长沙机械反应斜板斜管沉淀池实验设备厂家批发
价格:5000.00起
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主要参数及配置
处理水量:0.5m3/h、装置外形尺寸: 1100mm×550mm×1500mm、电源 220V 功率370W、配置:本体由机械反应池和斜板斜管沉淀池两部分组和在一起,配水箱1只、水泵、流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关1套、按钮开关2只、连接管道和球阀、带移动轮子不锈钢台架等。
机械反应斜板斜管沉淀池的原理
机械反应斜板斜管沉淀池是由与水平面呈一定角度(一般为60°左右)的众多斜板或斜管放置于沉淀池中构成,水从下向动(也有从上向下、或水平方向流动),颗粒则沉于斜板或斜管底部。当颗粒累积到一定程度时,便自动滑下。机械反应斜板斜管沉淀池具有沉淀表面积大,雷诺数小,水力负荷高,为其他沉淀池的一倍以上,沉淀效率高,产水量大,占地面积少等优点。其沉淀效率η与几何参数板间距wp、安装角度α、板长Lp、板的粗糙度εp、安装板的数量np以及颗粒直径ds有关。
机械反应斜板斜管沉淀池应注意的几个问题
1.不同颗粒的分析
对于不同的颗粒,如泥沙沉淀、印染废水絮凝体的沉淀、煤泥的沉淀等,由于其沉淀颗粒比重不同、形体不同、孔隙率不同,因此在沉淀上存在着差异,泥沙颗粒比重较大,个体较小,因此沉速较大。而印染废水絮凝体比重较小,与水接近,形体较大,孔隙率也大,因此沉速较小。煤泥处于两者之间。因此对于泥砂沉淀来说,水流的波动影响相对较小,而对于印染废水而言,水流的波动则影响相对较大。所以对不同颗粒的沉降,对于水流的分布有不同的要求,印染废水进水时,水流分布必须比较均匀。
2.斜管沉淀池需要布水更均匀
由于沉淀池中布置有斜管,而斜管的直径一般为35mm,50mm等,当斜管下局部水力分布不均匀时,使水流在某些斜管处流速过高,这样会出现巩花泛起的现象,以致于出现出水效果比没有斜管还要差的现象,因此斜管沉淀池的布水应比普通沉淀池更加均匀.。
3.斜管的安装方向应与进水方向相逆
由于斜管沉淀池进水管的进水流入沉淀池这一过程,是水流经过一个突然放大的过程,因此水流会有一个短暂的变化。为了避免这个变化,斜管的安装方向应与进水方向相逆,这样可以缓解因水流的突然变化而影响絮凝体的沉淀效果。
斜管沉淀槽主要原理是利用边界层脱离理论和颗粒碰撞的惯性效应,在絮凝池中沿水流方向设置隔板,垂直水流方向设置翼片,水流流经翼片和隔板时将产生高频谱涡旋,增加颗粒碰撞次数,提高有效碰撞率。
一、混合是絮凝中主要的环节之一。
混凝剂的水解产物迅速混合到水体的每一个细部,并使水中胶体颗粒瞬时脱稳、同时产生凝聚是取得好的絮凝效果的先决条件,也是节省投药量的关键。混合问题的实质是混合剂水解产物在水中的扩散问题。
列管式混合器,混合快速,水头损失小、混合效果好,安装、维护简单,节省投药量20%~30%,运行费用低。是利用水流通过列管产生高频涡流,使数种物料(悬浮物、胶体、絮凝剂)得到充分混合。
二、反应是给水处理的重要的工艺环节,絮凝过程是微小颗粒接触碰撞的过程。
絮凝效果的好坏取决于下面的两个因素:一是混凝剂水解后产生的高分子络合物形成吸附架桥的连接能力,这是由混凝剂的性质决定的;二是微小颗粒接触碰撞的机率和控制它们进行合理的有效碰撞,这是由设备的动力学条件决定的。
要使水体中颗粒相互碰撞,必须使其与水生相对运动,这样水流会对颗粒运动产生阻力。由于不同尺度颗粒所受水的阻力不同,所以不同尺度的颗粒之间产生了速度差。这一速度差为相邻不同尺度颗粒的碰撞提供了条件。
如何让水中颗粒与水生相对运动呢?的办法是改变水流的速度。
改变速度的方法有两种:一是改变水流时平均速度大小,二是改变水流方向。
如此,如果能在絮凝池中大幅度的增加湍流涡旋的比例,可以大幅度的增加颗粒碰撞次数,有效的改善絮凝效果。这可以在絮凝池的流动通道上增设反应设备的办法来实现。
三、沉淀设备是水处理工艺中泥水分离的重要环节,设备运行状况直接影响了出水水质。
接触絮凝斜板沉淀设备是在斜板沉淀池设备中,设置整流段,使整个斜板阻力均衡、防止偏流、布水均匀,在斜板区和整流段内形成具有过滤吸附功能,且具有自动更新功能的密实絮体粒子动态悬浮层,利用接触絮凝网捕作用和斜板浅池沉淀原理去除水中固体颗粒,本设备材质采用乙丙共聚,具有美观,表明光滑利于排泥,上升流速大,表面负荷高,沉淀效果好等特点。提高了斜板沉淀池沉淀效率,使上升流速大大提高,沉淀后水可保证达到5mg/l以下。
四、絮凝沉淀是颗粒物在水中沉淀的过程。
在水中投加混凝剂后,其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降过程中它们互相碰撞凝聚,其尺寸和质量不断变大,沉速不断增加。地面水中投加混凝剂后形成的矾花,生活污水中的有机悬浮物,活性污泥在沉淀过程中都会出现絮凝沉淀的现象。
斜管沉淀槽设计中按照不同的原水水质和用水规模,按照絮凝要求进行水力分级和流态控制,控制水中微涡旋(耗能涡旋)在水中的产生、分布密度及发生的频率,可得到理想的絮凝效果。由于强化了絮凝过程,在水质难处理期,仍可达到理想的絮凝效果,对微污染水质,只要污染不是很严重,同样能够达到理想的处理效果。
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