污水处理二沉池相关知识
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污水处理的二沉池和各类沉淀池知识点大全污水处理是指将污水中的各类杂质、污染物通过一系列的处理过程去除或转化成对环境无害的物质的工艺过程。
其中二沉池和各类沉淀池是常用的污水处理设备。
本篇文章将详细介绍二沉池和各类沉淀池的知识点,包括定义、功能、分类、设计要点等,以提供相关领域的知识常识。
一、二沉池1.定义二沉池是污水处理系统中的一种设备,通过减慢水流速度,使污水中固体颗粒沉降,从而达到固液分离的效果。
二沉池通常由进水槽、沉淀区和排泥器等组成。
进水槽用于接纳进入的污水,沉淀区用于固液分离,排泥器则将沉淀的污泥排除。
2.功能(1)固液分离:二沉池通过缓慢流动的水流促使污水中的固体物质沉淀,从而达到固液分离的效果。
(2)排泥:排泥器可以将沉淀到底部的污泥进行排除,以保证水流通畅。
3.设计要点(1)水力设计:根据进水水质和流量确定二沉池的有效体积,水流速度一般控制在0.3-0.6m/min。
(2)污泥输出:设置合理的排泥器设计,保证排泥的及时有效。
(3)排出口设置:排出口要位于水面处,以确保沉降的固体不会被扰动。
二、各类沉淀池1.沉砂池(1)定义:沉砂池是一种用来去除污水中悬浮物和沉沙的设备。
它通过减慢水流速度,使砂粒等沉积到底部,从而达到沉砂的目的。
(2)功能:沉砂池主要用于去除污水中的砂粒和沉积物,预处理工序中常用于除砂。
2.沉淀池(1)定义:沉淀池是一种用来处理污水中的固体颗粒和浮游物质的设备。
它通过减慢水流速度和添加化学药剂,使固体物质和浮游物质沉淀到底部,从而进行分离。
(2)功能:沉淀池主要用于去除污水中的悬浮物质、浮游物质和胶体物质,使污水更加清洁。
3.混凝沉淀池(1)定义:混凝沉淀池是一种通过添加混凝剂使悬浮物质凝聚并沉淀的设备。
它将污水与混凝剂混合后进入沉淀池,通过混凝剂与悬浮物质的作用使其聚集成较大的团块,从而更易于沉淀分离。
(2)功能:混凝沉淀池可以有效地去除污水中的胶体、颗粒物质和浮游物质等,提高沉淀效果。
二沉池工艺
二沉池工艺也称为二级沉淀池工艺,是污水处理中常用的一种工艺方法。
它是将污水经过初级处理(如格栅、细格栅、沉砂池等)后,进入二沉池进行进一步的沉淀和去除悬浮固体和悬浮物质。
在二沉池中,污水通过流入池底部,慢慢地沉淀下来。
沉淀后的固体颗粒(如悬浮固体、污泥等)沉积在池底部形成淤泥层,而水则从池顶部流出。
二沉池通常采用水平流、垂直流或斜流的方式来实现污水与污泥的分离。
其中,水平流二沉池是常见的一种类型,它具有简单、稳定的特点。
而垂直流二沉池则具有较高的沉降效率和出水水质较好的优点。
二沉池工艺能有效去除污水中的悬浮物、沉积物和部分有机物,提高水质,减少污水的浊度和悬浮物的含量。
它常用于污水处理厂的中间处理过程,为后续工艺(如生物处理)提供较好的进水水质。
需要注意的是,二沉池工艺的性能和效果受到操作、水质、污水量等因素的影响,因此在实际应用中需要根据具体情况进行设计和优化。
清洗二沉池注意事项清洗二沉池是保持污水处理系统正常运行的重要工作。
以下是在清洗二沉池时需要注意的事项:1. 安全措施:清洗二沉池是一个涉及到水和化学药剂的工作,因此在进行清洗前,必须确保施工人员有足够的安全意识和相关的安全培训。
穿戴合适的个人防护装备,如手套、护目镜、防护服等。
2. 施工计划:在清洗二沉池之前,需要制定详细的施工计划。
