成都加砂高效微砂絮凝沉淀设计规范

时间:2023年09月15日 来源:

高效微砂循环沉淀池概述:高效微砂沉淀池体积虽小,却可代替传统的混凝沉淀和过滤,适用于多种不同水质和大小水量的废水,能够轻松去除废水中SS、COD、TP、重金属、藻类和色度等。微砂系统是集强化絮凝、加重沉淀、微砂晶核、旋流分离等技术于一体的高速混凝沉淀系统。微砂高速絮凝沉淀系统巧妙地将混凝、絮凝、沉淀、分离几个过程优化组合到一个设备中,并引入“微砂”,极大提升了水中悬浮固体的絮凝效率和分离效率,同时,还提高了该系统的处理负荷和出水水质,高效去除废水中的SS。微砂絮凝沉淀系统可以根据实际需要进行模块化设计,灵活布置。成都加砂高效微砂絮凝沉淀设计规范

微砂絮凝沉淀

微砂絮凝高性能沉淀装置可普遍用于地表水源给水、城市污水和工业废水的除浊处理,同时有效去除色度、金属、TOC、磷。地表水源、地下水源工业给水处理、污水预处理。原有系统后续的深度处理;滤池反洗废水处理;重金属废水处理;废水除磷处理;工艺特点:①体积小,占地小:占地面积只为常规沉淀池的10%;②造价低:集成装置体积小,土建工程少,同时缩短工期;③好的出水效果:尤其适用于形成的絮体轻、散、碎等难于沉淀的水质;④适用来水普遍,处理效果好:出水不受来水流量、浊度、温度快速大幅度波动的影响;⑤启动快:停留时间短,能够快速进入稳定的操作状态(通常小于15分钟),适用于频繁启动的批处理工况。安徽强化微砂絮凝沉淀一体化装置微砂絮凝沉淀系统的操作过程自动化程度高,能够实现远程监控和控制。

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微砂絮凝技术简介:微砂絮凝装置利用载体压载絮凝技术,其特点是在混凝阶段投加高密度的不溶介质颗粒,利用介质的重力沉降及载体的吸附作用加快絮体的沉淀,获得极高的沉淀速度。基本原理是使用不断循环的微砂颗粒和各种化学药剂强化絮体吸附从而改善水中悬浮物沉降性能的物化处理工艺。水中投加混凝剂,使水中的悬浮物及胶体颗粒脱稳,然后投加高分子助凝剂和密度较大的微砂载体颗粒,使脱稳后的杂质颗粒以载体为絮核,通过高分子链的架桥吸附作用以及微砂颗粒的沉积网捕作用,快速生成密度较大的矾花,在斜管沉淀池高效的分离作用下,大幅度缩短沉降时间,提高处理效果。底部泥砂回流并通过水力旋流器高效分离,微砂回收至系统重复利用。

微砂沉淀池主要由混凝池、注射池、熟化池和沉淀池四部分组成:混凝区:原水或污水首先进入混凝池,在混凝池中与混凝剂混合均匀。注射池:注射池内投加微砂和高分子絮凝剂,通过搅拌器使混凝固体、高分子聚合物、微砂充分接触。熟化池:该池内也增加絮凝剂的投加管路,使絮体形成一个以微砂为中心的絮体。沉淀区:沉淀区采用斜管沉淀,含砂絮体经过充分熟化后,在沉淀池内充分沉淀,澄清水通过集水槽排出。含有微砂的污泥沉淀于池底,由刮泥机收集至沉淀池底部。微砂絮凝沉淀系统可以应用于污水处理厂、工业废水处理等领域。

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微砂沉淀池原理流程:(1)混合:原水进入混凝池前投加铝盐或铁盐混凝剂,进入混和池进行快速搅拌混合,使悬浮物及胶体颗粒脱稳,停留时间约为1~2min。(2)絮凝:将粒径为100~150μm的微砂和PAM投到加注池中,微砂为絮凝反应提供晶核,通过PAM的吸附架桥作用,加速了絮体、悬浮固体和微砂之间的聚结,形成高密度絮体。停留时间约为1~2min。(3)絮体熟化:絮体进入絮体熟化池,熟化阶段的作用是为了形成更大的絮凝体,以利于后续沉淀池的快速分离。熟化阶段搅拌强度降低,在保持絮体悬浮状态的前提下,又能防止破坏絮体,停留时间约为4~8min。微砂沉淀池主要由混凝池、注射池、熟化池和沉淀池四部分组成。安徽强化微砂絮凝沉淀一体化装置

微砂絮凝沉淀系统通过固液分离,将悬浊物从水中分离出来,达到净化水质的目的。成都加砂高效微砂絮凝沉淀设计规范

微砂沉淀池与高密度沉淀池的对比分析。两者的工艺特点分析1)都具有高效的去悬浮物、浊度以及颗粒态有机物的功能。高密度沉淀池、微砂沉淀池在污水水质提升和净水方面都有应用。2)作用机理类似。均是通过在水体中加入混凝剂和絮凝剂产生矾花,然后通过矾花的自沉降及斜板沉淀的方法去除水体中的细小颗粒物。两者均具有很好的SS去除功能。微砂沉淀池对SS的去除可高达95%。有应用实例表明,微砂沉淀池在净水中可将浊度降到0.8NTU以下。高密度沉淀池对SS的去除率在85%左右,对COD和BOD的去除率可达60%。成都加砂高效微砂絮凝沉淀设计规范

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