淮安不锈钢沉淀池
根据浅池原理,在沉淀池有效容积一定的条件下。沉淀池面积越大,沉淀池的沉淀效率就越高,与沉淀时间没有关系;沉淀池越浅,沉淀时间就越短。斜管填料式沉淀池的沉淀区是由一系列平行的斜板或斜管把水流分隔成薄层,体现了浅池原理。斜板斜管沉淀池的特点是:(1)利用了层流原理,水流在板间或管内流动,水力半径很小,所以雷诺数较低,一般情况下,雷诺数Re在200左右,水流呈现层流状态,对沉淀极为有利,斜管内水流的弗劳德数约在1*10^-3~1*10^-4之间,水流呈稳定状态。(2)增加了沉淀池的面积,使沉淀效率提高。当然,由于斜板的具体布置、进出水的影响及板或管内流态的影响等,处理能力不可能达到理论倍数。实际提高的沉淀效率与理论沉淀效率比称为有效系数。(3)缩短了颗粒沉淀距离,使沉淀时间缩短。(4)斜板或斜管填料内絮状颗粒的再凝聚,促进了颗粒进一步长大,提高了沉淀效率。沉淀池外型的形式有圆形和长方形,正方形。淮安不锈钢沉淀池
沉淀池污泥泵故障这是非常规的问题,需要足够经验的工程师才能发现,但沉淀池污泥泵的故障确实会导致上述的情况出现,所以我们必须定期定时去检查我们的设备,以防止因设备因素导致处理系统出现问题。斜管沉淀池是根据平流式沉淀原理,在池内增加许多斜管后,加大水池过水断面的湿周,同时减小水力半径,为此在同样的水平流速V时,可降低雷诺数Re,从而减少水的紊动,促进沉淀。另外,在泥渣悬浮层上方安装60度的斜管组件,使原水中的悬浮物、固化物或经投加混凝后形成絮体矾花,在斜管底侧表面积聚成薄泥层,依靠重力作用滑回泥渣悬浮层,继而沉入集泥斗,由排泥管排入污泥池另行处理或综合利用。上清液逐渐上升至集水管排出,可直接排放或回用。 淮安不锈钢沉淀池辐流式沉淀池是一种大型沉淀池,池型多呈圆形,小型池子有时亦采用正方形或多角形。
斜板沉淀池是根据“浅层沉淀”原理在沉淀池设置斜板或蜂窝斜管,提高沉淀效率的沉淀池。根据水流和污泥的相对运动方向划分,斜板(管)沉淀池有各向异性流、同向流、侧向流三种形式,污水处理主要使用升流式各向异性流斜板(管)沉淀池。斜板沉淀池具有沉淀效率高、停留时间短、占地面积少等优点,经常应用于城市污水的初沉淀池和小流量工业废水的油分离等预处理过程,其处理效果稳定,维护工作量也少。由于不太应用于污水处理的二沉淀池工艺,生物处理的混合液中的固体成分多,所以在斜板(管)沉淀池处理时的耐冲击负荷能力低,效果不稳定。另外,因为混合液的溶解氧量多,所以容易在斜板(管)上形成藻类繁殖的生物膜,运转后有可能堵塞斜板(管)的过水面积,清扫非常困难。斜板(管)沉淀池的表面负荷通常比沉淀池高约2倍,因此,在需要挖掘现有沉淀池的潜力或需要压缩沉淀池占地面积的情况下,可以采用斜板(管)沉淀池。
沉淀池是利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大于水流向卜流动速度、或向下沉淀时间小于水流流出沉淀池的时间时能与水流分离的原理实现水的净化。理想沉淀池的处理效率只与表面负荷有关,即与沉淀池的表面积有关,而与沉淀池的深度无关,池深只与污泥贮存的时间和数量及防止污泥受到冲刷等因素有关。而在实际连续运行的沉淀池中,由于水流从出水堰顶溢流会带来水流的上升流速,因此沉淀速度小于上升流速的颗粒会随水流走,沉淀速度等于卜-升流速的颗粒会悬浮在池中,只有沉淀速度大于上升流速的颗粒才会在池中沉淀下去。而沉淀颗粒在沉淀池中沉淀到池底的时间与水流在沉淀池的水力停留时间有关,即与池体的深度有关。理论上讲,池体越浅,颗粒越容易到达池底,这正是斜管或斜板沉淀池等浅层沉淀池的理论依据所在。为了使沉淀池中略大于上升流速的颗粒沉淀下去和防止已沉淀下去的污泥受到进水水流的扰动而重新浮起,因而在沉淀区和污泥贮存区之间留有缓冲区,使这些沉淀池中略大于上升流速的颗粒或重新浮起的颗粒之间相互接触后,再次沉淀下去。中申环保的斜板沉淀池产品用料扎实,设计合理,保障了设备的安全稳定运行。
斜板沉淀池、斜管沉淀池统称为浅池沉淀池,是建立在浅池沉淀原理基础上的。设有一理想沉淀池,池窖V,表面积A,池长L,宽=B,高=H,处理水量Q,停留时间t,沉降速度U0。则V=Qt,H=Uot,Q=Uot/H=U0A由浅池沉淀原理可知:沉淀效率为沉淀池表面积的函数,而与水深无关,当沉淀池容积为定值时,池子越浅则A值越大,沉淀效率越高。所以,如果将沉淀池按高度分隔为n层,即分隔为n个高度为h=H/n的浅层沉降单元,在Q不变的条件下,颗粒的沉降深度由H减小到H/n,则沉淀池中可被完全除去的颗粒沉速范围由原来的uU0扩大到uU0/n,沉速uU0颗粒中能被除去的分率也由u/U0增大到nu/U0,从而使该沉淀池悬浮颗粒去除率比原来增大了n倍。显然,分隔的浅层数越多,去除率也相应提高。将这一原理可制成斜板或斜管沉淀池。中申斜板沉淀池结构紧凑,分离效果出色,无能耗,投资少。淮安不锈钢沉淀池
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