计划应包括工作的时间、频率和清洗过程中使用的工具和药剂等。
确保有足够的时间来完成清洗工作,并提前准备好所需的工具和设备。
3. 流程控制:清洗过程中需要控制原水和污水的流量。
首先需要关闭来自进水管道的供水,并打开排水阀门,保持池内的水位在规定的范围内。
在清洗过程中,污水的流入量应适度控制,以确保清洗工作的顺利进行。
4. 物料处理:二沉池中常会积累大量的固体颗粒和废水混合物。
在清洗过程中,这些物料需要得到妥善处理。
可以使用带有过滤装置的吸尘器或移动泵抽取污泥,并将其储存到固体废物容器中,以便进一步处理或处置。
5. 清洗工艺:清洗二沉池的方法主要有物理清洗和化学清洗两种。
物理清洗包括使用水枪清洗沉淀物、除去水污泥、清洗沉淀池壁等。
化学清洗则是通过添加化学药剂来去除底泥和壁垢。
化学药剂的选择和使用要遵循相关的标准和规范。
6. 环境保护:在清洗过程中要注意保护环境,避免对周围环境造成污染。
确保清洗过程中产生的固体废弃物和污水得到妥善处理。
同时,要尽可能减少对附近水体和生物的影响,避免化学药剂的外泄和对环境的二次污染。
7. 日常维护:定期清洗二沉池是日常维护的一部分。
除了定期的大规模清洗,还应每天注意检查和清理二沉池的进水口、出口、污泥排放装置等部位。
及时发现和清理可能的堵塞和故障,保持设备的正常运行。
8. 清洗前后检查:清洗二沉池后应进行检查,确保清洗工作的质量和效果。
检查涉及的方面包括水质、悬浮物含量、水位等。
如果有需要,还应对清洗效果进行定量分析和评估。
总结起来,清洗二沉池需要注意安全、施工计划、流程控制、物料处理、清洗工艺、环境保护、日常维护和检查等事项。
二沉池固体负荷计算公式二沉池固体负荷计算是污水处理系统设计中的重要环节,它能帮助工程师确定二沉池的尺寸和运行参数,以确保污水处理效果的达到预期目标。
固体负荷是指单位时间内通过二沉池的污水中的悬浮物的质量。
二沉池内的悬浮物主要是污水中的悬浮物和生物污泥。
在实际工程中,固体负荷的计算公式可以根据国家和地区的规范和标准来确定。
下面是一个通用的二沉池固体负荷计算公式。
V=Q/(A*H)*(M-m)其中V为二沉池的固体负荷,单位为kg/m²·d;Q为污水处理系统的平均日进水流量,单位为m³/d;A为二沉池的有效面积,单位为m²;H为二沉池的有效高度,单位为m;M为二沉池出水中的悬浮物质量浓度,单位为mg/L;m为二沉池进水中的悬浮物质量浓度,单位为mg/L。
二沉池的固体负荷计算公式通过将总出水中的悬浮物质量减去总进水中的悬浮物质量,并将结果除以二沉池的有效面积和有效高度,从而得到了二沉池的固体负荷。
在实际应用中,该公式需要结合具体的工程情况来确定参数的数值。
一般来说,污水处理系统的日进水流量可以通过对进水管道的流速进行测量,进而计算得到;二沉池的有效面积和有效高度可以根据设计要求和实际情况来确定;出水和进水中的悬浮物质量浓度可以通过现场采样和试验分析来测定。
需要注意的是,该公式只是计算固体负荷的一种方法,对于不同类型的二沉池和不同性能要求的污水处理系统,可能会有其他的计算方法和相关参数需要考虑。
总之,二沉池固体负荷的计算是污水处理工程中的关键步骤之一,通过合理和准确地计算固体负荷,可以确保二沉池的设计和运行符合要求,达到预期的处理效果和水质要求。
二沉池的作用
二沉池是一种常见的污水处理设备,主要用于去除污水中的悬浮物和沉淀物,并实现污水的初步处理。
其主要作用如下:
