污水的物理处理
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污水物理处理概念及工艺污水物理处理是指通过物理方法对污水中的固体颗粒、悬浮物、沉淀物等进行分离和去除的过程。
它是污水处理的第一道工序,常用于预处理阶段,以减少后续处理工艺的负荷和提高处理效果。
一、污水物理处理概念1. 污水物理处理的目的污水物理处理的目的是通过物理方法将污水中的固体颗粒、悬浮物、沉淀物等分离出来,以减少污水中的污染物浓度,提高后续处理工艺的效果。
2. 污水物理处理的原理污水物理处理依靠物理力学原理,利用重力沉降、筛分、过滤等方法,将污水中的固体颗粒和悬浮物与水分离。
3. 污水物理处理的步骤污水物理处理一般包括以下几个步骤:(1)预处理:去除大颗粒物质和悬浮物,如格栅、除砂器等设备的应用。
(2)沉淀:利用重力作用,使固体颗粒和悬浮物沉降到底部,形成污泥。
(3)过滤:利用滤材对污水进行过滤,去除细小颗粒物质和悬浮物。
(4)调节:对处理后的水质进行调节,以满足后续处理工艺的要求。
二、污水物理处理工艺1. 格栅预处理工艺格栅是污水处理中常用的预处理设备,它通过设置一定间距的金属条或塑料条,使污水通过时,固体颗粒和悬浮物被拦截在格栅上,从而起到预处理的作用。
格栅预处理工艺适用于大颗粒物质和悬浮物的去除,可有效减少后续处理工艺的负荷。
2. 沉淀工艺沉淀工艺是利用重力作用,使污水中的固体颗粒和悬浮物沉降到底部,形成污泥。
常用的沉淀设备有沉砂池、沉淀池等。
沉淀工艺适用于中小颗粒物质和悬浮物的去除,可以有效减少水中浊度,提高水质。
3. 过滤工艺过滤工艺是利用滤材对污水进行过滤,去除细小颗粒物质和悬浮物。
常用的过滤设备有砂滤器、活性炭过滤器等。
过滤工艺适用于细小颗粒物质和悬浮物的去除,可以进一步提高水质。
4. 调节工艺调节工艺是对处理后的水质进行调节,以满足后续处理工艺的要求。
常用的调节设备有酸碱调节装置、氧化还原调节装置等。
调节工艺适用于调节水质的pH值、氧化还原电位等参数,以保证后续处理工艺的正常运行。
污水的物理处理污水的物理处理1.引言污水是指在城市、农村、工矿企业等生产生活活动中所产生的含有各种污染物质的废水。
为了保护环境和人民的健康,必须对污水进行处理。
对污水进行物理处理是其中的重要环节之一。
本文将探讨污水的物理处理方法及其原理。
2.污水的成分及特点污水的成分较为复杂,主要包括有机物、无机物、微生物、重金属离子等。
其特点包括浓度高、颜色混浊、有异味、含有悬浮物质等。
3.污水的物理处理方法3.1 筛选筛选是一种常见的污水物理处理方法,通过不同筛孔大小进行不同颗粒物质的过滤分离,将较大的杂质如石子、树叶等去除。
3.2 沉淀沉淀是将污水中的固体颗粒、悬浮物通过重力作用下沉至底部,从而实现其分离的过程。
沉淀池是常用的沉淀设备,通过污水在沉淀池中停留一定时间,重力作用使得固体颗粒逐渐下沉,形成污泥。
3.3 气浮气浮是通过气泡的浮力将污水中的悬浮物质浮起,实现物质的分离。
气浮污水处理设备通常包括气浮池和气浮装置两部分。
在气浮池中,通过加入压缩空气产生气泡,气泡与污水中的颗粒接触后将其浮起,形成泡沫层,然后通过刮泡机将泡沫层去除。
3.4 过滤过滤是通过过滤介质将污水中的悬浮物质进行截留,从而实现固液分离。
常见的过滤介质有沙石、活性炭、陶瓷等,通过不同孔径的过滤介质选择,可以截留不同大小的悬浮物质。
3.5 浮选浮选是一种将含有杂质的固体颗粒从污水中分离出来的方法。
它利用固体颗粒和气泡的亲水性或疏水性差异,使其在气泡的作用下升浮或下沉,从而分离出固体。
4.污水物理处理方法的原理4.1 筛选原理筛选过程中,利用筛孔大小的差异使得不同颗粒物质能够被过滤分离,较大的固体颗粒无法通过筛孔而被截留。
4.2 沉淀原理沉淀是利用固体颗粒的重力特性实现的,固体颗粒受到重力作用下沉至底部,从而与清水分离。
4.3 气浮原理气浮过程中,通过加入压缩空气产生气泡,气泡与污水中的悬浮颗粒接触后产生浮力,将其浮起。
利用气泡与吸附物质的亲和力实现物质的分离。
污水的物理处理一、污水处理方法简介污水中含有各种有毒、有害物质,如不加处理任意排放,会污染环境,造成公害,所以,在排放前必须先处理。
污水处理的实质是:利用各种方法将污水中所含的污染物质分离出来或将其转化为无害的物质,使污水得到净化。
1、污水处理方法:⑴按照作用的原理分:物理法、化学法、生物化学法和物理化学法。
物理法:是利用物理作用来分离废水中呈悬浮状态的污染物质,在处理过程中不改变污染物的化学性质。
化学法:是利用化学反应来分离或回收废水中的污染物质,或将其转化为无害的物质。
生物化学法:是利用微生物的生理作用来去除废水中溶解的和胶体状态的有机物。
物理化学法:是通过物理和化学的综合作用使废水得到净化。
⑵按照处理程度分:一级处理、二级处理和深度处理。
①一级处理:主要采用物理处理方法,像格栅、沉砂池、初次沉淀池等,。
去除对象:污水中的悬浮物,一般可以去除50%左右的悬浮物和25%~30%左右的BOD5②二级处理:物理法+生物法去除对象:主要去除有机污染物,一般BOD的去除率可以在90%以上,出水的BOD在20mg/L以下,有些还可以去除N、P等营养元素。
③深度处理:为了满足高标准的受纳水体要求或以回用为目的。
主要采用物理化学处理方法及生化法。
2、污水处理方法的组合:遵循的原则:先易后难,先简后繁。
也就是说,首先,去除大块的垃圾以及漂浮物,然后在依次去除悬浮固体、胶体物质及溶解性物质,即先物理法,在化学法和生化法,某种污水具体采用哪种处理工艺,还要根据污水的水质、水量、经济效益及排放要求等共同决定。
