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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。
水力循环澄清池实验装置工作流程
水力循环加速澄清池主要由进水混合室(喷嘴、喉管)、第 一反应室、第二反应室、分离室、排泥系统、出水系统等部分组 成。原水由池底进入,经喷嘴高速喷入喉管内,此时在喉管下部 喇叭口处造成一个负压区,高速水流将数倍于进水量的泥渣吸人 混合室。水、混凝剂和回流的泥渣在混合室和喉管内快速、充分混合与反应。
混合后的水的流程与机械加速澄清池相似,即由第 一反应室—第二反应室—分离室—集水系统。从分离室沉下来的 泥渣大部分回流再循环,少部分泥猹进人泥渣浓缩室浓缩后排出 池外。泥渣循环的动力靠进水本身的动能,它的池内没有转动部 件。由于它结构简单,运行管理方便、成本低,适宜处理水量为 50〜400m3/h,进水悬浮物含量小于2000mg/L,高度上很适宜 与无阀滤池相配套,因此在火电厂水处理中应用较多。
喷嘴是水力循环澄清池的关键部件,它关系到泥猹回流量的 大小。泥渣回流量除与原水浊度、泥渣浓度有关外,还与进水压 力、喷嘴内水的流速、喉管的管径等因素有关。运行中可调节喷 嘴与喉管下部喇叭口的间距来调整回流量。
水力循环澄清池的工作原理
加了混凝剂的原水从进水管道进入喷嘴,以高速喷入喉管,在喉管的喇叭口周围形成真空,吸入大约3倍于原水的泥渣量,经过泥渣与原水的迅速混合,进入渐扩管形的反应室,以及第二反应室中进行混凝处理。喉管可以上、下移动以调节喷嘴和喉管的间距,使等于喷嘴直径的1~2倍,并借此控制回流的泥渣量。水流从第二反应室进入分离室,由于断面积的突然扩大,流速降低,泥渣沉下来,其中一部分泥渣进入泥渣浓缩斗定期予以排出,而大部分泥渣被吸入喉管进行回流,清水上升从集水槽流出
水力循环澄清池的基本构造
水力循环澄清池的基本构造可为进水管、水力提升器(喷嘴、喉管),反应室、第二反应室、伞形罩、分离室、出水管、排泥系统。
1、进水管有三种进水形式:①从池底部进入②沿锥体内壁进入③从池体外壁进入。我们公司的水厂属于种进水形式。
2、喷嘴与喉管
①喷嘴是进水能量转化成高速动能的装置。流速为7-8m/s
②喉管是进水与活性泥渣进行瞬时混合的场所,流速为2-3m/s 混合时间为0.5-1秒。
③喉嘴距及调节装置:喷嘴与喉管的距离称为喉距。通过操纵盘来调节。喉距对泥渣回流量有一定的影响 , - -般为喷嘴直径的2倍。开始使用时调整,-经确定很少改变。
3、反应室
促使来自喉管的原水与活性泥渣回流水混合,在-定的水力条件下,在一定接触时间内形成矾花。停留时间为15-30秒。
4、第二反应室
促进完善絮凝,使水进入分离室。停留时间为110-140秒。
5、伞形罩
作用:迫使分离室活性泥渣沿伞形罩下缘回流到池底。防止第二-反应室出流后直接被喉管射流,而吸入喉管造成短流现象。
6、分离室
实现清污分离的场所,清水向上,污泥向下。在澄清池内总停留时间为1.2-1.5小时。
7、出水管
沿外圆周内侧作环形集水形式。
8、排泥系统
较小澄清池采用底部放空管,较大采用污泥斗。水厂采用底部放空管。
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