斜板沉淀池的每兩塊平行斜板間相、有一個很淺的沉淀池。使被處理的水(或廢水)與沉降的污泥在沉淀淺層中相互運動并分離。根據(jù)其相互運動的力一向可分為同向流、異向流 和側向流三種不同分離方式。斜板沉淀池運用“淺層沉淀”原理,縮短顆粒沉降距離,從而縮短了沉淀時間,并且增加了沉淀池的沉淀面積,從而提高了處理效率。斜板(斜管)沉淀池,在普通沉淀池的沉淀區(qū)內(nèi)裝設一組平行板(或一組方形管道)以縮短沉淀時間,提高沉淀效率的改進型沉淀池。它的優(yōu)點是效果好,投資省,占地面積小,可提高普通沉淀池處理能力3~7倍,現(xiàn)已廣泛應用。斜板沉淀池是根據(jù)淺池理論發(fā)展而來的!常州提倡斜板沉淀池生產(chǎn)
攔截式沉淀池是集重力、碰撞吸附力、接觸吸附力等多種沉降作用于一體的沉淀池,提高了顆粒沉降效率。攔截式沉淀池是在池內(nèi)裝有攔截體,對水中自由運動的顆粒設置障礙,顆粒運動時與攔截體在三維空間發(fā)生碰撞,這樣運動顆粒在三維空間上與固定的攔截體實現(xiàn)了碰撞靜止,即顆粒運動速度為零。這是由于顆??繑r截體摩擦力的約束,便于附著和吸附在攔截體上,攔截體吸附了無數(shù)小顆粒靜止的等待不斷運動的顆粒碰撞,結成大泥團,當泥團達到足夠質(zhì)量后便克服攔截體摩擦力沉淀下來。由于水中顆粒運動是在三維空間上與固定的攔截體碰撞沉淀,因此呈現(xiàn)出多向性和短距離,不論顆粒尺寸、質(zhì)量、形狀有何差異,只要與攔截體碰撞均能附著在攔截體上形成大泥團沉淀。攔截沉淀對于處理低濁水效果十分理想,不使用助凝劑,處理相同水量,攔截沉淀池可較其他沉淀池混凝劑用量降低20%左右。 無錫產(chǎn)品斜板沉淀池生產(chǎn)斜板沉淀池型號,歡迎咨詢上海中申環(huán)境工程有限公司。
迷宮式斜板沉淀池是在普通斜板沉淀池的斜板垂直方向上安裝數(shù)道翼形葉片,翼形葉片將進入的水流分為主流區(qū)、旋流區(qū)和環(huán)流區(qū)。位于主流區(qū)內(nèi)的絮體,在流速和沉速的共同作用下,逐步下沉。在旋渦區(qū)的絮體,被強制輸送到環(huán)流區(qū),每經(jīng)過一個翼片截留一些絮體。進入環(huán)流區(qū)的絮體,在環(huán)流作用下,呈螺旋形運動并沿翼片下沉到池底。迷宮斜板沉淀池的渦旋區(qū)的渦旋強制輸送和環(huán)流區(qū)的高效沉淀作用,使其具有較高的沉淀效率。迷宮斜板的顆粒分離屬于動態(tài)分離,特別是在渦旋區(qū),它包括了旋流作用下進行的重力、流體阻力和慣性力等作用的分離過程,而且在主流區(qū)和旋流區(qū)產(chǎn)生的質(zhì)量交換也有使絮體互相碰撞絮凝的作用。因此,其處理效果優(yōu)于普通斜板沉淀。
按照水流方向與顆粒沉淀方向之間的相對關系,斜板沉淀池可分為:同向流斜板沉淀池,水流方向與顆粒沉淀方向相同;異向流斜板沉淀池,水流方向與顆粒沉淀方向互相垂直;雙向流斜板沉淀池,水流方向與顆粒沉淀方向相反,同向流斜板沉淀池與絮體沉降方向相垂直,水流流動方向和絮體下滑方向一致,這樣一旦水流過大就會影響絮體下沉。因此,同向流斜板沉淀池的表面負荷可以設計的很大。但由于存在板間積泥、集配水不勻均、不能很好的解決泥水分離問題、清水不能有效收集、清水集水管常常被堵塞等問題,同向流斜板沉淀池在實際工程中采用較少。側向流斜板沉淀池進、出水方向一致,水流順直,水頭損失小。且水流方向影響絮體沉降,因此水平流速可以設計的比較大。 斜板沉淀池供應商。歡迎咨詢上海中申環(huán)境工程有限公司。
高密度沉淀工藝是在傳統(tǒng)的平流沉淀池的基礎上,充分利用了動態(tài)混凝、加速絮凝原理和淺池理論,把混凝、強化絮凝、斜管沉淀三個過程進行優(yōu)化。主要基于4個機理:獨特的一體化反應區(qū)設計、反應區(qū)到沉淀區(qū)較低的流速變化、沉淀區(qū)到反應區(qū)的污泥循環(huán)和采用斜管沉淀布置。反應池分為2個部分:快速混凝攪拌反應池和慢速混凝推流式反應池??焖倩炷龜嚢璺磻厥菍⒃氲椒磻氐装宓闹虚g,在圓筒中間安裝一個葉輪,該葉輪的作用是使反應池內(nèi)水流均勻混合,并為絮凝和聚合電解質(zhì)的分配提供所需的動能。礬花慢速地從預沉池進入到澄清池,這樣可避免礬花破碎,并產(chǎn)生渦旋,使大量的懸浮固體顆粒在該區(qū)均勻沉積。由于沉淀池底采用濃縮刮泥,污泥含固率高,可直接進行脫水處理;結構設計簡單,布置簡潔合理?;窗残滦托卑宄恋沓厣碳?/p>
沉淀池是應用沉淀作用去除水中懸浮物的一種構筑物,凈化水質(zhì)的設備。常州提倡斜板沉淀池生產(chǎn)
按照沉淀很不理的端面所求得的可分離沉速usc與us關系為:usc=us,s為一常數(shù)。S值被稱為斜管的特性參數(shù),雖斷面形狀而定。考慮到顆粒沉淀過程中的絮凝因素,假設顆粒的沉速以等加速改變,并設起始沉速為零。結合考慮管內(nèi)的流速分部,則斜管長度為顆粒沉速變化的加速度,即上訴三種方法,各有不足之處,在還沒有更完善的斜管沉淀池計算方法之前,認為分離粒徑可作為斜管沉淀計算的出發(fā)點。斜管沉淀池的流態(tài)設計,斜管沉淀池在布置方面的差別,將影響設計截留速度值的取用。一般規(guī)模較大的斜管沉淀池,由于其進水分配和出水收集不容易保證均勻。而設計時宜選用指標低于規(guī)模較小的斜管沉淀池。在異向流斜管沉淀池設計中,截留速度一般為。常州提倡斜板沉淀池生產(chǎn)
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