3、城市污水处理典型流程:二、物理法常见的物理处理法有:格栅或者筛网、调节、沉淀、澄清、气浮等。
(一)格栅(筛网)的运行管理1、格栅(筛网)的作用:将污水中的大块污物(树枝、木塞等)拦截出来,防止其将堵塞后续单元的机泵或工艺管线。
和筛网比较,格栅的应用更为广泛,所以,我们今天重点介绍格栅的运行管理。
2、格栅的组成:由平行的格栅条、格栅框、清渣耙三部分组成。
污水处理中常见的物理处理方法污水处理是一项重要的环保工作,旨在将废水中的有害物质去除或降低到达一定的标准,以保护环境和人类健康。
物理处理方法是其中的一种关键技术,本文将介绍污水处理中常见的物理处理方法。
一、颗粒物去除颗粒物是指废水中的悬浮颗粒物质,如沉积污泥、悬浮颗粒等。
常见的颗粒物去除方法包括:1. 沉砂池处理:通过设置沉砂池,利用重力作用将废水中的沉积物沉淀到池底,从而实现颗粒物的去除。
沉砂池通过不同的结构设计,如斜板、斜槽等,提高沉淀效果。
2. 气浮法:利用气体的浮力原理,通过对废水注入空气或其他气体,形成细小气泡,使废水中的悬浮颗粒物质附着在气泡上升到水面,再经过集水和除泡装置,实现颗粒物的去除。
3. 旋流器:旋流器是一种利用涡旋力和离心力将废水中的颗粒物质进行分离的设备。
通过旋流器内部的涡旋和离心力效应,将废水中的颗粒物质沉降到旋流器底部,从而实现去除。
二、悬浮物去除悬浮物是指废水中的微小悬浮物质,如悬浮菌群、胶体颗粒等。
常见的悬浮物去除方法包括:1. 滤料过滤:通过设置过滤装置,利用滤料对废水中的悬浮物进行截留,从而实现去除。
滤料可以选择砂滤料、活性炭等,根据不同的悬浮物质选择不同的滤料。
2. 膜分离:膜分离是一种常见的悬浮物去除技术,通过膜的选择性阻隔作用,将废水中的悬浮物质从水中分离,从而实现去除。
常用的膜分离技术有微滤、超滤、纳滤等。
三、溶解物去除溶解物是指废水中的溶解性有机物、无机物等。
常见的溶解物去除方法包括:1. 活性炭吸附:活性炭是一种有机高分子,具有较大的比表面积和吸附能力。
通过将废水经过活性炭吸附装置,利用活性炭对溶解物质进行吸附,从而实现去除。
2. 厌氧氧化:通过将废水置于缺氧或无氧环境中,利用微生物的厌氧代谢作用,将溶解物质转化为无害物质,从而实现去除。
3. 化学沉淀:通过添加化学药剂,如铁盐、铝盐等,与废水中的溶解物质发生反应,形成沉淀物,从而实现去除。
以上是污水处理中常见的物理处理方法,通过颗粒物去除、悬浮物去除和溶解物去除,可以有效地去除废水中的有害物质,使其达到一定的排放标准。
污水的物理处理污水的物理处理概述污水的物理处理是指通过物理方法去除污水中的固体颗粒、悬浮物和沉淀物等杂质,达到净化水质的目的。
物理处理通常是污水处理流程中的第一步,也是最基础的处理方法之一。
本文将介绍几种常用的污水物理处理方法及其原理。
1. 筛网过滤筛网过滤是最基本的污水物理处理方法之一。
其原理是通过设置网孔大小,将大颗粒的固体颗粒截留在筛网上,使其无法通过。
常见的筛网过滤设备有机械格栅和旋流器。
机械格栅通过机械运动将废水中的固体颗粒拦截在格栅上,然后清除。
旋流器则利用离心力将固体颗粒分离出来。
2. 沉淀沉淀是将污水中的悬浮物通过重力沉降分离出来的方法。
当污水在沉淀池内停留一段时间后,重力作用会使较大颗粒的固体悬浮物下沉到池底形成污泥,清水则从上方流出。
常见的沉淀池设备有沉砂池和沉淀池。
沉砂池是通过加大沉淀池面积和延长停留时间来增加沉淀速度,从而加速悬浮物的沉降。
沉淀池则通过设定适当的流速和水流方向,来达到分离清水和污泥的目的。
3. 浮选浮选是一种将水中的悬浮物质利用气泡附着在气泡上并浮升至液面上进行分离的方法。
该方法主要利用了悬浮物与气泡的附着性不同,使得固体颗粒不断上浮并被清除出污水。
浮选通常通过气浮池或气浮设备来实现,其中气浮池是一种利用原水和空气的混合物的密度差异来使悬浮固体颗粒从底部上浮到液面进行分离的设备。
4. 吸附吸附是指通过吸附材料吸附污水中有机物质和颜色等杂质的技术。
吸附材料通常是具有大量微孔和表面活性物质的固体,如活性炭。
吸附过程中,污水中的有机物质会因为活性炭表面的吸附作用而被吸附住,从而达到净化水质的目的。
5. 水力分类水力分类是一种通过水流的作用将水中的固体颗粒分离出来的方法。
其原理是在水流的作用下,细小的固体颗粒会向下沉积,而较大的固体颗粒则会被卷起并随水流带走。
水力分类常用于处理细颗粒和密度小的固体颗粒。
典型的水力分类设备包括沉降池、旋流器和浓缩器等。
结论污水的物理处理是净化水质的重要步骤,通过筛网过滤、沉淀、浮选、吸附和水力分类等方法,可以有效去除污水中的固体颗粒和悬浮物,从而净化水质。
污水物理处理概念及工艺污水物理处理是将污水通过一系列的物理作用,将其中的固体和液体分离,并去除其中的悬浮物、沉淀物和浮渣等物质,达到治理污水的目的。
本次文档将介绍污水物理处理的概念和几种主要的物理处理工艺,供读者参考。
一、污水物理处理的概念污水物理处理是指通过物理方式去除污水中的固体物和液态物,以达到提高水质的目的。
这种处理方式的优点是处理过程稳定、能耗低、对污泥生成较少,适用于处理污水量大、浓度低、污水组成较稳定的情况。
污水物理处理主要包括初沉池、二沉池、滤池等。
二、污水物理处理的主要工艺1. 初沉池初沉池是一种主要靠重力分离的物理处理工艺,通过让水流缓慢地流过沉淀池来去除污水中的悬浮物、固体物和有机物等。
初沉池中水流速度较慢,水质可以得到初步的净化,也可以在此处去除污水中的泥沙等。
