潮汐影响海水沉淀池运行的原因分析与对策

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高效沉淀池运行问题分析及解决措施

高效沉淀池运行问题分析及解决措施

高效沉淀池运行问题分析及解决措施【摘要】本文介绍了高效沉淀池运行问题的分析及解决措施。

在背景介绍了高效沉淀池在水处理中的重要性,研究目的是为了解决其运行中常见的问题。

在分析了高效沉淀池的作用、常见的运行问题、污泥浓度过高的原因、进水水质波动引起的问题以及池内水质监测不及时导致的问题。

针对这些问题,提出了优化沉淀池运行的解决措施。

在总结了沉淀池运行问题的解决措施,展望了未来高效沉淀池的发展方向。

通过本文的研究,可以帮助提高沉淀池的运行效率,保证水处理系统的正常运行,为环境保护和水资源的可持续利用提供支持。

【关键词】高效沉淀池、运行问题、分析、解决措施、污泥浓度、进水水质、监测、优化、总结、展望、发展方向1. 引言1.1 背景介绍高效沉淀池作为水处理系统中的重要设备,承担着去除悬浮物和污泥的重要任务。

在废水处理过程中,高效沉淀池能够有效地沉淀和分离固体颗粒,提高水质的净化效果。

随着运行时间的增长,高效沉淀池也会出现各种运行问题,影响其正常运行和处理效果。

针对高效沉淀池运行问题的分析和解决,成为水处理工作中的重要课题。

目前,针对高效沉淀池运行问题的研究还比较有限,需要进一步深入探讨。

通过对高效沉淀池的运行问题分析和解决措施的研究,可以有效地提高其运行效率和处理效果,保障水质的安全和稳定。

本文将从高效沉淀池作用、常见的运行问题分析、污泥浓度过高的原因分析、进水水质波动引起的问题、池内水质监测不及时导致的问题以及优化沉淀池运行的解决措施等方面进行深入探讨。

希望通过本文的研究,能够为高效沉淀池的运行管理提供一定的参考和指导。

1.2 研究目的研究目的是为了深入分析高效沉淀池运行中所遇到的问题,探讨其根本原因,并提出有效的解决措施。

通过研究,可以帮助运行管理人员更好地了解沉淀池在处理污水过程中的重要作用,及时发现和解决运行问题,提高处理效率和水质稳定性。

本研究还旨在为未来高效沉淀池的发展方向提供参考,促进沉淀池技术的持续创新和改进,适应日益复杂多变的环境条件,提高污水处理效率和质量。

高效沉淀池运行问题分析及解决措施

高效沉淀池运行问题分析及解决措施

高效沉淀池运行问题分析及解决措施高效沉淀池是污水处理系统中的重要组成部分,它能够通过沉淀作用去除废水中的悬浮固体颗粒和浮游物质,净化废水,达到排放标准。

在实际运行中,高效沉淀池也会面临一些问题,例如浓度不稳定、絮凝效果差、出水浑浊等。

本文将对高效沉淀池运行中的常见问题进行分析,并提出相应的解决措施。

一、浓度不稳定高效沉淀池中的污水浓度不稳定是造成沉淀效果不理想的主要原因之一。

污水浓度不稳定会导致絮凝剂投加量不足或过量,造成絮凝效果差、沉淀速度慢。

产生此问题的原因可能有以下几点:1. 进水浓度波动大:在生活污水处理系统中,进水浓度可能会因为生产工艺和生活用水量的不同而发生波动,导致沉淀池中的进水浓度不稳定。

