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文檔簡介
第四章沉淀與澄清§4-1沉淀理論§4-2沉淀構筑物及其設計沉淀理論4.1.1沉淀的功能及基本類型4.1.2沉淀試驗及沉淀曲線分析4.1.3理想沉淀池效率分析4.1.4實際沉淀池與理想沉淀池的差別沉淀的功能與基本類型一、沉淀和澄清在水處理中的功能二、沉淀的分類
給水處理中的功能沉淀分離經混凝過程產生的絮體,常采用澄清池以得到澄清的出水,是飲用水處理的一個重要環節,要求濁度<20°
比濁法測定,將水樣和用高嶺土配制的濁度標準溶液進行比較側度不高,并規定一升蒸餾水中含有1毫克二氧化硅為一個濁度單位,簡稱1度。沉淀的分類根據沉淀物質的性質、絮凝性、濃度分為四類。1、自由沉淀(discretesettling)2、絮凝沉淀(flocculationsettling)3、成層沉淀(zonesettling)4、壓縮沉淀(compresssettling)
自由沉淀
顆粒在沉淀過程中呈離散狀態,其尺寸、質量、形狀均不改變,下沉不受干擾。
絮凝沉淀沉淀過程中,顆粒的尺寸、質量隨深度增加而增大,沉速相應提高。
成層沉淀又叫擁擠沉淀。顆粒在水中的濃度較大,下沉過程中彼此干擾,形成清水與渾水的明顯界面并逐漸下移。
壓縮沉淀
顆粒在水中的濃度增高到顆粒相互接觸并部分地受到壓縮物支撐。發生于沉淀池底及濃縮池中。
沉淀試驗與沉淀曲線分析一、沉淀的基本理論二、沉淀試驗及沉淀曲線分析
雷諾數(Reynoldsnumber)表征流體流動情況的無量綱數,以Re表示,Re=ρvd/η,其中v、ρ、η分別為流體的流速、密度與黏性系數,d為一特征長度。例如流體流過圓形管道,則d為管道直徑。利用Re可區分流體的流動是層流或湍流,也可確定物體在流體中流動所受到的阻力Re表示作用于流體微團的慣性力與粘性力之比。Re越小意味著粘性力影響越顯著,越大則慣性力影響越顯著沉淀的基本理論顆粒在水中的沉降速度是顆粒重力與浮力雙重作用的結果,可認為受四個因素的影響:1、沉速公式2、計算示例
沉速公式通常采用stokes公式描述水中顆粒的自由沉降(推導從略)①層流區:
(4-1)該公式適用于d≤0.1mm,10-4<Re≤1的情況
沉速公式②過度區:
(4-2)該公式適用于0.1<d≤2mm,1<Re<1000的情況
沉速公式③紊流區:(4-3)該公式適用于1000≤Re的情況利用上述公式計算時,可先假定一個Re區,計算出u后帶入Re定義式進行校核,若不符合假定,則重復上述步驟計算,直至符合為止。
沉速公式例:油珠直徑為80μm,密度為0.8g/cm3,水溫20℃,計算油珠在水中的上升速度。解:已知d=0.008m,查表20℃時μ=0.0101g/cm3·s,帶入式(4-1)中(相當于假定為層流)計算得:u=0.0691cm/s運動粘滯系數ν=0.0101cm2/s,帶入Re定義式可得:沉淀試驗與沉淀曲線分析——作用:用于分析靜置沉淀;確定水中懸浮顆粒的沉降特性1、自由沉淀試驗2、絮凝沉淀3、擁擠沉淀(高濃度懸浮液的沉淀試驗)
自由沉淀試驗自由沉淀一般采用單筒沉淀柱試驗確定懸浮顆粒的沉降特性。1)試驗裝置2)試驗方法3)沉淀效率η的求取
自由沉淀試驗沉淀柱有效水深H,懸浮物原始濃度為C0。在時間t1時從水深H處取樣測得C1,則認為沉速大于u1(H/t1)的顆粒均已通過H,殘余顆粒必然具有小于u1的沉速,則沉速小于u1的顆粒與全部顆粒的比例x1=C1/C0。在時間t2、t3......時重復試驗,可得出對應的u2、u3......和x2、x3......,將這些數據整理可繪出(粒度分布曲線)。
(粒度分布曲線)自由沉淀試驗
設要求的最小沉速為u0,則u≥u0的顆粒在t0時可全部去除,而u<u0的顆粒可部分去除,去除比例為h/H,h代表在t0時剛好沉到底部的某種顆粒的沉降距離。
(4-4)故u<u0的顆粒在t0內按u/u0的比例去除自由沉淀試驗t0時間內顆粒的總去除率為:
(4-5)上式中第一項由u0求得,第二項對粒度分布曲線圖解積分求得。
絮凝沉淀試驗1)試驗裝置2)試驗方法3)η-t曲線,等效沉淀曲線
擁擠沉淀試驗1)形成擁擠沉淀的條件2)沉淀特征(見圖4-1-3)3)沉淀曲線(界面高度與時間的關系)4)研究擁擠沉淀的方法
擁擠沉淀試驗——濃度:礬花2~3g/L活性污泥1g/L泥砂5g/L——顆粒間的粒度差異:dmax/dmin<6