2. 二沉池二沉池是一种多级沉淀的物理处理方式,利用物理化学的原理去除污水中的有机物、悬浮物等。
污水经过初沉池的处理后,再进入二沉池进行进一步的处理。
二沉池通常分为两级,第一级为放置混凝剂的混凝池,第二级为放置絮凝剂的浮选池。
通过药剂的作用,污水中的悬浮物聚合成大的颗粒,然后沉入水中,从而达到去除悬浮物和有机物的目的。
3. 滤池滤池是一种通过墙面过滤物理隔离、去除污水中的有机物、悬浮物和污染物等的处理方式,通常可以用石英砂或活性炭作为过滤材料。
污水先经过初沉池和二沉池处理过后,进入滤池中进行过滤处理。
污水流过过滤层,通过墙面隔离的过程,过滤掉水中的污染物和颗粒物,从而实现净化污水的目的。
三、结语污水物理处理是处理城市污水的重要方式之一。
我们介绍了初沉池、二沉池和滤池三种污水物理处理方式,都是基于分离原理,通过重力或过滤的方式去除污水中的固体和液体,达到净化的目的。
污水是每个城市不可避免的问题,对于净化污水的研究和探索,更要注重技术创新和实践应用,以实现对城市污染的有效治理,保护我们的生态环境。
污水的物理处理污水的物理处理是指通过物理方法对污水进行处理,将污水中的固体、液体、沉淀物质等物质进行分离、净化和排放。
物理处理帮助将含大量杂质和污染物的废水转换成能够安全排放的清水。
物理处理的过程主要是利用化学药品,物理分离和调节环境条件等方法,对废水中的颜色、悬浮物、沉淀物、微生物等杂质进行物理分离,达到去污、净化、消毒的处理目的。
目前,物理处理的方法较多,其中最常用的包括筛网、沉淀池、浮泡法等,下面简单介绍一下这些方法。
筛网法是指将废水通过筛网,将其中的颗粒、杂质等物理分离出来,达到净化废水的目的。
这种方法适用于处理物质呈固形、半固体、液态的高浓度水体,适用于废水初步处理。
沉淀池法是利用废水中杂质的重力沉降和分层作用,将废水中的悬浮物质和有机物沉淀下来。
该方法操作简单,成本低,适用范围很广,例如处理化学废水、日化废水、生活废水、医院废水和工业废水等。
浮泡法即气浮法,是将废水中的气体通过喷泉、搅拌机等方式注入废水中,形成大量的气泡,气泡和污水中的悬浮物相互吸附,从而让悬浮物质浮到水面,达到分离的目标。
该方法应用广泛,尤其适用于处理微小颗粒和悬浮污物。
另外,还有许多较为常见的物理处理方法,如压滤、离心、换热、蒸发等,其他物理处理方法也在不断创新和发展中,以满足更严格的环保要求和不断上升的水准。
需要注意的是,找到适合的物理处理方法是保证废水净化的关键,因此在处理废水时,应根据具体污水的性质和特点选择适合的物理处理方式,在经过必要的前期准备和实验验证后再进行处理,以提高处理效率和性价比。
总之,物理处理是目前最经济、最简便、最有效的废水处理方法之一,但在实践中还需根据污水的复杂程度和特性,结合其他方法进行组合处理,以达到更好的净化效果。
随着环保意识的不断提高,物理处理技术必将继续发展和推广,以满足人们对于环境保护和水质安全的日益追求。
污水物理处理方法污水物理处理是指利用物理方法对污水进行处理,通过物理理化的手段去除水中的污染物质。
下面将从污水处理的入水处理工艺、固液分离、气浮法、生物处理、混凝沉淀及后处理等方面进行详细介绍。
一、入水处理工艺1、筛网处理:利用不同孔径的网格,将进入污水处理的原水中的大颗粒物和悬浮物进行过滤和拦截,以便减少后续工艺设备的冲蚀。
二、固液分离1、沉淀技术:通过重力的作用使污水中的固体颗粒沉淀到污泥坑或污泥浓缩器中,从而实现固液分离。
2、压滤机:利用压力差将污泥中的水分离出来,通过过滤、压榨、冲洗等步骤处理污泥。
3、离心机:通过离心力使污泥中的固体颗粒与水分离,从而达到固液分离的效果。
三、气浮法气浮法主要通过气泡的附着将污水中的悬浮颗粒物、油脂等浮起来,从而实现固液分离。
1、气浮池:将空气注入污水中,通过气泡与悬浮物颗粒结合,使其浮起,最终被拦截在表面上,从而分离出固体颗粒。
2、气浮沉淀池:在气浮池中加入沉淀剂,通过与气泡结合,使沉淀剂结团后沉淀,将水中的悬浮物或杂质随之一起沉淀下来。
四、生物处理1、活性污泥法:通过添加活性污泥,利用活性污泥中的微生物降解有机物质,同时将悬浮物也随着活性污泥一起沉淀。
2、生物膜法:利用附着在填料、滤料上的微生物对污水进行生物降解处理,通过微生物代谢的作用,分解有机物。
3、人工湿地法:利用湿地植被和土壤的滤过作用,通过微生物的降解和生物吸附去除污水中的有机物和悬浮物。
五、混凝沉淀1、混凝剂加入:在处理过程中,加入适量的混凝剂,使微小的悬浮物颗粒迅速结聚成较大的絮团,方便后续的沉淀处理。
2、絮凝体沉淀:通过重力作用,使絮凝物与水分离,从而实现固液分离。
六、后处理1、消毒:对处理后的污水进行消毒,杀灭残留的细菌和病原体,以保证出水质量。
2、再生利用:对处理后的污水进行深度处理,改变水质,使其达到可以再利用的标准。
总结:污水物理处理方法是通过一系列物理理化的手段对污水进行处理,从而去除水中的污染物质。
污水物理处理概念及工艺污水物理处理是指利用物理方法对污水进行处理,以去除其中的悬浮物、沉淀物、油脂等固体物质,从而达到净化水质的目的。
在污水处理过程中,物理处理通常是首先进行的步骤,可以有效地减少有机物和无机物的负荷,为后续的生化处理和化学处理提供良好的条件。
一、污水物理处理的目的1. 去除悬浮物:污水中的悬浮物包括悬浮颗粒、悬浮沉淀物等,通过物理处理可以将这些固体物质从污水中分离出来,减少水体浑浊度,提高水质。
2. 去除沉淀物:污水中的沉淀物主要是重金属离子、有机物和无机盐等,通过物理处理可以将其沉淀下来,减少对水体的污染。