1. 去除悬浮物:二沉池通过设置斜板或倾斜板,使污水在进入池内后产生水流,利用重力作用使较大的悬浮物在水流的作用下向下沉降,从而实现去除悬浮物的目的。
2. 沉淀固体:在二沉池中,将污水停留一段时间,固体颗粒在重力的作用下沉降,形成污泥。
通过控制停留时间和设计池体尺寸,使沉沙作用更加明显,从而实现对固体物质的沉淀。
3. 减少有机物负荷:二沉池能有效地沉淀污水中的有机物质,例如悬浮物和有机废物等。
通过去除这些有机物负荷,可以减轻后续处理设备的负荷,提高处理效果。
4. 减少水流速度:二沉池可通过设置池体结构,使污水在进入池内后流速减慢,从而有利于悬浮物和固体物质的沉降和沉淀。
5. 净化水质:经过二沉池处理后的污水,悬浮物和沉淀物已被有效去除,水质较之前得到改善,为后续处理工艺提供了较好的预处理条件。
综上所述,二沉池在污水处理中扮演着重要的角色,能够去除悬浮物和固体物质,减少有机物负荷,降低水流速度,并最终提高水质。
周进周出二沉池配水槽配水均匀性的设计计算设计计算以提高周进周出二沉池配水槽配水的均匀性。
我们将讨论如何在设计中考虑水流分布的均匀性,并介绍相关的计算方法和步骤。
首先,要了解二沉池配水槽的基本结构和功能。
二沉池是一种用于污水处理的设备,主要用于分离固体颗粒和液体。
其中配水槽是二沉池的重要组成部分之一,其主要功能是将进入二沉池的污水均匀分布到沉淀池各处。
在设计中,我们应该考虑以下因素来保证配水的均匀性:1.进水口的数量和位置:根据二沉池的尺寸和处理能力,确定进水口的数量和位置。
进水口应均匀分布在配水槽的一侧,以确保水流均匀地进入沉淀池。
2.进水口的直径和流量:根据设计需求和污水处理量,确定进水口的直径和流量。
水流的速度和流量应均匀分布,以避免水流过大或过小的现象。
3.水流的方向和速度:配水槽内部应设计合适的结构,以引导水流均匀地流动并分布到沉淀池各处。
可以使用引流设备和隔板来帮助水流的均匀分布。
4.隔板和引流设备的数量和位置:根据设计需求和配水槽的尺寸,确定隔板和引流设备的数量和位置。
这些设备应合理布局,以确保水流沿着合适的路径流动,从而实现均匀分布。
为了计算配水槽的均匀性,我们可以使用以下步骤:1.确定配水槽的尺寸和容积。
这些参数将根据污水处理量和二沉池的尺寸来确定。
2.考虑水流的路径和方向。
设计配水槽内部的结构,如隔板和引流设备。
这些设备应根据水流的路径和方向来确定。
3.使用计算公式和模拟软件来计算水流的流速和流量分布。
可以使用计算公式来估算水流的速度和流量,或使用模拟软件来模拟水流的分布情况。
4.根据计算结果调整设计参数。
根据计算结果调整进水口的数量、直径和流量,以及隔板和引流设备的数量和位置。
通过不断优化设计,来提高水流的均匀性。
在设计计算中,我们还应该考虑其他因素,如水流的湍流情况、污水的浓度和粘度等。
这些因素将对水流的分布和均匀性产生影响,因此需要在设计中予以考虑。
在实际操作中,可以通过试验来验证设计计算的结果。
二沉池的计算二沉池是一种常见的污水处理设备,其主要功能是将污水经过一系列处理后,让其经过二次沉淀,以达到净化排放的目的。
这篇文章将为读者详细介绍二沉池的计算方法,以及如何设计一个高效的二沉池。
首先,二沉池的计算过程主要涉及到以下几个方面:1. 水力学设计:二沉池的设计应该考虑到其所处的位置、对进出水管道的连接方式、以及污泥泵的安装位置等因素。
此外,还需要根据进水口的流量和污水处理量来确定进水池的尺寸和流量。
