第四章 沉淀

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第四章沉淀

4-1 水和废水处理的主要单元方法

沉淀是水中固体颗粒通过颗粒与水的密度差,在重力作用下与水分离的过程,是水和污水处理中一种常见的工艺。沉淀所能去除的颗粒尺度在20~100μm以上,水中的胶体物质需先经混凝处理后才能经固液分离操作去除。

4.1.1 沉淀的功能及基本类型

1、沉淀和澄清在水处理中的功能

(1)给水处理

沉淀分离经混凝过程产生的絮体,常采用澄清池以得到澄清的出水,是饮用水处理的一个重要环节,要求浊度<20°

(2)城市污水处理

一级处理的主要工艺(沉砂、初沉池),控制处理效果。

二级处理中:①作为预处理单元,减轻生物负荷。

②作为二沉池,分离生物处理过程产生的污泥,得到澄清出水

③作为浓缩池,降低污泥的含水率,减小其体积,以便于进一步处理处置。

(3)工业废水中

作用多样,预处理,中间处理及最终处理均可采用。一般与混凝工艺联用。

(4)在污水灌溉和氧化塘处理之前

——去除粗大悬浮颗粒,稳定水质。

——去除寄生虫卵和堵塞土壤孔隙的物质。

2、沉淀的类型

根据沉淀物质的性质、絮凝性、浓度分为四类。

(1)自由沉淀(discrete settling)

颗粒在沉淀过程中呈离散状态,其尺寸、质量、形状均不改变,下沉不受干扰。非絮凝性颗粒、浓度低、颗粒间无絮凝。

颗粒独立完成沉淀过程,其物理性质(形状、大小、比重)不发生变化→颗粒沉速不变。发生在沉砂池及沉淀池的前期沉淀过程

(2)絮凝沉淀(flocculation settling)

沉淀过程中,颗粒的尺寸、质量随深度增加而增大,沉速相应提高。

絮凝性颗粒、浓度较低、颗粒间发生絮凝;沉淀过程中其物理性质发生变化→颗粒沉

速度加快;发生在水处理沉淀池、污水处理初沉池后期及二沉池的前期沉淀过程。

(3)成层沉淀(zone settling )

又叫拥挤沉淀。颗粒在水中的浓度较大,下沉过程中彼此干扰,形成清水与浑水的明显界面并逐渐下移。

絮凝性颗粒、浓度较高(矾花浓度≥ 2~3g/L 、活性污泥浓度≥1g/L )、颗粒间发生絮凝;沉淀过程中颗粒间相互干扰并形成网格状绒体共同下沉→形成清水浑水界面(界面的沉降);发生在沉淀池后期沉淀过程。

(4)压缩沉淀(compress settling )

颗粒在水中的浓度增高到颗粒相互接触并部分地受到压缩物支撑。发生于沉淀池底及浓缩池中。

絮凝性颗粒、浓度极高;沉淀过程中颗粒结成块状,相互接触、相互支撑、相互挤压;发生在沉淀池后期沉淀过程及污泥浓缩池中。

4.1.2 沉淀试验及沉淀曲线分析

1、沉淀理论

颗粒在水中的沉降速度是颗粒重力与浮力双重作用的结果,可认为受四个因素的影响: ()ρμρ,,,s d f u =

(1)沉速公式

通常采用stokes 公式描述水中颗粒的自由沉降(推导从略)

①层流区:

2

18

1gd

u s μ

ρρ-=

该公式适用于d≤0.1mm ,10-4

②过度区:

()

d

g u s

3

1

2

2

2254⎥⎦

⎤⎢⎣⎡-⎪

⎭⎫ ⎝⎛=μρρρ

该公式适用于0.1

③紊流区: gd

u s ρ

ρρ-=82

.1

该公式适用于500≤Re<104的情况。

Stokes 公式仅适用于分析沉淀的影响因素,工程实践中属于自由沉淀的非常少。 利用上述公式计算时,可先假定一个Re 区,计算出u 后带入Re 定义式进行校核,若不符合假定,则重复上述步骤计算,直至符合为止。

(2)计算示例

例:油珠直径为80μm ,密度为0.8g/cm 3,水温20℃,计算油珠在水中的上升速度。 解:已知 d=0.008m ,20℃时μ=0.0101g/cm 3·s 。计算得:u=0.0691cm/s 。

运动粘滞系数ν=0.0101cm 2/s ,带入Re 定义式可得:

1

0547.0Re <==

ν

ud

符合假定,计算所得u 正确。

2、沉淀试验及沉淀曲线分析

——作用:用于分析静置沉淀;确定水中悬浮颗粒的沉降特性 (1)自由沉淀试验

自由沉淀一般采用单筒沉淀柱试验确定悬浮颗粒的沉降特性。 1)试验装置

2)试验方法

沉淀柱有效水深H ,悬浮物原始浓度为C 0。在时间t 1时从水深H 处取样测得C 1,则认为沉速大于u 1(H/t 1)的颗粒均已通过H ,残余颗粒必然具有小于u 1的沉速,则沉速小于u 1的颗粒与全部颗粒的比例x 1=C 1/C 0。在时间t 2、t 3......时重复试验,可得出对应的u 2、u 3......和x 2、x 3......,将这些数据整理可绘出图4-1-2(粒度分布曲线)。 3)沉淀效率η的求取

设要求的最小沉速为u 0,则u≥u 0的颗粒在t 0时可全部去除,而u

因:

00

00u u t u ut H h ==

故u

()⎰+

-=0

00

011x udx

u x η

上式中第一项由u 0求得,第二项对粒度分布曲线图解积分求得。 (2)絮凝沉淀(自学) 1)试验装置 2)试验方法

3)η-t 曲线,等效沉淀曲线

(3)拥挤沉淀(高浓度悬浮液的沉淀试验) 1)形成拥挤沉淀的条件

——浓度:矾花 2~3g/L ;活性污泥 1g/L ;泥砂 5g/L 。 ——颗粒间的粒度差异:d max /d min <6

2)沉淀特征