3. 去除油脂:工业废水和生活污水中常含有大量的油脂,通过物理处理可以将油脂从污水中分离出来,减少对水体的污染。
二、污水物理处理的工艺1. 筛选:筛选是物理处理的常见方法之一,通过不同孔径的筛网,将污水中的较大颗粒物和悬浮物过滤掉,使水体变得清澈。
2. 沉淀:沉淀是利用重力作用,将污水中的悬浮物和沉淀物沉降下来,从而实现固液分离。
常见的沉淀设备有沉淀池和沉淀池。
3. 浮选:浮选是利用气泡的附着作用,将污水中的油脂和悬浮物浮起来,从而实现固液分离。
常见的浮选设备有气浮机和浮选池。
4. 过滤:过滤是利用过滤介质,将污水中的固体颗粒物截留下来,从而实现固液分离。
常见的过滤设备有滤网、滤布和滤板等。
5. 吸附:吸附是利用吸附剂吸附污水中的有机物和重金属离子,从而实现水质的净化。
常见的吸附剂有活性炭、硅胶和离子交换树脂等。
6. 离心:离心是利用离心力将污水中的悬浮物和沉淀物分离出来,从而实现固液分离。
常见的离心设备有离心机和离心沉淀机。
三、污水物理处理的应用1. 生活污水处理:生活污水中含有大量的悬浮物、有机物和无机盐等,通过物理处理可以将这些物质去除,使污水达到排放标准,保护环境。
2. 工业废水处理:工业废水中含有各种有机物、重金属离子和油脂等,通过物理处理可以将这些污染物去除,减少对水体的污染,保护生态环境。
污水处理中的物理处理技术污水处理是确保我们的水环境清洁并保护人类健康的重要措施。
在污水处理的过程中,物理处理技术被广泛应用,以去除污水中的悬浮物、颗粒物和污染物。
本文将介绍污水处理中常用的物理处理技术,包括筛分、沉淀、过滤和气浮。
一、筛分技术筛分技术是指通过不同孔径的筛网或网板对污水中的固体颗粒进行分离。
当污水通过筛网时,较大的颗粒物会被截留在筛网上,而较小的颗粒物和水会通过筛孔,实现物质的分离。
筛分技术通常用于去除污水中的悬浮物和较大颗粒物,如树叶、纸张碎片等。
常见的筛分设备包括格栅、旋转筛、振动筛等。
二、沉淀技术沉淀技术是通过利用重力对污水中的颗粒物进行沉降而实现分离的过程。
在沉淀池或沉淀槽中,污水进入后会经过静置,使得颗粒物因自身的比重而沉降到污泥层,清水则从上方流出。
这种沉淀过程可以有效去除悬浮物、浮游物和一些大颗粒的污染物。
为了帮助加快沉淀过程,常常采用化学物质作为沉淀剂,如聚合铝酸盐或聚合氯化铝。
此外,还可以利用气浮沉淀技术,通过向污水中注入微细气泡,使得颗粒物浮起并聚集,从而实现快速沉淀和分离。
三、过滤技术过滤技术是利用过滤介质对污水中的颗粒物进行截留,使得清水通过过滤介质时,颗粒物被阻隔而无法通过。
常见的过滤介质包括沙子、煤炭、活性炭等。
过滤技术特别适用于去除细小的悬浮物和胶体颗粒,如细菌、病毒和有机物。
过滤技术通常包括压力过滤和重力过滤两种形式,具体的设备有滤网、滤布、滤料层等。
四、气浮技术气浮技术是通过向污水中注入微细气泡,使得悬浮物和油脂等轻质污染物浮升至水面,形成浮渣,从而实现物质的分离。
在气浮系统中,气泡的产生通常使用空气和水的混合物,通过机械搅拌或压力释放的方式实现。
气浮技术在去除原油、乳化油、颗粒物等方面具有良好的效果,并且不需要化学药剂的参与,适用于特定的工业污水处理和石油、化工等行业。
总结:在污水处理中,物理处理技术是实现固液分离和去除悬浮物的重要手段。
筛分、沉淀、过滤和气浮是常见的物理处理技术,它们各自具有适用的领域和优势。
污水的物理处理污水是指在人类生活和生产过程中产生的含有各种污染物质的废水。
为了保护环境和人类健康,必须对污水进行处理,以减少对水资源和土壤的污染。
污水处理通常包括物理处理、化学处理和生物处理等多个步骤。
本文将重点介绍污水的物理处理方法。
1. 污水物理处理的基本原理污水的物理处理是通过一系列物理工艺来将污水中的悬浮物和溶解性有机物进行分离和去除。
物理处理的基本原理是利用物质的不同特性(如密度、粒径、颗粒形状等)进行分离和沉淀。
2. 污水的初级物理处理方法2.1 网格过滤网格过滤是最常见的初级物理处理方法之一。
它利用不同孔径的网格来过滤污水中的固体颗粒,以达到去除大颗粒杂质的目的。
2.2 沉淀沉淀是通过重力作用将污水中的固体颗粒沉降到底部,从而使水与固体分离的过程。
常见的沉淀设备有沉淀池、沉淀池及其改进设备,如除油器、砂沉淀器等。
3. 污水的中级物理处理方法3.1 浮选浮选是一种利用气泡将悬浮物质从污水中分离的物理处理方法。
在浮选过程中,气泡作为载体将悬浮物质吸附在气泡上升的过程中与水分离。
3.2 过滤过滤是通过孔隙或过滤介质来过滤掉溶解在水中的颗粒状或胶体状的物质。
常见的过滤设备有砂滤器、纤维滤料、薄膜过滤器等。
4. 污水的高级物理处理方法4.1 吸附吸附是将溶解在污水中的有机物质吸附到固体吸附剂上的物理处理方法。
常见的吸附剂有活性炭、沸石、陶瓷颗粒等。
4.2 膜分离膜分离是利用特殊的膜作为分离媒介,通过渗透、过滤等机制将溶液中的溶质与溶剂分离的物理处理方法。
常见的膜分离工艺有反渗透、超滤、微滤等。
5. 污水物理处理的优势和注意事项污水的物理处理具有处理效果好、处理周期短、操作简单等优势。
但在实际应用中,需要注意物理处理方法对污水的处理效果受污水水质、处理设备选型和运行条件等因素的影响。
,污水的物理处理是一种重要的污水处理方法,通过物料的分离、沉淀、过滤、吸附和膜分离等工艺,可以有效去除污水中的悬浮物和有机物,保护水资源和环境。
污水处理中的物理原理污水处理是将废水经过一系列的处理工艺,将其中的污染物去除或转化为无害物质的过程。
物理处理是其中的一种重要处理方法,它主要通过物理力学的方法来去除污水中的悬浮物、沉淀物和浊度,使废水的质量得到改善。