2. 絮凝剂投加量不适当:由于絮凝剂投加量的不适当,可能会导致污水中的悬浮颗粒无法充分絮凝,从而影响沉淀效果。

解决措施:2. 调整絮凝剂投加量:对于絮凝剂投加量不足的情况,可以适当增加絮凝剂投加量;对于投加量过大导致的问题,可以通过减少投加量或者调整投加方法来解决。

二、絮凝效果差絮凝效果不佳是高效沉淀池运行中常见的问题之一,主要表现为絮凝速度慢、絮凝体积小等现象。

该问题的主要原因可能有:1. 絮凝剂质量不良:絮凝剂质量不良可能导致絮凝效果不佳,无法很好地将悬浮颗粒絮凝成大颗粒而后沉降。

2. pH值不适宜:污水的pH值对絮凝效果有很大影响,如果pH值不适宜,会导致絮凝剂无法发挥良好的絮凝效果。

1. 选择优质絮凝剂:在使用絮凝剂时,应该选择质量稳定、纯度高的絮凝剂,避免使用劣质絮凝剂影响絮凝效果。

2. 调整pH值:可以通过调整投加碱性或酸性物质来调整污水的pH值,使其达到适宜的范围,从而提高絮凝效果。

三、出水浑浊高效沉淀池出水浑浊是一个常见的问题,出水浑浊可能会导致废水排放不达标,或者对下一步的处理工艺产生影响。

导致出水浑浊的原因可能有:1. 沉淀池内部清洁不彻底:如果高效沉淀池内积存有大量的淤泥或者污泥,会导致出水浑浊。

潮汐能发电的环境影响与应对措施

潮汐能发电的环境影响与应对措施

潮汐能发电的环境影响与应对措施随着全球对可再生能源的需求不断增加,潮汐能作为一种清洁、可持续的能源被广泛关注。

然而,潮汐能发电也面临着一些环境问题。

本文将探讨潮汐能发电的环境影响,并提出相应的应对措施。

一、潮汐能发电对海洋生态系统的影响潮汐能发电设备的安装和运营对海洋生态系统可能产生的影响主要包括以下几个方面:1. 声音影响:潮汐能发电设备产生的声音可能对鱼类、海豚等水生生物的听觉系统造成干扰,影响它们的生存和迁徙。

2. 水动力影响:潮汐能发电装置会改变水流的方向和速度,可能对海洋动植物的生存环境造成影响,特别是靠近潮汐发电设备的海域。

3. 海底生态系统破坏:建设潮汐能发电装置需要在海床上安装设备,这可能导致海底生态系统的破坏,影响底栖生物的栖息地和繁衍。

二、潮汐能发电的环境应对措施为了减少潮汐能发电对环境的影响,需要采取一系列的应对措施:1. 充分评估环境影响:在潮汐能发电装置的建设前,必须进行全面的环境评估,评估其对水生生物的影响程度,并制定具体的保护计划。

2. 建设合理布局:在选择潮汐能发电装置的位置时,应避免对重要渔场、珊瑚礁等特别敏感的海洋生态系统造成影响,尽量减少对海洋生态的破坏。

3. 降低噪音排放:采用减少噪音的设计和技术,以减少潮汐能发电装置产生的声音对水生生物的干扰。

例如,使用吸声材料来降低发电装置的噪音。

4. 保护底栖生物栖息地:在安装潮汐能发电装置时,应采取措施保护海底生态系统,例如在设备周围建立禁止捕捞区或人工珊瑚礁,为底栖生物提供新的栖息地。

5. 定期监测和评估:对潮汐能发电装置的建设和运营过程进行定期监测和评估,及时发现问题并采取相应的修正措施,确保环境保护的有效性。

三、潮汐能发电的可持续发展潮汐能发电具有较高的可再生能源潜力,并且对气候变化减缓和碳排放削减具有重要意义。

让我们一起为使潮汐能发电行业可持续发展而努力:1. 技术创新:加强对潮汐能发电技术的研究与创新,提高能效和发电效果,减少对环境的不良影响。

高效沉淀池运行问题分析及解决措施

高效沉淀池运行问题分析及解决措施

高效沉淀池运行问题分析及解决措施1. 引言1.1 背景介绍沉淀池是污水处理过程中非常重要的设备,其作用是通过重力沉降将污水中的杂质和颗粒物沉积到底部,从而实现污水的净化和处理。

