「今科仪器」设计新颖 水力循环澄清池实验设备推荐
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关 键 词:水力循环澄清池实验设备推荐
行 业:机械 仪器仪表 实验仪器装置
发布时间:2022-08-03
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水力循环澄清池的工艺流程
原水经进水管从池底部进入,经喷嘴高速射流入喉管,并在喉管下部的喇叭口附近形成低压区而吸入回流的泥渣。在喉管中进行快速而剧烈混合后,进入反应室,再溢入第二反应室完成吸附和凝聚。从第二反应室流出的泥水混合液,在分离室中进行泥水分离。清水向上经集水槽收集后流出澄清池,泥渣一部分进入泥渣浓缩室,经浓缩后定期排出池外,另一部分被吸入喉管重新循环 ,如此周而复始。
澄清池种类特点
一、悬浮澄清池,加药后的原水经汽水分离(作用:分离空气,以免进入澄清池扰动泥渣层)从配水管进入澄清室,水自下而上通过泥渣层,水中杂质被泥渣层截留,清水从集水槽流出,泥渣进入浓缩室浓缩外运。一般用于小型水厂,处理效果受水质,水量等变化影响大,上升流速较小。
二、脉冲澄清池,原水由进水管进入进水室,由于真空泵造成的真空使进水室水位上升,此为进水过程,当水位达到水位时,进气阀打开通入空气,进水室的水位迅速下降,此为澄清池放水过程。通过反复循环地进水和放水实现水的澄清。澄清池的上升流速发生周期性的变化,处理效果受水量水质水温影响较大,构造也较复杂。
三、机械搅拌澄清池,加药后的原水进入絮凝室和第二絮凝室内与高浓度的回流泥渣相接触,达到较好的絮凝效果,结成大而重的絮凝体,在分离室中进行分离。泥渣的循环利用机械进行抽升。
四、水力循环澄清池,原水从池底进入,先经喷嘴高速喷入喉管,在喉管下部喇叭口造成真空而吸入回流泥渣。原水和泥渣在喉管剧烈混合后被送入两絮凝室,从絮凝室出来的水进入分离室进行泥水分离。泥渣一部分进入浓缩室,一部分进行回流。结构较简单,无需机械设备,但泥渣回流量难以控制,且因絮凝室容积较小,絮凝时间较短,处理效果较机械澄清池差。
水力循环澄清池的工作原理
加了混凝剂的原水从进水管道进入喷嘴,以高速喷入喉管,在喉管的喇叭口周围形成真空,吸入大约3倍于原水的泥渣量,经过泥渣与原水的迅速混合,进入渐扩管形的反应室,以及第二反应室中进行混凝处理。喉管可以上、下移动以调节喷嘴和喉管的间距,使等于喷嘴直径的1~2倍,并借此控制回流的泥渣量。水流从第二反应室进入分离室,由于断面积的突然扩大,流速降低,泥渣沉下来,其中一部分泥渣进入泥渣浓缩斗定期予以排出,而大部分泥渣被吸入喉管进行回流,清水上升从集水槽流出
水力循环澄清池实验装置运行中的故障情况
一、清水区细小矾花上升,水质变浑第二絮凝室矾花细小,泥渣浓度越来越低。
处理方法:1、增加投药量;2、调整PH值;3.减少排泥量。
二、矾花大量上浮,泥渣层升高,出现翻池。
处理方法:1、缩短排泥周期,延长排泥时间;2、减少进水量;3、适当增加投矾量解决力法是消余温差;4、预加氯除藻;5、适当投加黄泥,加速矾花下沉。
三、絮凝室泥渣浓度过高,沉降比在20%-25% ,清水区泥渣层升高,出水水质变坏。
处理方法:增加排泥量。
四、分离区出现泥浆如蘑菇状,上翻,泥渣层趋于破坏状态。
处理方法:迅速增加投药量(比正常大2-3倍)适当减少进水量。
五、清水区水层透明,可见2m以下泥渣层出现白色大粒矾花上升。
处理方法:降低投药量。
六、排泥后第- -反应室泥渣含量逐渐下降。
处理方法:关紧或检修闸阀。
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