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澄清池定义、分类、优缺点:
1、澄清池是把混凝及絮凝体与水分离的过程综合于-一个构筑物中完成,简化了水处理的工艺。
2、澄清池的分类澄清池可分为:悬浮泥渣型和循环泥渣型。循环泥渣型可为:机械搅拌澄清池和水力循环澄清池。我们公司的水厂属于第二种。
3、优点:①、构造简单无需复杂的机电设备;②、体积小,占地面积小。
缺点:①、水头损失大;②、药耗高;③、排泥系统较复杂。
澄清池的适应浊度在100- 1500NTU 单池处理水量一般50一 -400nVh
水力循环澄清池参数设计
1、增设孔径为32mm的斜管以提高分离区的上升流速,提高了沉淀区的沉淀效率(沉淀区上升流速达到2.7~3.5mm/s)。
2、取消喉管和喷嘴,只在絮凝筒内水平安装两支喷嘴,使泥渣回流。喷嘴流速为3m/s,水头损失约为0.7m,因此能耗明显降低,并采用了较小的泥渣回流比(回流比为2倍)。
3、增加絮凝时间,扩大和第二絮凝室的容积,将絮凝时间增加到260s(按循环回流量计),从而提高了絮凝效果。
4、在第二絮凝室外壁下部设置向池中心倾斜的裙板,倾角为40度,以利于泥渣回流。
澄清池的原理
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。
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,保持良好的泥渣悬浮层,是澄清池取得较好处理效果的基本条件。
水力循环澄清池实验装置运行中的故障情况
一、清水区细小矾花上升,水质变浑第二絮凝室矾花细小,泥渣浓度越来越低。
处理方法:1、增加投药量;2、调整PH值;3.减少排泥量。
二、矾花大量上浮,泥渣层升高,出现翻池。
处理方法:1、缩短排泥周期,延长排泥时间;2、减少进水量;3、适当增加投矾量解决力法是消余温差;4、预加氯除藻;5、适当投加黄泥,加速矾花下沉。
三、絮凝室泥渣浓度过高,沉降比在20%-25% ,清水区泥渣层升高,出水水质变坏。
处理方法:增加排泥量。
四、分离区出现泥浆如蘑菇状,上翻,泥渣层趋于破坏状态。
处理方法:迅速增加投药量(比正常大2-3倍)适当减少进水量。
五、清水区水层透明,可见2m以下泥渣层出现白色大粒矾花上升。
处理方法:降低投药量。
六、排泥后第- -反应室泥渣含量逐渐下降。
处理方法:关紧或检修闸阀。
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