以下是污水处理中常见的物理处理方法及其原理。
1. 滤网过滤:滤网是一种常见的物理过滤设备,可将污水中的大颗粒物质拦截在滤网上,阻止其进入后续的处理系统。
滤网通常由金属丝、塑料丝等材料制成,根据滤网孔径的大小可以拦截不同粒径的杂质。
2. 沉淀:利用重力作用,将悬浮物颗粒通过沉降使其与水分离。
沉淀池是常用的沉淀设备,它通过增加水流速度、降低水流动力和增加沉降时间等手段来加速悬浮物的沉降速度。
在沉淀池中,悬浮物会逐渐沉淀到底部,清水则从上部或中部流出。
3. 气浮:气浮是一种利用气泡附着在悬浮物表面使其浮起来的物理处理方法。
气浮设备通常包括溶气系统和浮选池。
溶气系统通过将空气或氧气溶解在水中形成细小气泡,气泡随后进入浮选池,悬浮物因气泡的浮力而浮起。
浮起的悬浮物可以通过刮板或旋流器等装置从水体中移除。
4. 吸附:吸附是利用吸附材料吸附污水中的有机物或溶解物的物理处理方法。
吸附材料多为多孔性固体,如活性炭、沸石等。
当污水经过吸附材料时,有机物或溶解物会被材料表面的孔隙吸附,从而达到净化水质的目的。
5. 离心分离:离心分离是利用旋转力将废水中的物质分离出来的物理处理方法。
离心分离设备常用的有离心机、旋流器等,它们利用转速高的离心力作用,将固体或液体从混合物中分离出来。
例如,在离心机中,污水经过旋转后,重质颗粒会沉积在机壳的底部,而清洁的水则从顶部排出。
需要注意的是,以上物理处理方法通常需要与化学处理、生物处理等其他处理方法结合使用,才能达到更好的处理效果。
此外,污水中存在的不同污染物对物理处理方法的适应性也有所不同,需要根据具体情况灵活选择合适的处理方法。
第二章污水的物理处理§2 1 格栅和筛网§2 1 1 格栅(1)作用:用来去除可能堵塞水泵机组及管道阀门的较粗大悬浮物,并保证后续处理设施能正常运行。
(2)位置:一般在水泵的集水井之前(但有的根据需要分设两道格栅,位置可以不同,有的在水泵后再设一道,但一般前一道格栅较宽,后一道格栅较窄。
若水泵前格栅的栅条间距小于或等于25mm,其后面的处理流程中可不再设置格栅。
(3)分类:A型:栅条布置在框架的外侧,适用于机械清渣和人工清渣平面格栅B型:栅条布置在框架的内侧,在格栅顶部设有起吊架,可将格栅吊起,进行人工清渣按形状固定曲面格栅:利用渠道水流速度推动除渣桨板曲面格栅旋转鼓筒式格栅:污水从鼓筒内向鼓筒外流动,被格除的栅渣,由冲洗水管冲入渣槽(带网眼)内排出。
粗格栅(50-100mm)按照间隔中格栅(10-40mm)细格栅(3-10mm)人工清扫:小型污水处理厂,格栅安装角度以α45~600为宜按清渣方式机械清扫:渣量>0.2m3/d,格栅安装角度α一般为60~700,主要有链条式、移动式伸缩臂、钢丝绳牵引式等(4)格栅的设计与计算图2-1 格栅水力计算示意图1、格栅的间隙数n式中:q vmax —最大设计流量,m 3/s d —栅条间距,m h —栅前水深,m V —污水流经的速度,m/s 2、栅槽宽度b b=s(n-1)+d ·n (m ) 式中:b —格栅的建筑宽度,m ;s —栅条宽度,m ;3、通过格栅的水头损失式中:h 0—计算水头损失,m ;v —污水流经格栅的速度,m/s ; ξ—阻力系数,其值与格栅删条的断面的几何形状有关,见表10-4,P15 α—格栅的放置倾角 g —重力加速度, k —考虑到由于格栅受污染物堵塞后,格栅阻力增大的系数,可用 式:k=3.36v -1.32求定,一般k=3。
4、栅后槽总高度h 总式中:h —栅前水深,m ; h 2—格栅的水头损失,m ; h 1—格栅前渠道超高,一般h 1=0.3m 。
污水的物理处理污水的物理处理概述污水是指含有各种有机和无机物质的废水,经过人类生产和生活活动后排放出来的废水。
由于其中含有大量的有害物质和微生物,如果直接排放到环境中将会对水体、土壤和空气造成严重的污染。
因此,对污水进行处理是保护环境和维护人类健康的重要任务之一。
污水的处理通常包括物理处理、化学处理和生物处理等环节。
物理处理的目的和原理物理处理是污水处理过程中的第一步,主要目的是通过物理手段去除污水中的悬浮物和沉淀物,减少水中的浊度和颜色,从而净化水质。
物理处理依靠物理单位过程来完成,包括过滤、沉淀、离心等操作。
物理处理的原理主要是利用了悬浮固体与水的相对密度差异、颗粒的颗粒直径以及颗粒形状等差异,通过重力沉降或过滤等方式将固体物质与水分离。
常见的物理处理方法包括筛网过滤、沉淀、离心、颗粒吸附和膜过滤等。
常见的物理处理方法筛网过滤筛网过滤是一种简单而有效的物理处理方法,它通过设置不同规格的筛网来截留和去除污水中的悬浮物和固体颗粒。
筛网过滤器通常由多层不同孔径大小的筛网组成,较大的颗粒会被截留在较粗的筛网上,较小的颗粒则会通过较细的筛网。
这种方法适用于去除较大颗粒物质,但对于一些微小颗粒的过滤效果较差。
沉淀沉淀是一种基于重力的物理处理方法,利用沉降速度差异将污水中的固体颗粒从水中分离出来。
在沉淀池中,污水经过一定时间的停滞后,重力将固体颗粒沉降到池底形成沉淀物。
沉淀物可以通过机械设备或人工清理的方式进行处理。
沉淀是一种常见且有效的物理处理方法,适用于去除水中的大颗粒物质。
离心离心是利用离心力将污水中的颗粒物质分离出来的物理处理方法。
在离心机中,污水经过高速旋转后,固体颗粒受到离心力的作用向离心机壁移动,从而实现与水的分离。
离心方法适用于处理微小颗粒物质,具有高效、快速的特点。
颗粒吸附颗粒吸附是利用吸附剂对污水中的微小颗粒物质进行吸附,从而将其从水中分离的物理处理方法。
