北京本地网格絮凝池联系人

时间:2022年09月28日 来源:

回转式隔板絮凝池通过流体流动的能量消耗,促使水中胶体颗粒在混合阶段脱稳,经微絮粒相互接触碰撞,逐步形成能满足沉降分离要求的较大絮体的过程,是净水工艺中十分重要的环节。其优点是构造简单、管理方便,是大型水厂常用的工艺形式。该池虽然絮凝时间长,絮凝池容积大,但容积不能得到有效利用,与折板及网格式絮凝池相比,水利条件不甚理想,絮凝效果不佳。特别对于冬季低温低浊水,由于回转式隔板絮凝池的水力条件不佳,沉淀池出水浑浊度高。折板絮凝池设计要点。北京本地网格絮凝池联系人

在改造中,原来5道穿孔墙不变,孔口尺寸为250 mm × 200 mm,新增穿孔墙的孔口尺寸为100 mm×100 mm,孔眼小有利于水中“微涡旋”的形成,沿水流方向开孔面积逐渐增大,为颗粒絮凝创造了良好的水力条件。每道花墙采用孔口上下非均匀布置增强了水的上动,以达到竖向混合的目的。在每道墙底部还设有排泥口,定期冲刷时沉泥可沿底部孔口排出。改造后絮凝池的反应时间为13.2 min,G=43.4 s-1,GT=3.44×104,完全符合设计规范要求。改造后的絮凝池运行正常,处理能力增强,在反应池末端形成大而坚实的矾花,进入沉淀池5 m以内矾花即大量沉淀,沉淀区的沉淀效果优于改造前。在1997年的高峰供水期间,受台风影响,原水浊度猛增到500~1 000 NTU,并且持续了4个多月,平流式网格絮凝池充分显示了它的运行优势。通过对改造前和改造后絮凝池降浊能力的对比(见表1),充分证明了网格状絮凝池技术合理和该工艺改造的成功。吉林本地网格絮凝池工作原理混凝沉淀法在水处理中的应用是非常广的。

从速度分布来看,未增设折板的絮凝池内,絮凝池第①圈开始处(a)流速、在絮凝池壁速度小,池体内部流速均匀,几乎无流速差;增设折板的絮凝池内(b、c),折板之间的平均流速>折板附近的平均流速>靠近折板壁处的水流速度,增设异波折板的絮凝池第①圈开始处(b)的流速差为0.50m/s,折板附近流速差较大,使得水与其中固体颗粒产生了相对运动,为不同尺度的颗粒碰撞提供了条件,利于颗粒物碰撞。增设同波折板的絮凝池第③圈开始处(c)的流速差为0.37m/s,比异波折板处的速度差异小,湍流剪切力减少,利于絮体的长大。

絮凝池是指完成絮凝过程的净水池,为创造合适的水力条件使具有絮凝性能的颗粒在相互接触中聚集,以形成较大的絮凝体(絮粒),在净水处理中占有重要的地位。天然水中的悬浮物质及肢体物质的粒径非常细小。为去除这些物质通常借助于混凝的手段,也就是说在原水中加入适当的混凝剂,经过充分混和,使胶体稳定性被坏 (脱稳)并与混凝剂水介后的聚合物相吸附,使颗粒具有絮凝性能。而絮凝池的目的就是创造合适的水力条件使这种具有絮凝性能的颗粒在相互接触中聚集,以形成较大的絮凝体(絮粒)。因此,絮凝池设计是否确当,关系到絮凝的效果,而絮凝的效果又直接影响后续处理的沉淀效果。混凝沉淀工艺在水处理上的应用已有几百年的历史。

通常在絮凝池中,产生的凝聚颗粒密度低,凝聚颗粒均吸附着数量不等的微气泡(特别在低温低浊时),使得凝聚颗粒在水中不易下沉。若使其下沉,须经过长时间反应和沉淀,气泡逐渐集大逸出才能实现。而经过这种多层网格絮凝反应系统,颗粒不断破碎、接触等反复碰撞、去除了其中的气泡,增加了凝聚颗粒的密实度。值得注意的是网格反应池中水流断面流速不宜过低,速度应大于不淤积流速。否则紊流强度降低,一些凝聚好的颗粒可能在水流流动中沉至池底,阻碍水流通道,将使网格效果降低。网格絮凝池是近年来应用紊流理论发展起来的新型絮凝池。贵州网格絮凝池价格多少

一种网格搅拌絮凝反应沉淀设备的制作方法。北京本地网格絮凝池联系人

网格絮凝池是我国70年代末开始研究并发展起来的一种水力絮凝技术,在它的工艺设计中引入了紊流流体力学中的涡旋理论,这与50-60年代的速度梯度理论相比,有了很大的发展。随着应用的普遍,国家颁布并实施了相应的设计标准—《栅条、网格絮凝池设计标准》(CECS06-1988,已于2016年12月30日废止)。在实际应用中,网格絮凝池与其它絮凝设备相比,显示了高效率、低能耗、占地少等优点。关于对网格絮凝池的了解不是很深刻,脑子里想到的是一种通过水力搅拌来实现絮体颗粒逐渐变大,变密实的一种构筑物,通过G和GT值这两个主要指标来控制絮体的沿程变化。至于原理,也只能从教材对絮凝原理的介绍中窥探点内容出来。北京本地网格絮凝池联系人

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