湖北本地网格絮凝池

时间:2022年11月24日 来源:

原絮凝池设计为水下横轴式机械搅拌反应池,由于长期运转,搅拌机严重锈蚀损坏,并且原设计搅拌机的配件不标准,维修时停水时间长,投资大,严重影响了净水效果和供水生产。现在原设计基础上,将反应池改造为平流式网格状穿孔花墙反应池,取得了很好的效果。实际运行表明,此反应池提高了供水水质和供水安全可靠性,节省了大量的人力、物力和财力。原设计中,单组絮凝池日处理水量为9×104 m3,原有4套机械搅拌机以穿孔墙相隔。水流穿过花墙流速逐渐减慢,反应时间为15 min,速度梯度G=56 s-1,GT=5.04×104。通过技术分析,现将搅拌机拆除,在原设搅拌机的空间共加筑11道穿孔墙,使每道墙形成网格状,两相邻墙孔口呈非对称性分布。网格絮凝池,又名栅条絮凝池。湖北本地网格絮凝池

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。西藏网格絮凝池网格絮凝池的发展及研究展望。

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。

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。折板絮凝池设计要点。

(1)计算流体力学模拟从理论上证实了增设平流折板能够增加折板附近水流涡流数量,改善回转式隔板絮凝池内水流状态。(2)增设折板能提高回转式隔板絮凝池的絮凝强度。在絮凝池前两圈,增设折板的1#絮凝池GT值是未增设折板的3.9倍;在絮凝池后三圈,增设折板的1#絮凝池GT值是未增设折板的2.2倍;(3)絮凝池增设折板能有效降低冬季低温低浊情况下的沉淀池出水浊度。实际生产运行效果表明,增设折板后的1#沉淀池出口水浊度降低了31%。回转式隔板絮凝池中增设平流折板能有效改善水力条件,该改造方案可为老旧水厂在现有条件下絮凝池提升改造提供借鉴和参考。絮凝沉淀池施工设计 。眉山网格絮凝池怎么收费

混凝过程是工业用水和生活污水处理中基本也是极为重要的处理过程。湖北本地网格絮凝池

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