2. 沉降速度的计算:主要是根据污水的悬浮物质粒径、污水的流量和水质来计算出沉降速度,以此来确定池深和滞留时间。
3. 污泥收集器的设计:主要是根据污泥产生量和处理量来预估污泥的体积和重量,进而确定收集器的尺寸和数量。
4. 气浮与搅拌系统的设计:二沉池需要配备有气浮和搅拌系统来促进污水中的悬浮物质和污泥的自然沉降。
因此,在设计时需要特别考虑到这些系统的安装位置和功率等因素。
5. 防污染设计:二沉池的运行过程中易受到污染物的影响,因此需要对进出水口和污泥处理部分进行防污染设计。
在设计二沉池时,还需要考虑到以下几个问题:1. 污水流量:二沉池的设计应该根据污水处理量和进出水口的流量来决定尺寸和滞留时间。
2. 污染物的性质:根据污染物的性质,可以决定出污泥的沉降速度,进而确定出池深和滞留时间。
3. 污泥的处理方式:二沉池污泥的处理方式主要有两种——直接排放或沉淀后再处理。
因此,在设计时需要考虑到污泥的存储和处理方式。
4. 污泥处理设备的选择:可以根据污泥产生量和处理量来选择合适的污泥处理设备,如压滤机、离心机、自动刮泥机等。
最后,在设计二沉池时,需要注意以下几个问题:1. 设计应充分考虑到污水出水口的排放水质标准。
2. 设计应保证污泥泵的排放量满足要求,并进行合理的排水处理。
3. 设计应当考虑到污水处理过程中可能出现的突发情况,设置相应的应急处理措施。
总之,二沉池设计是一项涉及多个方面的复杂工作,需要根据具体情况进行认真细致地分析和设计。
二沉池工作原理
二沉池是一种用于污水处理的设备,它主要通过重力作用将悬浮物从污水中分离出来。
其工作原理如下:
1. 污水进入二沉池:污水首先通过管道进入二沉池,并在进入时经过缓冲区,使污水能够均匀地分布到整个二沉池中。
2. 水流减速:进入二沉池后,水流速度逐渐减小。
这是因为二沉池的设计使水流通过扩散装置,从而减缓流速。
减速后的水流进入二沉区域。
3. 悬浮物沉降:在二沉区域,水流的速度进一步减小,使得悬浮物开始沉降。
由于悬浮物的密度大于水,它们会逐渐沉向底部。
4. 澄清水排出:清水(也称为澄清水)会在二沉池的上部逐渐积聚。
通过设置澄清区域的溢流管,可定期或连续地将澄清水排出去。
排出的清水可以进一步处理或直接排放至环境中。
5. 污泥排出:沉降到底部的悬浮物被称为污泥。
为了保持二沉池的正常工作,需要定期排出积聚的污泥。
常见的方法是利用污泥排出管道和气力输送系统将污泥输送到污泥处理设备中。
通过以上步骤,二沉池能够有效地将污水中的悬浮物分离出去,使得处理后的水质更佳。
它在污水处理中起到重要的作用,被广泛应用于家庭污水处理、工业污水处理等领域。
二沉池在污水处理中的作用二沉池是污水处理过程中的一种重要设备,主要用于固液分离。
它通过减缓水流速度,使污水中的固体颗粒沉淀到底部,从而达到去除固体颗粒的目的。
本文将详细介绍二沉池在污水处理中的作用。
首先,二沉池用于去除悬浮物和污泥。
污水中通常含有大量的悬浮物,如砂子、泥土、纤维等。
这些悬浮物会降低水质,增加处理成本,并对后续处理设备产生不良影响。
通过引导污水进入二沉池,水流速度减慢,使悬浮物沉淀到底部形成污泥,从而去除悬浮物的影响。
其次,二沉池用于去除有机物。
污水中的有机物是污水处理的主要污染物之一、有机物的存在不仅会造成水体富营养化,还会降低水体的溶解氧含量,对水生生物造成严重影响。
通过二沉池,有机物质可与悬浮物结合成团块,从而随着废水一同沉淀到底部。
