沉降罐结构幻灯片-任荣
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沉降罐的构造及原理
沉降罐是一种常用的水处理设备,主要用于去除水中的悬浮物
和悬浮沉淀物。
它的构造和原理对于水处理工艺具有重要意义,下
面我们来详细了解一下。
首先,沉降罐的构造包括罐体、进水口、出水口、排泥口、排
气口等部分。
罐体一般为圆柱形或矩形,内部通常设置有隔板,以
增加水流的长度,提高沉降效果。
进水口和出水口分别用于水的进出,排泥口用于排除沉淀物,排气口则用于排除罐内气体,保证罐
内压力平衡。
其次,沉降罐的原理是利用重力作用使悬浮物和悬浮沉淀物沉
降到罐底,从而实现水的净化。
当水从进水口进入罐内时,由于进
水口处设置有导流装置,使水流速度减慢,水流进入罐内后呈水平
流动状态。
在罐内,悬浮物和悬浮沉淀物受到水流的阻力而开始下沉,最终沉积到罐底。
清水则从出水口流出,经过沉降罐的处理,
悬浮物和悬浮沉淀物得到有效去除。
沉降罐的构造和原理决定了其在水处理中的重要作用。
合理的
罐体结构和进出口设置能够有效提高沉降效果,保证水的净化效果。
同时,沉降罐的原理也为水处理工艺提供了重要的理论支持,为设计和运行提供了指导。
总之,沉降罐作为水处理设备,在工业生产和生活用水中具有重要地位。
通过对其构造和原理的深入了解,可以更好地发挥其作用,提高水处理效率,保障水质安全。
希望本文对沉降罐的构造及原理有所帮助,谢谢阅读!。
沉降罐的构造及原理
沉降罐是一种用于处理污水和废水的设备,它通过重力沉降的
原理,将悬浮物和颗粒物从水中分离出来,从而达到净化水质的目的。
沉降罐通常被广泛应用于污水处理厂、工业废水处理厂以及自
来水厂等场合,是一种非常重要的水处理设备。
沉降罐的构造包括进水口、出水口、污泥排放口、倾斜板等部分。
进水口用于将待处理的污水引入沉降罐内,出水口则用于排放
经过处理的水,而污泥排放口则用于排放沉降后的污泥。
倾斜板则
是沉降罐内的一个重要构造,它可以帮助加速水中悬浮物和颗粒物
的沉降速度,从而提高沉降效果。
沉降罐的工作原理是利用重力加速度的作用,使悬浮物和颗粒
物在水中沉降下来。
当污水进入沉降罐后,由于重力的作用,水中
的悬浮物和颗粒物会逐渐沉降到底部,形成一层淤泥。
清水则会从
沉降罐的上部流出,经过处理后可以再次利用或者排放到环境中。
沉降罐的构造和工作原理决定了它的处理效果。
在实际应用中,人们通常会根据污水的性质和处理要求来选择合适的沉降罐类型和
尺寸。
此外,定期的维护和清理也是保证沉降罐正常运行的关键。
只有保持沉降罐的构造完好和清洁,才能确保其正常工作,达到预期的处理效果。
总的来说,沉降罐作为一种重要的水处理设备,在污水处理和废水处理中发挥着重要作用。
通过合理的构造和科学的工作原理,沉降罐可以有效地将水中的悬浮物和颗粒物分离出来,从而净化水质,保护环境。
在今后的工程实践中,我们需要更加重视沉降罐的设计、选择和维护,以提高污水处理的效率和质量。
同时,我们也需要不断探索和创新,为沉降罐的发展带来新的机遇和挑战。
沉降罐的内部结构,如配液管、集油槽(管)、集水槽(管)的形式及相对位置直接影响沉降罐的脱水效果。
图1是目前常见的一种沉降罐,配液管为均布等孔径的辐射筛管,集油槽、集水槽均设计在中心柱上(见图1)。
图2中配液管为特殊设计的辐射筛管,集油槽设在罐的边缘,集水管也采用特殊设计的辐射筛管。
图11—集油槽2—配液管3—进液管4—出油管5—出水管图21—水位调节器2—出水管3—出油管4—配液管5—进液管6—集水管7—集油槽1. 集油槽位置与脱水效果比较图1和图2,为了便于分析,我们假定油滴从配液管出来到收油槽的运动轨迹为直线,则图1的死油区为2/3沉降容积,图2的死油区为1/3沉降容积(实际的死油区会小些),由此可见图2的集油方式优于图1图 1 的集油槽, 是上液面为中心低, 边缘高的倒圆锥面。
经实测, 沉降罐量油孔处的液面比集油槽的高度高出了0.35 0.4m。
由此可以推想,图 2 的上液面应是一个中心高边缘低的正圆锥面。
因此图 1 中配液管管内外的压差变化大, 靠近罐中心压差大、出液多, 靠近罐边缘压差小, 出液少。
图 2 中配液管内外的压差相对一致。
特别要指出的是,由于沉降罐上液面实际上是一个锥面。
因此,在设计安装泡沫产生器的位置以及设计水位调节器的连通位置时没有留出足够的安全高度, 使罐的操作弹性和安全性能变差。
2. 集水槽位置与除油效果同理, 集水槽设在中心柱上或单根管线集水, 会产生较大的死水区而采用辐射状筛管会大大减少死水区, 使出水管的水中含油降低。
3. 筛孔型式与表面负荷率目前我国设计的沉降罐的配液管, 大多采用均布等径的圆孔, 也有采用三级不同直径的孔。
配液管呈辐射状分布, 罐中心沉降面积小, 负荷重, 罐边缘沉降面积大, 负荷轻。
由于表面负荷率的严重不均匀, 致使沉降罐的脱水、除油效果变差。
本人研究的配液管的设计方法, 可以使每个孔与之对应的沉降面积成正比, 使沉降罐各处表面负荷率基本一致, 使罐的沉降空间得以充分利用, 这样会大大提高沉降罐的脱水和除油效果。