。本届大会以“破卷而出,链接价值”主题,继续为水环境行业呈现一场年度行业盛会。
近日,国家原子能机构、国家发展改革委等十二部门联合印发《核技术应用产业高质量发展三年行动方案(2024—2026年)》,其中提及,推进核技术赋能应用。构建核技术应用跨界交流平台,发展“核技术+”生态。推动核技术深度赋能生物技术、新材料、高端制造、绿色环保等现代化产业体系。加强环保应用推广
10月30日,蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂及水资源再生利用项目正式投入运营。该项目是蒙苏经济开发区零碳产业园的基础设施配套节点工程,主要承担着零碳产业园光伏全产业链及其他企业的综合废水处理工作,日处理规模为10万吨,再生水重复利用率达95%,该项目在全国率先实现光伏废水零排放,
10月29日,国电电力廊坊能源廊坊热电厂二期2×350MW“等容量替代”热电联产项目脱硫及脱硫废水零排放、烟气脱硝系统EPC公开招标中标候选人公示。第一中标候选人:国能龙源环保有限公司,报价:14599万元;第二中标候选人:中国华电科工集团有限公司,报价;14849万元。公告如下:
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!