这样不仅可减少后续处理过程中的有机物负荷,还可以改善水质。
再次,二沉池用于去除油脂。
在很多工业废水中,含有大量的油脂物质。
这些油脂不仅会污染水体,而且会对后续处理设备造成损坏。
通过二沉池,油脂可与悬浮物和污泥结合到一起,随着污水一同沉淀到底部。
通过这种方式,可以有效去除油脂物质。
此外,二沉池还可以用于去除重金属。
一些工业废水中,含有大量的重金属离子,如铅、镉、汞等。
这些重金属离子对人体和生态环境都具有很大的危害。
通过二沉池,重金属离子可与悬浮物和污泥结合,从而随着废水一同沉淀到底部。
通过这种方式,可以有效去除重金属污染。
此外,在污水处理过程中,二沉池还可用于削减后续处理设备负荷。
由于二沉池的存在,可以将固体颗粒从废水中去除掉,减少了后续处理设备的负荷。
这对提高后续处理设备的处理效果和降低运营成本都具有重要意义。
综上所述,二沉池在污水处理中起着重要作用。
通过二沉池,可以去除废水中的悬浮物、污泥、有机物、油脂和重金属等。
它不仅能改善水质,提高处理效果,还可以减少后续处理设备的负荷。
因此,在污水处理过程中合理使用和维护二沉池对于保护环境和提高处理效果都是至关重要的。
例谈二沉池施工法污水处理工艺本人有幸参加了新疆昌吉市污水厂“微水曝气”工程的施工任务,它就有着极其独特的施工方法,体会较深。
就对和另一同事共同负责主体之一的二沉池施工中摸索和总结出的施工经验和方法,在此谈一下自己的浅见。
二沉池工程1、二沉池基础开挖二沉池是一个直径32米的圆池,池底呈圆锥形,池壁基础挖深两米,中心柱部分挖深5米,设计要求基础必需座落在密实的砂砾戈壁料层上。
为保证建筑物基础原状土不受挠动破坏,我们在开挖时预留了30~50cm厚的保护层,保护层用推土机大面清除,再用人工清挖、修整、夯实。
首先定位控制桩与挖土灰线,采取保护与借点相结合的方法在走车、堆土、堆料等控制桩点保护困难的地方,就近设立后视引点或区段控制桩点,使挖土期间的灰线和控制桩点,齐全、到位避免基坑挖土偏差给施工造成困难。
挖土的标高控制由测工现场设置双重标高控制点加强定点与复测,既要防止基底被扰动,又要最大限度减少人工清底工作量。
机械开挖时,放线人员根据配合抄出距坑底50cm水平控制线(在槽帮处每隔3-4m钉一小木撅)在挖至接近槽底时,用尺或事先量好的50cm标准尺杆随时进行校核防止超挖。
为尽量减少对基土的扰动可在坑底留10cm的土层,由人工清除、铲平。
土方开挖同时由人工在基坑四周开挖排水沟,并在基坑四角设置集水井,现场配备抽水泵,按排专人及时将基坑内明水排掉。
由于基坑开挖深度较深且地下水位较高,所以基坑土方开挖的同时砼垫层应随挖随浇,分段完成。
基坑开挖的同时在基坑四周用双色钢管做好安全防护工作,避免塌方和人为伤害,严禁从下侧掏挖土方,弃于槽边的土方应距槽边1m以外,堆放材料应距槽边1.5m开外。
2、池底进水管和排污管道基础开挖进水管基础:设计开挖高程549.80。
原始地面往下挖5米才能达到设计高程,挖掘机分两次才能挖到高程,因其地下水较高,为了开挖工作顺利进展,我们在南北方向设置两处排水集井,南边处开挖了一口深达5.5米的排水井,采用一台离心泵,2台潜水泵配合排水沟,解决开挖中的困难。
污水处理二沉池相关知识污水经过生物处理后,必须进入二沉池进行泥水分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供一定浓度的回流污泥或一定量的处理水,因此二沉池的工作性能对活性污泥系统的运行效果有直接关系。