吸附剂可以是活性炭、硅胶、树脂等,这些吸附剂具有较大的比表面积和较好的吸附能力。
污水处理中的物理处理技术污水是指由各种生活、工业和农业活动产生的废水,其中含有大量的有机物、无机物和微生物等污染成分。
为了保护环境和人类健康,对污水进行处理与处理是必要的。
物理处理技术是污水处理中常用的一种处理方法,通过物理过程去除污水中的悬浮物、颗粒物和沉淀物,以提高水质。
本文将介绍一些常见的污水处理中的物理处理技术。
一、格栅和中间泵站格栅是用来预处理污水的一种设备,通常安装在进入污水处理工厂前的检修井或泵站中。
格栅通过固定间距的栅条,将污水中的大颗粒物、垃圾、树叶等固体物拦截下来,避免堵塞管道和损坏设备。
而中间泵站则是用来将前期处理好的污水进行进一步的输送,保证污水顺利进入下一阶段的处理工序。
二、沉砂池沉砂池是一种物理处理设备,主要用来去除污水中的沉淀物和颗粒物。
沉砂池内设置了一定宽度的流速减小区域,使得污水中悬浮的颗粒物得以沉降。
沉降后的颗粒物会沉积在沉砂池的底部,经过一定时期的沉淀后,可以通过排泥泵将沉积物排除出去。
通过沉砂池的处理,可以有效减少污水中的固体物含量,提高后续处理工艺的效果。
三、气浮和絮凝剂投加气浮是一种利用气泡作用将污水中悬浮物和油脂分离的物理处理技术。
在气浮池中,通过注入空气或其他气体,形成气泡,使得污水中的悬浮物附着在气泡上升过程中,达到分离的效果。
而絮凝剂投加则是在污水中加入一定的化学品,使得污水中的微小颗粒聚集成较大的颗粒,方便后续的物理处理。
气浮和絮凝剂投加通常结合使用,能够很好地去除污水中的悬浮物和颗粒物,提高水质。
四、压滤机压滤机是一种常用的固液分离设备,通过将污水通过滤布过滤的方式,将污水中的固体物分离出来。
压滤机的主要部件为滤布和滤板,当污水通过滤布时,固体颗粒会被滤布截留,而水分则透过滤布流出。
通过不断叠加滤布和滤板,使得固体物逐渐积累在滤布上,形成固体饼状,然后通过压榨除去多余的水分。
压滤机能够高效地去除污水中的固体物,达到固液分离的目的。
总结起来,污水处理中的物理处理技术包括格栅和中间泵站、沉砂池、气浮和絮凝剂投加,以及压滤机等。
污水物理处理概念及工艺
引言概述:
污水物理处理是指通过物理方法对污水进行处理,以去除其中的悬浮物、沉淀物、油脂等固体杂质,提高水质的处理过程。
本文将从五个大点来详细阐述污水物理处理的概念及工艺。
正文内容:
1. 污水物理处理的概念
1.1 污水物理处理的定义:污水物理处理是指利用物理方法对污水进行处理,通过固液分离、沉淀、过滤等过程去除污水中的固体杂质,以提高水质。
1.2 污水物理处理的目的:污水物理处理的主要目的是去除污水中的悬浮物、沉淀物、油脂等固体杂质,净化水质,为后续的生化处理或其他处理工艺提供良好的处理条件。
2. 污水物理处理的工艺
2.1 筛分:通过筛分装置,将污水中的较大固体颗粒物进行筛分,以去除大颗粒物,减少后续处理工艺的负担。
2.2 沉淀:利用重力作用,将污水中的悬浮物和沉淀物沉降到底部,通过沉淀池或沉淀池来实现固液分离。
2.3 过滤:通过过滤介质,如砂滤池、滤布等,将污水中的细小颗粒物进行过滤,以去除细小颗粒物,提高水质。
2.4 浮选:利用气泡的附着作用,将污水中的油脂等浮性物质浮起,以实现固液分离。
2.5 离心:利用离心力,将污水中的固体颗粒物进行离心分离,以去除固体颗粒物,提高水质。
总结:
在污水物理处理的过程中,通过筛分、沉淀、过滤、浮选和离心等工艺,可以有效去除污水中的固体杂质,提高水质。
污水物理处理的概念是利用物理方法进行处理,目的是净化水质,为后续处理工艺提供良好的处理条件。
通过对污水物理处理的工艺的详细介绍,我们可以更好地了解污水物理处理的原理和方法,为环境保护和水资源利用提供技术支持。
污水物理处理概念及工艺一、概念介绍污水物理处理是指通过物理方法对污水进行处理,以去除其中的悬浮物、沉淀物和部分溶解物质,以达到净化水质的目的。
物理处理通常是污水处理过程的第一步,为后续的化学和生物处理提供良好的处理条件。
二、物理处理工艺1. 筛网过滤筛网过滤是最常见的物理处理方法之一,通过设置不同粗细的筛网,将污水中的较大颗粒、悬浮物和固体杂质截留在筛网上,从而达到初步去除杂质的目的。
2. 沉淀沉淀是利用重力作用,使污水中的悬浮物和部分溶解物质沉降到底部,从而实现分离的过程。
常见的沉淀设备有沉淀池和沉淀池。
3. 浮选浮选是利用气泡在水中产生的浮力,将悬浮物质从水中分离出来的一种物理处理方法。
通过向污水中注入气泡,使悬浮物质附着在气泡上升到水面,形成浮渣,从而实现分离的目的。
4. 溶解气体浮选溶解气体浮选是通过向污水中注入溶解气体,使气体在水中溶解,形成微小气泡,将悬浮物质附着在气泡上升到水面,从而实现分离的过程。
该工艺具有处理效率高、处理效果好等优点。
5. 电渗析电渗析是利用电场作用力,通过离子迁移和电荷转移的方式,将污水中的离子和溶解物质分离出来的一种物理处理方法。
通过施加电压,使溶液中的离子向电极迁移,从而实现分离的过程。
6. 膜分离膜分离是利用特殊的膜材料,通过渗透、过滤、吸附等作用,将污水中的悬浮物、溶解物质和离子分离出来的一种物理处理方法。
常见的膜分离工艺有超滤、微滤、纳滤和反渗透等。
三、物理处理的优势和应用1. 优势(1)物理处理过程简单,操作方便,不需要添加化学药剂,减少了处理成本。
(2)物理处理可以有效去除污水中的悬浮物、沉淀物和部分溶解物质,提高了水质的净化效果。
(3)物理处理可以作为污水处理的预处理工艺,为后续的化学和生物处理提供了良好的处理条件。
