污水处理工程师必看 高效沉淀池池设计计算书

污水处理工程师必看 高效沉淀池池设计计算书
    ***池可用于原水净化也可用于污水混凝沉淀去除SS,或者用于中水回用,膜浓水等工艺的软化澄清。
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    高效沉淀池(***度)工作原理
    原水投加混凝剂,在混合池内,通过搅拌器的搅拌作用,保证一定的速度梯度,使混凝剂与原水快速混合。
    高效沉淀池分为絮凝与沉淀两个部分,在絮凝池,投加絮凝剂,池内的涡轮搅拌机可实现多倍循环率的搅拌,对水中悬浮固体开展剪切,重新形成大的易于沉降的絮凝体。
    沉淀池由隔板分为预沉区及斜管沉淀区,在预沉区中,易于沉淀的絮体快速沉降,未来得及沉淀以及不易沉淀的微小絮体被斜管捕获,最终高质量的出水通过池顶集水槽收集排出。
    高效沉淀池(***度)与传统高效沉淀池的比较
    与传统高效沉淀池比较,高效沉淀池技术优势如下:
    1、表面负荷高:利用污泥循环及斜管沉淀,大大高于传统高效沉淀池。
    2、污泥浓度高:高效沉淀池产生的污泥含固率高,不需再设置污泥浓缩池。
    3、出水水质好:高效沉淀池因其独特的工艺设计,由于形成的絮体较大,所以更能拦截胶体物质,从而可以有效降低水中的污染物,出水更有保障。
    高效沉淀池工艺的关键之处—污泥循环和排泥
    污泥循环:部分污泥从沉淀池回流至絮凝池中心反应筒内,通过准确控制污泥循环率来维持反应筒内均匀絮凝所需的较高污泥浓度,污泥循环率通常为5-10%。
    排泥:刮泥机的两个刮臂,带有钢犁和垂直支柱,在刮泥机持续刮除污泥的同时,也能起到浓缩污泥,提高含固率的作用。
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    高效沉淀池(***度)的四大特点:
    1、处理效率高、占地面积小、经济效益显著;
    2、处理水质优、社会效益好;
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    3、抗冲击能力强、适用水质广泛;
    4、设备少、运行维护方便。
    高效沉淀池池设计计算书
    一、设计水量
    Q=500t/h=0.14m3/s
    二、构筑物设计
    1、澄清区
    水的有效水深:本项目的有效水深按6.7米设计。
    斜管上升流速:12~25m/h,取20 m/h。
    ——斜管面积A1=500/20=25m2;
优糖米    沉淀段入口流速取60 m/h。
    ——沉淀入口段面积A2=500/60=8.3m2;
    中间总集水槽宽度:B=0.9(1.5Q)0.4=0.9×(1.5×0.14)0.4=0.48m
uv转印胶固液分离装置    取B=0.6m。
    从已知条件中可以列出方程:
    X•X1=8.3 ——①
    (X-2)•(X-X1-0.4)=25 ——②
    可以推出:A=X3-2.4X2-33.3X+16.3=0
    当X=7.0时 A=8.6>0
    所以取X=7.0。即澄清池的尺寸:7.0m×7.0m×6.7m=328m3
    原水在澄清池中的停留时间:t=328/0.14=2342s=39min;
    X1=8.3/X=1.2 , 取X1=1.2m,墙厚0.2m
    斜管区面积:7.0m×5.6m=39.2m2
    水在斜管区的上升流速:0.14/39.2=0.0035m/s=12.6m/h
    从而计算出沉淀入口段的尺寸:7m×1.2m。
    沉淀入口段的过堰流速取0.05m/s,则水层高度:0.14÷0.05÷7=0.4m。另外考虑到此处设置堰的目的是使推流段经混凝的原水均匀的进入到沉淀段,流速应该比较低,应该以不破坏絮体为目的。如果按照堰上水深的公式去计算:h=(Q/1.86b)2/3=(0.14/1.86×7)2/3=0.046m。则流速为0.23m/s。这么大的流速经混凝的原水从推流段进入到沉淀段,则絮体可能被破坏。
    因此,考虑一些因素,取1.05m的水层高度。
    推流段的停留时间3~5min,取4 min。

本文发布于:2024-09-23 19:15:09,感谢您对本站的认可!

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标签:污泥   沉淀   沉淀池   循环   絮凝   斜管
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