水力循环澄清池实验设备 「今科仪器」设计新颖
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关 键 词:水力循环澄清池实验设备
行 业:机械 仪器仪表 实验仪器装置
发布时间:2022-11-22
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水力循环澄清池的运行方式
原水从池底进入,先经喷嘴高速喷入喉管,在喉管下部喇叭口附近造成真空而吸入回流泥渣,原水与回流泥渣在喉管中剧烈混合后,被送入.絮凝池(反应室)第二絮凝池(反应室)。从第二絮凝池流出的泥水混合液,在分离室中进行泥水分离。清水向上,泥渣则- -部分进入泥渣浓缩室,-部分被吸入喉管重新循环,如此周而复始。原水流量与泥渣回流量之比,一般为1: 2~1: 4。喉管和喇叭口的高低可用池顶的升降阀调节。
水力循环澄清池实验装置工作流程
水力循环加速澄清池主要由进水混合室(喷嘴、喉管)、第 一反应室、第二反应室、分离室、排泥系统、出水系统等部分组 成。原水由池底进入,经喷嘴高速喷入喉管内,此时在喉管下部 喇叭口处造成一个负压区,高速水流将数倍于进水量的泥渣吸人 混合室。水、混凝剂和回流的泥渣在混合室和喉管内快速、充分混合与反应。
混合后的水的流程与机械加速澄清池相似,即由第 一反应室—第二反应室—分离室—集水系统。从分离室沉下来的 泥渣大部分回流再循环,少部分泥猹进人泥渣浓缩室浓缩后排出 池外。泥渣循环的动力靠进水本身的动能,它的池内没有转动部 件。由于它结构简单,运行管理方便、成本低,适宜处理水量为 50〜400m3/h,进水悬浮物含量小于2000mg/L,高度上很适宜 与无阀滤池相配套,因此在火电厂水处理中应用较多。
喷嘴是水力循环澄清池的关键部件,它关系到泥猹回流量的 大小。泥渣回流量除与原水浊度、泥渣浓度有关外,还与进水压 力、喷嘴内水的流速、喉管的管径等因素有关。运行中可调节喷 嘴与喉管下部喇叭口的间距来调整回流量。
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
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。
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