1、二次池的概念及作用1、二沉池的定义按照在污水处理流程中所处的位置,沉淀池可分为初次沉淀池和二次沉淀池两种。
初次沉淀池一般设置在污水处理厂的沉砂池之后、曝气池之前,二次沉淀池设置在曝气池之后、深度处理或排放之前。
污水经过生物处理后,必须进入二沉池进行泥水分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供一定浓度的回流污泥或一定量的处理水,因此二沉池的工作性能对活性污泥系统的运行效果有直接关系。
二沉池的型式有平流沉淀池、竖流沉淀池、辐流沉淀池、斜板沉淀池等。
2、二次池的作用二沉池的作用是泥水分离使经过生物处理的混合液澄清,同时对混合液中的污泥进行浓缩。
二沉池是污水生物处理的最后一个环节,起着保证出水水质悬浮物含量合格的决定性作用。
如果二沉池设置得不合理,即使生物处理的效果很好,混合液中溶解性有机物的含量已经很少,混合液在二沉池进行泥水分离的效果不理想,出水水质仍有可能不合格。
如果污泥浓缩效果不好,回流到曝气池的微生物量就难以保证,曝气混合液浓度的降低将会导致污水处理效果的下降,进而影响出水水质。
2、二沉池的分类及要求1、二次沉淀池的设置要求(1)水力负荷一般为0.5—1.8m3/(m2·h),处理工业废水时,活性污泥中有机物比例较大,曝气池混合液的SVI偏高,与其配套的二沉池宜采用较低的表面水力负荷。
(2)为保证污泥能在二沉池得到足够的浓缩,以便供给曝气池所需浓度的回流污泥,二沉池的固体表面负荷为150kg/(m2·d),斜管(板)二沉池的固体表面负荷可扩大到192kg/(m²·d)。
(3)二沉池池边水深宜采用2.5~4m,具体值与池体的大小有关,二沉池直径越大,池边水深也应当适当加大,否则二沉池的水力效率将降低、有效容积将减小。
对于直径分别为10~20m、20~30m、30~40m和>40m的二沉池,池边水深分别为3.0m、3.5m、4.0m和4.0m。
当由于各种原因达不到上述池边水深时,为了维持沉淀时间不变,必须采用较低的表面负荷值。
(4)二沉池出水堰的溢流率(或负荷)为1.5~2.9L/(m·s)。
(5)采用机械排泥时,二沉池污泥区的容积要按污泥浓缩到所需浓度的停留时间来计算。
活性污泥法二沉池污泥区的容积一般为2~4h污泥量,而且要有连续排泥措施。
生物膜法二沉池污泥区的容积一般为4h污泥量。
(6)为降低能耗,污泥回流最好使用螺旋泵或轴流泵等低扬程、大流量的设备。
如果采用鼓风曝气,也可使用气提泵,以简化设备管理和维修。
2、二沉池的分类二沉池的型式有平流沉淀池、竖流沉淀池、辐流沉淀池、斜板沉淀池等。
1、平流式沉淀池平流式沉淀池表面形状一般为长方形,水流在进水区经过消能和整流进入沉淀区后,缓慢水平流动,水中可沉悬浮物逐渐沉向池底,沉淀区出水溢过堰口,通过出水槽排出池外。
平流式沉淀池基本要求如下:(1)平流式沉淀池的长度多为30~50m,池宽多为5~10m,沉淀区有效水深一般不超过3m,多为2.5~3.0m。
为保证水流在池内的均匀分布,一般长宽比不小于4:1,长深比为8~12。
(2)采用机械刮泥时,在沉淀池的进水端设有污泥斗,池底的纵向污泥斗坡度不能小于0.01,一般为0.01~0.02。
刮泥机的行进速度不能大于1.2m/min,一般为0.6~0.9m/min。
(3)平流式沉淀池作为初沉池时,表面负荷为1~3m3/(m·h),最大水平流速为7mm/s;作为二沉池时,最大水平流速为5mm/s。
