山西污泥沉淀池
斜管沉淀池是平流沉淀池的升级。对于沉淀池产生气泡这一现象,相信在许多的无数处理中已经是见惯不怪了,那么沉淀池产生气泡对污水处理系统来说会有怎么样的危害呢?到底是什么导致沉淀池产生气泡的呢?我们就这一现象进行分析讲解。我们知道生化工艺中很多时候有硝化/反硝化的设计,当好氧池发生明显的硝化反应,且沉淀池积泥致使停留时间过长时,沉淀池会发生反硝化反应,产生N2气体,气泡附着在污泥颗粒上,发生污泥上浮。如果沉淀池底泥发酵,产生的 CO2 和H2 也会依附于活性污泥上,使之上浮,这种情况下上浮的污泥大多呈现出黑色。当水中含有过量的表面活性物质时,搅拌流动过程会产生气泡,这些气泡很容易附着在菌胶团上,使活性污泥的比重降低进而上浮。曝气池中的气泡带到沉淀区上浮,这种污泥呈颗粒状,颜色不变,上翻的方向是从导流区壁直向沉淀区壁成湍流翻动。 二沉池污泥局部短时间内缺氧,出现反硝化现象造成污泥上浮会形成浮渣。山西污泥沉淀池
沉淀是水处理中基本的方法之一。它是利用水中悬浮颗粒的可沉降性能,在重力场的作用下产生下沉,已达到固液分离的一种过程。这种工艺简单易行,应用非常多,可以是整个水处理过程中的某一工序。在典型的污水处理场中,沉淀的四种用法:用于废水的预处理:如沉砂池;污水进入生物处理构筑物前的初步处理:初沉池;生物处理后的固液分离:二沉池;污泥处理阶段的污泥浓缩:污泥浓缩池。纵观沉淀构筑物的发展可以发现,在20世纪60年代以前主要采用平流式、竖流式和辐流式沉淀池,60年代起各种澄清池盛行一时,70年代后,主要是斜管、斜板及复合型沉淀池。沉淀构筑物形式的改进提高了沉淀分离的效率。沉淀池的设计和开发都是围绕怎样增加沉淀面积和改变水流流态这两方面进行的。沉淀池的设计总是以提高沉淀池的沉降效率为目的。 湖南小型沉淀池辐流式沉淀池是一种大型沉淀池,池型多呈圆形,小型池子有时亦采用正方形或多角形。
目前,国内外的给水处理工艺大多采用沉淀(澄清)过滤和消毒形式,其中沉淀部分对原水中悬浮物的去除显得尤为重要。沉淀池作为去除水中悬浮物的主要设施之一,在水行业得到了大量的应用。纵观沉淀构筑物的发展可以发现,在20世纪6O年代以前主要采用平流式、竖流式和辐流式沉淀池,60年代起各种澄清池盛行一时,70年代后,主要是斜管、斜板及复合型沉淀池。沉淀构筑物形式的改进提高了沉淀分离的效率。沉淀池的设计和开发都是围绕怎样增加沉淀面积和改变水流流态这两方面进行的。沉淀池的设计总是以提高沉淀池的沉降效率为目的。
为了克服这一现象,抑制水流的脉动,小间距斜板沉淀设备应运而生。高密度沉淀工艺是在传统的平流沉淀池的基础上,充分利用了动态混凝、加速絮凝原理和浅池理论,把混凝、强化絮凝、斜管沉淀三个过程进行优化。主要基于4个机理:独特的一体化反应区设计、反应区到沉淀区较低的流速变化、沉淀区到反应区的污泥循环和采用斜管沉淀布置。反应池分为2个部分:快速混凝搅拌反应池和慢速混凝推流式反应池。快速混凝搅拌反应池是将原水引入到反应池底板的中间,在圆筒中间安装一个叶轮,该叶轮的作用是使反应池内水流均匀混合,并为絮凝和聚合电解质的分配提供所需的动能。 竖流式沉淀池多为圆形,亦有呈方形或多角形的。
活性污泥随水流失,从系统运行来讲,我们习惯性的思维认为是二沉池存在问题,因为漂出的活性污泥来自二沉池出水,在巡查二沉池的时候,我们能够发现二沉池出水中含有细小颗粒,特别是颗粒流出二沉池锯齿堰的瞬间能够清楚地观察到颗粒大小和数量。在二沉池现场用量筒采集二沉池的出水,也同样可以直观的看到出水中的颗粒物质状况。当生化系统出水经常出现细小悬浮颗粒的,我们会在二沉池的出水堰上看到和活性污泥颜色相仿的生物膜。
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同向流斜板沉淀池适用于浑浊度长期低于200度的原水。山西污泥沉淀池
复合沉淀池沉淀效果好,适应各种原水水质,抗冲击负荷能力强,占地面积小,工程投资省,运行费用低,在城市水处理领域内具有明显的先进性和实用性,对行业的发展和水处理技术趋势具有积极的影响。尤其在北方寒冷地区需要设置在室内保温的场合优势更大,由于复合沉淀池适应各种原水水质,北方冬季原水低温低浊时,也能正常处理,并不需要额外增加处理成本就能取得良好的出水水质,运行费用低;且其占地面积小,相应设置外面护结构小,节约了占地,节省了工程投资。 山西污泥沉淀池