2. 应用物理处理广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂、农村生活污水处理等领域。
通过物理处理,可以有效去除污水中的杂质,净化水质,保护环境。
污水的物理处理一、污水处理方法简介污水中含有各种有毒、有害物质,如不加处理任意排放,会污染环境,造成公害,所以,在排放前必须先处理。
污水处理的实质是:利用各种方法将污水中所含的污染物质分离出来或将其转化为无害的物质,使污水得到净化。
1、污水处理方法:⑴按照作用的原理分:物理法、化学法、生物化学法和物理化学法。
物理法:是利用物理作用来分离废水中呈悬浮状态的污染物质,在处理过程中不改变污染物的化学性质。
化学法:是利用化学反应来分离或回收废水中的污染物质,或将其转化为无害的物质。
生物化学法:是利用微生物的生理作用来去除废水中溶解的和胶体状态的有机物。
物理化学法:是通过物理和化学的综合作用使废水得到净化。
⑵按照处理程度分:一级处理、二级处理和深度处理。
①一级处理:主要采用物理处理方法,像格栅、沉砂池、初次沉淀池等,。
去除对象:污水中的悬浮物,一般可以去除50%左右的悬浮物和25%~30%左右的BOD5②二级处理:物理法+生物法去除对象:主要去除有机污染物,一般BOD的去除率可以在90%以上,出水的BOD在20mg/L以下,有些还可以去除N、P等营养元素。
③深度处理:为了满足高标准的受纳水体要求或以回用为目的。
主要采用物理化学处理方法及生化法。
2、污水处理方法的组合:遵循的原则:先易后难,先简后繁。
也就是说,首先,去除大块的垃圾以及漂浮物,然后在依次去除悬浮固体、胶体物质及溶解性物质,即先物理法,在化学法和生化法,某种污水具体采用哪种处理工艺,还要根据污水的水质、水量、经济效益及排放要求等共同决定。
3、城市污水处理典型流程:二、物理法常见的物理处理法有:格栅或者筛网、调节、沉淀、澄清、气浮等。
(一)格栅(筛网)的运行管理1、格栅(筛网)的作用:将污水中的大块污物(树枝、木塞等)拦截出来,防止其将堵塞后续单元的机泵或工艺管线。
和筛网比较,格栅的应用更为广泛,所以,我们今天重点介绍格栅的运行管理。
2、格栅的组成:由平行的格栅条、格栅框、清渣耙三部分组成。
3、格栅分类:最常见的是以栅距分,见表3-1⑴按格栅间距分:①粗格栅:保护型格栅(>40mm ),所拦截的栅渣并不多只有非常大的污物,它有效的保护中格栅的正常运行;②中格栅(15~25mm ):对栅渣的拦截发挥主要作用;③细格栅(<10mm ):进一步拦截剩余的栅渣。
每个国家的栅渣大小和组成不一样,对格栅的粗细分类也不同,美国规定,格栅栅距一般为6.4mm ,细格栅距在2.3-6.4mm 之间。
⑵按清渣方式分:人工清渣格栅、机械清渣格栅⑶按栅耙的位置分:前清渣式格栅(顺水流清渣)、后清渣式格栅(逆水流清渣)⑷按构造特点分:抓扒式格栅(栅条格栅、垂直或倾斜安装)、循环式格栅(栅条格栅倾斜安装)、弧式格栅(栅条格栅水面为曲面)、回转式格栅(“栅条”由数排循环运动的钩齿组成,倾斜安装)、转鼓式格栅(“栅条”由数排转动的环片组成,倾斜安装)、阶梯式格栅(“栅条”由数排格子状循环运动 的薄金属片组成)4、格栅的运行管理:⑴控制流速:——通过控制流速,使格栅最大程度地发挥拦截作用,保持最高的拦污效率。
污水在栅前渠道内的流速一般控制在0.4~0.8m/s ,过栅流速一般控制在0.6~1.0m/s ;拿过栅流速来说,①过栅流速太大,将把本应拦截下来的软性栅渣冲走;②过栅流速太小,污水中粒径较大的砂粒将有可能在栅前渠道内沉积。
具体控制在多少,应视污水处理厂来水中污染物的组成、含砂量及栅距等而定。
栅前流速和过栅流速可按下式估算:栅前流速 11BH Q =ν 过栅流速 ()211H n Q •+=δν 式中,B —栅前渠道的宽度;δ-格栅的栅距;n -格栅栅条数量;Q -入流污水流量;H 1-栅前渠道的水深;H 2-格栅的工作水深。
利用投入工作的格栅台数(按照最大处理量设置)控制过栅流速。
格栅设置情况由污水处理厂的规模和来水特征决定。
①当过栅流速超过最高值时,应增加投入工作的格栅台数,使过栅流速降至所要求的范围内;②当过栅流速低于最低值时,应减少投入工作的格栅台数,使过栅流速升至所要求的范围内。
另外,过栅流速太高或太低,有时是由于进入各个渠道的流量分配不均匀引起的。
流量大的渠道,对应的过栅流速必然高,反之,流量小的渠道,过极流速则较低。
应经常检查并调节栅前的流量调节阀门或闸门,保证过栅流量的均匀分配。
)⑵水头损失:——格栅前后水位差,一般在0.2-0.5之间①水头损失增大,说明过栅流速增大,此时,有可能是过栅水量增加,也可能是过栅局部被堵死;②水头损失减小,说明过栅流速降低,此时,要注意栅前渠道内砂的沉积。
还可以通过观察初沉池和浓缩池中浮渣的尺寸。
这些浮渣中尺寸大于格栅栅距的污物多时,说明格栅拦污效率不高,应分析过栅流速控制是否合理,是否应及时清污。
⑶栅渣的清除(格栅除污机):——格栅上的拦截物称为栅渣(含水率约为80%左右)。
及时清除栅渣,也是保证过栅流速在合理范围内的重要措施。
——清污次数少,栅渣将在格栅上长时间附着,使过栅断面减少,造成过栅流速增大,拦污效率下降;而且还会导致每台格栅上水量分布不均匀,同样导致拦污效率下降①栅渣的清除方法:A自动控制清污:利用栅前液位差,自动控制;只要格栅上有栅渣累积,水头损失必然增太。
缺点:在冬季运行中,由于热蒸汽冷凝使液位计探头测量不准确,导致控制失误。