(4)人口要有整流措施,常用的人流方式有溢流堰一穿孔整流墙(板)式、底孔人流一挡板组合式、淹没孔人流一挡板组合式和淹没孔人流一穿孔整流墙(板)组合式等四种。
使用穿孔整流墙(板)式时,整流墙上的开孔总面积为过水断面的6%~20%,孔口处流速为0.15~0.2m/s,孔口应当做成渐扩形状。
(5)在进出口处均应设置挡板,高出水面0.1~0.15m。
进口处挡板淹没深度不应小于0.25m,一般为0.5~1.0m;出口处挡板淹没深度一般为0.3~0.4m。
进口处挡板距进水口0.5~1.0m,出口处挡板距出水堰板0.25~0.5m。
(6)平流式沉淀池容积较小时,可使用穿孔管排泥。
穿孔管大多布置在集泥斗内,也可布置在水平池底上。
沉淀池采用多斗排泥时,泥斗平面呈方形或近于方形的矩形,排数一般不能超过两排。
大型平流式沉淀池一般都设置刮泥机,将池底污泥从出水端刮向进水端的污泥斗,同时将浮渣刮向出水端的集渣槽。
(7)平流式沉淀池非机械排泥时缓冲层高度为0.5m,使用机械排泥时缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m。
2、竖流式沉淀池竖流式沉淀池池体为圆形或方形,污水从中心管的进口进人池中,通过反射板的拦阻向四周分布于整个水平断面上,缓慢向上流动。
沉降速度大于水流上升速度的悬浮颗粒下沉到污泥斗中,上清液则由池顶四周的出水堰口溢流到池外。
竖流式沉淀池基本要求如下:(1)为保证池内水流的自下而上垂直流动、防止水流呈辐流状态,圆池的直径或方池的边长与沉淀区有效水深的比值一般不大于3,池子的直径一般为4.0~7.0m,最大不超过10m。
圆池直径或正方形池边长D≤7m时,沉淀出水沿周边流出;D≥7m时,应增加辐射式集水支渠。
(2)水流在竖流式沉淀池内的上升流速为0.5~1.0mm/s,沉淀时间为1~1.5h。
中心管内的流速一一般应大于100mm/s,其下出口处设有喇叭口和反射板。
反射板板底距泥面至少0.3m,喇叭口直径及高度均为中心管直径的1.35倍,反射板直径为喇叭口直径的1.3倍,反射板表面与水平面的倾角为17。
(3)喇叭口下沿距反射板表面的缝隙高度为0.25~0.50m,作为初沉池时缝隙中的水流速度应不大于30mm/s,作为二沉池时缝隙中的水流速度应不大于20mm/s。
(4)锥形贮泥斗的倾角为45度~60度,排泥管直径不能小于200mm,排泥管口与池底的距离小于0.2m,敞口的排泥管上端超出水面不能小于0.4m。
浮渣挡板淹没深度0.3~0.4m,高出水面0.1~0.25m,距集水槽0.25~0.50m。
3、辐流式沉淀池辐流式沉淀池内水流的流态为辐流形,因此,污水由中心或周边进入沉淀池。
中心进水辐流式沉淀池的进水管悬吊在桥架下或埋设在池体底板混凝土中,污水首先进人池体的中心管内,然后在进入沉淀池时,经过中心管周围的整流板整流后均匀地向四周辐射流动,上清液经过设在沉淀池四周的出水堰溢流而出,污泥沉降到池底,由刮泥机或刮吸泥机刮到沉淀池中心的集泥斗,再用重力或泵抽吸排出。
周边进水辐流式沉淀池进水渠布置在沉淀池四周,上清液经过设在沉淀池四周或中间的出水堰溢流而出,污泥的排出方式与中心进水辐流式沉淀池相同。
辐流式沉淀池的基本要求有哪些:(1)圆池的直径或方池的边长与有效水深的比值一般采用6~12,池子的直径一般不小于16m,最大可达100m。
池底坡度一般为0.05~0.10。
