水质工程学 第四章_沉淀1备课讲稿
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第四章 沉淀与澄清4.1杂质颗粒在静水中的沉降 4.1.1杂质颗粒在水中的自由沉降 自由沉淀颗粒互不干扰; 不受器皿壁的干扰;经过一段时间后,沉速也不变。
颗粒杂质所受的力:重力,浮力,水流阻力。
其中阻力系数是雷诺数的函数。
沉速:层流区用斯托克斯;紊流区用牛顿公式;过渡区用阿连公式。
层流状态下,颗粒越粗,水温越高,密度差越大沉速越快。
另外斯托克斯公式还能测粒径。
4.1.2杂质颗粒在水中的拥挤沉降当水中大颗粒在有限的水体中沉降时,由于颗粒互相之间的影响,使得颗粒沉速比自由沉降要小,这就是拥挤沉降。
沉速要乘以一个折减系数。
沉淀筒中可分为清水层区、等浓度区、变浓度区、压实区四个区。
4.2平流沉淀池4.2.1理想沉淀池理论 理想沉淀池:自由沉淀; 水平流速相等;沉底后认为被去除。
截留沉速:最不利位置的颗粒恰能在池中沉淀下来的颗粒流速。
表面负荷:指单位沉淀面积上承受的水流量。
对于理想沉淀区,表面负荷与截留沉速相等。
沉速大于截留沉速的全部沉淀下来。
而沉速小于截留只能部分沉淀下来,其沉淀效率等于其沉速与截留沉速的比值。
4.2.2非凝聚性颗粒的静水沉淀实验沉淀效率的计算:BLQq =理想沉淀区的沉淀效率只与截留沉速有关,也就是沉淀效率只与表面负荷有关,而与沉淀时间,池深,水流速度无关。
沉淀池表面积越大沉淀效率越高。
4.2.3凝聚性颗粒杂质的静水沉淀实验对于非凝聚性颗粒杂质,由于颗粒沉速不变,所以等浓度面沉降过程线是一条倾斜的直线。
对于凝聚性颗粒杂质,由于颗粒沉速不断变大,所以等浓度面沉降过程线是向下弯曲的曲线。
由于水中凝聚性颗粒在沉降过程中具有加速沉降的特点,所以沉淀区的池深对于沉淀效率是有影响的,池深越大,沉淀效果越好。
4.2.4浑水异重流及平流沉淀池的构造特点密度大的浑水进入沉淀池后,在重力作用下会潜入池的下部流动,形成所谓的异重流。
浑水浊度高的时候异重流现象明显。
当进水温度比池水低的时候,会加强浑水异重流的流态。
水质工程学-IEngineering第4章沉淀4.1杂质颗粒在静水中的沉淀一、概述、自由沉淀、絮凝沉淀、成层沉淀、压缩沉淀二、沉淀类型的分析(一)、自由沉淀、自由沉淀的数学表达把上列各关系式代入式(3—6),整理后得、自由沉淀试验悬浮固体浓度为C;C n…C *…C 2C 1P2 p3*中还残留一部分,并没有被完全去除。
时间和水深在内。
也就是说,只要v确*二)絮凝沉淀由图可见, 1、曲线斜率随着深度增加而增大。
这符合絮 凝颗粒随沉淀深度增加而颗粒粒径增大,沉 速加大的特征。
2、沉淀深度越深所需沉淀时间也越长,沉淀 深度越浅所需沉淀时间也越短。
这符合浅池 效率高的特征 3、图中絮凝颗粒都是从水面开始下沉的,实 际情况不完全是这样,但是这样是偏于安全 的。
No. 31(三)成层沉淀与压缩沉淀当水中悬浮物质的浓度很高时 (5000mg/L以上)时,开始沉淀以后,水 样会很快形成上清液与污泥层之间的清 晰界面。
污泥层内的颗粒之间的相对位 置稳定,沉淀表现为界面的下沉,而不 是单颗粒下沉,沉速用界面沉速表示。
No. 32A:等速沉淀区B:过度区C:压缩区No. 331、界面下沉的初始阶段,由于浓度较 低,呈等速下沉 2、随着界面继续下沉,悬浮物浓度不 断增加,界面沉速变小,出现过渡段。
3、界面继续下沉,浓度更高,污泥层 内的下层颗粒能够机械地承托上层颗 粒,并产生压缩区No. 34三、理想沉淀池的沉淀原理No. 35以平流沉淀池为例 为了说明沉淀池的工作原理,假定:(1)进出水均匀分布到整个横断面; (2)悬浮物在沉淀区等速下沉; (3)悬浮物在沉淀过程中的水平分速等于水流 速度,水流是稳定的; (4)悬浮物落到池底污泥区,即认为已被除去。
不再上浮 符合上述假设的沉淀池称为理想沉淀池。
(5)将理想沉淀池分为4个区:流入区、流出区、 污泥区、沉淀区No. 36下为有效长、宽、深分别为L、B和H的理想平流沉 淀池示意图。