擁擠沉淀試驗——分為四個層:澄清液層、受阻沉降層、過度層、壓縮層——清水與固體有清晰界面,該界面等速下降——壓縮區內部自上而下,沉速遞減——沉淀過程中,清水區高度不斷增加A澄清液層、B受阻沉降層、C過渡層、D壓縮層擁擠沉淀試驗——利用沉淀過程線分析:Kynch法、Fitch法
——建立沉速—濃度函數關系v=f(C)(多筒試驗):固體通量法、吉岡法
一、基本假定二、推導
三、公式的物理意義
理想沉淀池效率分析基本假定a.水在池內沿水平方向作等速流動,水平流速為v,從入口到出口的流動時間為t;b.在入流區,顆粒沿截面均勻分布并處于自由沉淀狀態,顆粒的水平分速等于水平流速v;c.懸浮物以等速下沉;d.顆粒一碰到池底即認為被去除
推導以平流式理想沉淀池為例(如圖4-1-5所示)
截留速度:
(4-6)水平流速:
(4-7)(4-8)平流沉淀池平流沉淀池工作原理圖推導把(4-7)代入(4-8)可得:
(4-9)式中:q0——表面負荷率或過流率,m3/m2·h
截留速度剛好等于單位時間單位面積上流過的水量公式的物理意義顆粒在沉淀池中的截留速度剛好等于單位時間單位面積上流過的水量,為沉淀池的設計提供了理論依據。
若定義:具有沉速ui<u0的顆粒的去除比例為該顆粒的去除效率,則:
(4-10)說明ηi與水深、沉淀時間、水平流速、池長無關。(Hazen理論)
公式的物理意義a.若ηi一定,則ui增大,q0增大;q0一定,則ui增大,ηi增加b.若Q一定、ui一定,則A增加,ηi增加;Q、ui一定時,對相同體積的池子,H減小,則A增大,ηi增加。Hazen理論提供了提高沉淀池效率的依據
實際沉淀池與理想沉淀池的差別一、水的流動狀態二、其它因素
水的流動狀態1、短流2、紊流
短流實際的平均停留時間較理想的短,稱為短流現象。短流的存在,使池子的容積利用率降低。引起短流的原因:——流速分布不均勻——進出口配水的不均勻,造成死區;——異重流——池子的構造
紊流進水時產生射流,如穿孔墻孔眼流速為0.1~0.2m/s
其它因素——池深:絮凝效果;防止已沉顆粒沖刷上浮——沉淀時間:絮凝沉淀因此,設計沉淀池時,除了對表面負荷率有要求外,還對停留時間、池深、進出水構造、排泥方式等均有要求。通常,對于靜置沉淀得出的試驗結果,在用于設計時還需考慮一定的安全系數。一般在設計時:q=q0/1.25~1.75,T=(1.5~2.0)T0沉淀池概述一、平流式沉淀池(horizontalflowSedimentationTank)二、豎流式沉淀池(verticalflowST)三、斜板(管)沉淀池(tilted-plateST)四、澄清池(clarifier,clarificationtank)
概述沉淀池是一種主要的固液分離構筑物。在生物處理工藝中起預處理作用的沉淀池稱為初沉池,生物處理后起澄清出水和濃縮污泥的稱為二沉池。除在生物處理中作為固液分離的主要構筑物外,在別的工藝中也常作為固液分離的主要構筑物。根據水流,一般將沉淀池分為三種:平流式(矩形)、豎流式(園、方、正多邊形)和輻流式(多為園形,也可為方形)
概述沉淀池構造根據功能分為五個區:進水區:保證進水均勻分布在整個進水斷面上,避免短流,減少死角和紊流影響,提高容積利用系數。出水區:均勻出水(目的同上),阻攔浮渣沉淀區:污水與顆粒分離,工作區污泥區:污泥貯放、濃縮、排除緩沖區:分隔沉淀區,保證沉下的顆粒不因水流攪動而再次浮起進入沉淀區。
平流式沉淀池1構造形式(見圖4-2-3)2主要設計參數3設計計算
構造形式——進水區整流、布水構造:均勻布水、消能、防止短流、異重流及沖刷污泥橫向潛孔+擋板(如圖4-2-4所示)豎向潛孔+擋板(如圖4-2-5所示)穿孔花墻(如圖4-2-6所示)
構造形式——出水區構造:均勻集水、攔截漂浮物、防止短流、溝流,定容薄壁(平頂)堰、鋸齒堰、淹沒式孔口出流(如圖4-2-7所示)堰:控制池內水位,均勻出水;須保證單位堰長上溢流量相等(堰頂嚴格水平),且不宜過大,否則滯泥。若單寬流量不能滿足,應增大堰長。增加堰長的方法舉例(見圖4-2-8)
構造形式——集泥、貯泥:設泥斗多斗式單斗式:刮泥機(鏈帶式、行車式刮泥機)——排泥:重力(靜壓)排泥排泥管(見圖4-2-9)吸泥車排泥井(見圖4-2-10)
主要設計參數控制沉淀效率的工藝參數:表面負荷率(截留速度)沉淀時間——通過試驗獲得:q設=qo/(1.25~1.75)t設=(1.5~2.0)to有效水深H——經驗(常用):見表4-2-1主要設計參數考慮布水均勻,減小紊流,增大穩定性:——水平流速:≯5mm/s——每格長/寬:4~5
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