(2)通常采用机械刮泥,再用空气提升或静水头排泥;当池径小于20m时,也可采用斗式集泥(一般为四斗)。
污泥可用压缩空气提升或用机械泵(潜污泵、螺旋泵等)提升排出,也可以利用静水头将污泥输送到下_级处理系统。
(3)进、出水的布置方式有中心进水周边出水、周边进水中心出水和周边进水周边出水三种形式。
(4)当池径小于20m时,一般采用中心传动的刮泥机,其驱动装置设在池子中心走道板上。
当池径大于20m时,一般采用周边传动的刮泥机,其驱动装置设在桁架的外缘。
(5)刮泥机的旋转速度一般为1~3r/h,外周刮泥板的线速度不能超过3m/min,通常采用1.5m/min。
(6)出水堰前应设置浮渣挡板,浮渣用装在刮泥机桁架一侧的浮渣刮板收集。
(7)周边进水的辐流式沉淀池效率较高,与中心进水、周边出水的辐流式沉淀池相比,表面负荷可提高1倍左右。
4、斜板(管)沉淀池斜板(管)沉淀池是根据“浅层沉淀”原理,在沉淀池中加设斜板或蜂窝斜管,以提高沉淀效率的一种沉淀池。
按水流与污泥的相对运动方向划分,斜板(管)沉淀池有异向流、同向流和侧向流等三种形式,污水处理中主要采用升流式异向流斜板(管)沉淀池。
斜板(管)沉淀池具有沉淀效率高、停留时间短、占地少等优点,常应用于城市污水的初沉池和小流量工业废水的隔油等预处理过程,其处理效果稳定,维护工作量也不大。
很少应用于污水处理的二沉池工艺中,因为经过生物处理的混合液中固体含量较大,使用斜板(管)沉淀池处理时耐冲击负荷能力较差,效果不稳定;而且由于混合液溶解氧含量大,斜板(管)上容易滋生藻类形成生物膜,运行一段时间后可能堵塞斜板(管)的过水面积,清理起来非常困难。
斜板(管)沉淀池的表面负荷比普通沉淀池大约高一倍,因此在需要挖掘原有沉淀池潜力或需要压缩沉淀池占地时,可以采用斜板(管)沉淀池。
斜板(管)沉淀池的基本要求有哪些:常用斜板(管)沉淀池的进水从斜板(管)层的下部进入后,由下向上.流经斜板(管),悬浮颗粒沉降在斜板(管)底面,在积聚到一定程度后自行下滑至集泥斗由穿孔管排出池外,上清液则在沉淀池水面由穿孔管收集或由三角堰溢流而出。
斜板(管)沉淀池基本要求如下:(1)斜板垂直净距一般采用80~120mm,斜管孔径一般为50~80mm。
斜板(管)长度一般为1.0~1.2m,倾角一般为60°。
斜板(管)上部水深和底部缓冲层高度一般都是0.5~1.0m(2)斜板上端应向沉淀池进水端方向倾斜安装。
为防止水流短路,在池壁与斜板的间隙处应装设阻流挡板。
(3)进水方式一般设置配水整流布水装置,常用的有穿孔配水板和缝隙配水板等,整流配水孔流速一般低于0.15m/s。
出水方式一般采用在池面上设置多条集水槽的方式,集水槽的集水方式为孔眼式或三角堰式。
(4)斜板(管)沉淀池一般采用集泥斗收集污泥后靠重力排泥,每日排泥1~2次,或根据具体情况增加排泥的频率,甚至连续排泥。
(5)初沉池水力停留时间一般不超过30min,二沉池一般不超过60min。
(6)斜板(管)沉淀池必须设置冲洗斜板(管)的设施,冲洗可以在检修或临时停运时放空沉淀池,用高压水对斜板(管)内积存的污泥彻底冲刷和清洗,防止污泥堵塞斜板(管)、影响沉淀效果。
(7)升流式斜板(管)沉淀池的表面负荷一般为3~6m3/(m2·h),比普通沉淀池的设计表面负荷高约一倍,池内水力停留时间一般为30~60min。
3、二沉池常规监测项目二沉池常规监测项目及数值范围如下:(1)pH值:具体值与污水水质有关,一般略低于进水值,正常值为6~9。