B定时开停方式(时间程序控制):缺点:但当栅渣量增多时,造成清污不及时,——不能及时确定何时有栅渣C手动开停方式:虽然操作量较大,但只要精心操作,也能够保证及时清污。
要求:操作人员有一定的经验,掌握栅渣量的变化规律,一天中什么时候、一年个季节水中的栅渣量最多。
不管采用哪种清污方式,都应经常到现场巡检,观察格栅上栅渣的累积情况,估计栅前后液位差是否超过最大值,及时清污。
超负荷运转的格栅间,尤应加强巡检。
定期检查渠道的沉砂情况——格栅前后渠道内沉砂除与流速有关外,还与渠道底部流水面的坡度和租糙度等因素有关系,应定期检查渠道内的积砂情况,及时清砂并排除积砂原因。
⑷格栅除污机的维护管理——巡检,注意听有无异常声音,看栅条是否变形,定期加油保养。
(依据说明书结合实际)⑸卫生与安全:注意通风污水在输送过程中腐化,产生H2S等恶臭有毒气体在格栅间大量释放出来。
建在室内的应采取强制通风设施,清除的栅渣应及时运走处置掉,防止腐败产生恶臭。
⑹分析测量与记录:应记录每天发生的栅渣量,用容量或重量均可。
根据栅渣量的变化,可以间接判断格栅的拦污效率。
根据栅渣量的情况,分析格栅的运行情况。
(二)调节:①作用:平缓水质水量的波动。
利用调节原理建立的污水处理设施主要是调节池,可以分为水量调节池和水质调节池。
②处理效果:与调节池的容积和构造有关③流程中的设置位置:在主要处理单元之前(三)澄清:①作用:固液分离,利用澄清原理建造的水处理设施是澄清池,与沉淀池的区别是,澄清池是将絮凝和沉淀两个过程综合于一个构筑物中完成的。
②去除对象:含SS较低废水中的悬浮物③流程中的设置位置:常用于给水处理中,过滤之前机械搅拌澄清池:主要由第一絮凝池和第二絮凝池及分离室三部分组成。
加过药剂的原水在第一絮凝室和第二絮凝室内与高浓度的回流泥渣相接触,达到较好的絮凝效果,结成大而重的絮凝体,在分离室中进行分离。
简单叙述过程:(四)气浮:——向水中通入空气,产生微小气泡,气泡与细小悬浮物之间互相粘附,利用气泡的浮力,上升到水面,形成泡沫或浮渣,从而使水中的悬浮物得以分离的一种水处理方法。
①作用:固液分离或液液分离;②去除对象:废水中密度<1的悬浮物、油类和脂肪,并用于污泥浓缩;③流程中的设置位置:混凝后的固液分离措施之一;生物处理后的固液分离;污泥浓缩例如:去除炼油厂的含油废水以及染色废水中合成洗涤剂和比重较小的难于沉淀的絮凝体。
(五)沉淀:——水中的悬浮物质在重力的作用下下沉,从而与水分离,水质得到澄清的处理方法。
①作用:进行固液分离,按照水中悬浮物的浓度、性质的不同,沉淀可以分为四种类型:A自由沉淀:在沉淀的过程中悬浮物之间不互相碰撞,颗粒的形状、尺寸和密度在沉淀过程中基本保持不变。
B絮凝沉淀:在沉淀的过程中,悬浮物颗粒之间相互凝聚,悬浮物的形状、粒径和密度不断增加,沉降速度也不断增加。
C成层沉淀:在沉淀的过程中,悬浮物各自保持自己的相对位置不变,成为一个整体向下沉淀,悬浮物与污水之间形成一个清晰的液-固界面。
D压缩沉淀:一般发生在成层沉淀后,上层颗粒在重力的作用下,把下层颗粒间隙中的游离水被挤出,使颗粒间更加紧密。
通过这种拥挤与自动压缩,污水中的悬浮固体浓度进一步提高。
注意:四种沉淀的发生与水中的悬浮物浓度有关。
★沉砂池中的砂粒的沉淀过程属于自由沉淀;★活性污泥在二沉池中及浓缩池的沉淀过程,实际上都是按照以上顺序依次进行的。
沉淀初期属于絮凝沉淀;中期属于成层沉淀。
沉砂池的运行与管理1、砂:指城市污水中比重较大、易沉淀分离的颗粒物质。
除了这些物质外还包括,这些颗粒物质表面附着的一些粘性有机物质(极易腐败的污泥)。
主要包括无机性的砂粒、砾石和少量较重的有机颗粒(如核皮、骨条等)。
2、沉砂池的分类(按原理或结构的差别):平流沉砂池、竖流沉砂池、曝气沉砂池、旋流沉砂池(钟氏沉砂池)3、平流沉砂池的运行管理:——矩形,其宽度一般大于0.6m ,有效水深一般小于1.2m 。
⑴工艺原理:污水进入后,沿水平方向流至末端后经堰板流出沉砂池;⑵工艺参数:水平流速和停留时间;具体的控制过程是,通过控制污水在池内的水平流速、来核算停留时间。
①水平流速——决定沉砂池能去除的砂粒的粒径大小,一般控制在0.15~0.30m/s越小的砂粒需越低的水平流速去除。
可是,水平流速不能太低,否则本应在沉淀池去除的一些有机污泥也将在沉砂池沉淀下来,使沉砂池的排出物极易腐败,难以处置。
具体控制多少,取决于沉砂砂粒的粒径大小,运行人员应在实践中摸索出既能有效除砂又不致使有机物大量下沉的最佳流速范围。
水平流速可以用以下公式估算: nH B Q v ⋅⋅= 式中——Q 为污水流量(m 3/s );B 为沉砂池宽度(m );H 为沉砂池有效水深(m );n 为投入运转的池数水平流速的控制方法:A 改变投入运转的池数; B 调节出水溢流堰来改变池的有效水深。
(首选)出水溢流堰——即沉砂池出水口处有一个可以上下浮动的金属板,通过板的上下浮动,改变沉砂池的有效水深。
②水力停留时间:污水在池内的停留时间决定砂粒去除效率,水力停留时间一般控制在30~60s 。
水力停留时间越长,砂粒去除效率越高;停留时间太长,会导致有机污泥大量沉淀。
水力停留时间可以用以下公式估算: vL Q n L H B T =⋅⋅⋅=式中——L 为沉砂池长(m );B 、H 、n 、Q 的意义上式相同4、曝气沉砂池的运行管理:⑴工艺原理:进水与水流垂直,在沉砂池侧墙上设置一排空气扩散器,使污水横向流动,形成螺旋形的旋转流态(即象弹簧一样),密度大的砂粒通过离心作用被旋至外圈,在被旋至外圈的过程中,砂粒与污水产生旋转摩擦,砂粒表面附着的有机物被冲洗到污水中。