高效沉淀池在污水处理系统中扮演着至关重要的角色,然而在实际运行中常常会遇到一系列问题,影响其正常运行和效率。

背景介绍很重要,因为了解高效沉淀池的基本情况和作用有助于我们更好地理解运行问题的原因及解决措施。

在污水处理系统中,高效沉淀池通常用于去除悬浮固体、悬浮颗粒、有机物等,是污水处理过程中的重要环节之一。

高效沉淀池的运行状况直接影响着整个污水处理系统的稳定性和效率。

及时发现高效沉淀池运行中存在的问题,并采取有效措施加以解决,对于提高处理效率、降低运行成本至关重要。

本文将重点分析高效沉淀池运行中常见的问题,并提出相应的解决措施,以期帮助相关工作人员更好地管理和维护高效沉淀池,保障污水处理系统的正常运行。

1.2 研究意义高效沉淀池是污水处理系统中非常重要的环节,能够有效去除污水中的悬浮物和污染物,提高水质。

对高效沉淀池运行问题进行分析及解决措施的研究意义主要体现在以下几个方面:研究高效沉淀池的运行问题有助于提高污水处理系统的运行效率和稳定性。

沉淀池是污水处理中常见的处理单元之一,其运行状态直接影响到整个系统的处理效果。

通过分析池内泥层高度过高、泥层容积不稳定、底部浓度梯度过大等问题,可以找到相应的解决措施,提高沉淀效率,减少处理成本,确保水质达标。

研究高效沉淀池运行问题分析及解决措施具有重要的理论意义和实际应用价值。

通过深入研究和探讨,不仅可以提高污水处理系统的运行效率和稳定性,还可以改善环境水质,促进环保事业的发展。

2. 正文2.1 高效沉淀池运行问题分析高效沉淀池是污水处理工艺中非常重要的一环,其运行状态直接影响着整个污水处理系统的效果。

在实际运行过程中,高效沉淀池可能会出现一些问题,需要及时分析并采取相应的解决措施。

高效沉淀池运行问题的分析是至关重要的。

高效沉淀池运行问题分析及解决措施

高效沉淀池运行问题分析及解决措施

高效沉淀池运行问题分析及解决措施高效沉淀池是一种用于水处理的装置,主要用于去除悬浮物和悬浮颗粒。

在实际运行中,可能会遇到一些问题。

本文将对高效沉淀池运行问题进行分析,并提出解决措施。

高效沉淀池可能存在污泥浓度过高的问题。

这可能是由于过多的悬浮物或颗粒聚集在沉淀池中,导致污泥浓度上升。

解决这个问题的一种方法是增加沉淀池的容量,以便更多的悬浮物和颗粒可以沉淀下来。

另一种方法是增加污泥的排出频率,以保持污泥浓度在合理的范围内。

高效沉淀池可能存在沉淀效果不佳的问题。

这可能是由于池内流速过快,导致悬浮物无法充分沉淀的原因。

解决这个问题的方法之一是通过增加沉淀池的长度和宽度,减少流速,使悬浮物有足够的时间沉淀。

另一种方法是在沉淀池的入口处设置流速控制装置,控制进水流速,以维持合适的沉淀条件。

高效沉淀池可能存在泥泡和气体堆积的问题。

这可能是由于池底排泥口堵塞或排泥不及时造成的。

解决这个问题的方法之一是定期清理排泥口,确保排泥畅通。

另一种方法是增加排泥口的数量,以提高排泥效率。

第四,高效沉淀池可能存在水质问题,如浑浊度高、PH值异常等。

这可能是由于进水水质不合格或处理过程中发生了异常造成的。

解决这个问题的方法之一是对进水进行预处理,如流量调节、沉淀预处理等,以确保进水水质符合要求。

另一种方法是监测和调整供水系统,以确保水质稳定。

高效沉淀池在运行过程中可能会面临多种问题,如污泥浓度过高、沉淀效果不佳、泥泡和气体堆积、水质问题等。

对于这些问题,可以采取一些解决措施,如增加容量、控制流速、清理排泥口、预处理进水等,以提高高效沉淀池的运行效果。

高效沉淀池运行问题分析及解决措施

高效沉淀池运行问题分析及解决措施

高效沉淀池运行问题分析及解决措施高效沉淀池是水处理系统中的重要组成部分,它通过沉淀作用将悬浮物和浊度高的颗粒物沉淀到底部,从而达到净化水质的目的。

在实际运行中,高效沉淀池也面临着诸多问题,如浊度超标、沉淀效果不佳、沉淀速度慢等。

本文将针对高效沉淀池运行中的常见问题进行分析,并提出相应的解决措施,以期对高效沉淀池的运行和维护提供一定的参考和指导。

一、浊度超标问题分析及解决措施1. 问题分析浊度超标是高效沉淀池运行中常见的问题之一。

造成浊度超标的原因可能有很多,如进水水质波动、沉淀池水位变化、絮凝剂投加不均匀等。

2. 解决措施(1)加强进水水质管理,保证进水水质的稳定性和一致性;(2)规范沉淀池运行,保持稳定的水位和流速,避免因水位变化导致的搅拌效果不佳;(3)调整絮凝剂的投加方式,确保絮凝剂在水中的均匀分布,提高絮凝效果。

沉淀效果不佳是指高效沉淀池不能有效地沉淀悬浮物和颗粒物,导致出水的浊度较高。

造成沉淀效果不佳的原因可能有沉淀池内部结构设计不合理、絮凝剂投加量过低、池底泥泵效果不佳等。

(1)优化沉淀池内部结构,提高沉淀效果,如采取增加沉淀板数量或改进排水口设计等方式;(2)增加絮凝剂的投加量,提高絮凝效果;(3)定期清理沉淀池底泥,保证泥泵的畅通运行,提高沉淀效果。

(1)维护和保养鼓风机,确保其正常运行,提高气体搅拌效果,加快颗粒物的沉淀速度;(2)加热进水水温,提高水温,增加水体溶解氧含量,促进颗粒物的沉淀;高效沉淀池在实际运行中可能会遇到各种各样的问题,需要对其进行及时的分析和处理。

解决这些问题的关键在于加强沉淀池的运行管理和维护,规范操作,确保沉淀效果的稳定和有效。

也需要不断地改进和优化沉淀池的内部结构和工艺,提高其处理效果和运行稳定性。

通过以上的分析和解决措施,相信对高效沉淀池的运行和维护能够有所帮助,提高水处理系统的处理效率和水质净化能力。

高效沉淀池运行问题分析及解决措施

高效沉淀池运行问题分析及解决措施

高效沉淀池运行问题分析及解决措施作者:刘见峰来源:《智富时代》2019年第05期【摘要】高效沉淀池越来越多地应用在污水处理厂的深度处理中,然而由于运行过程中出现了各种各样的问题,导致其在实际运行中并不高效,本文就高效沉淀池运行过程中出现的各种问题进行了分析,并提出了解决问题的措施。

【关键词】高效沉淀池;运行原理;解决措施一、引言在城镇污水厂的深度处理过程中,一般采用加药沉淀和过滤的方方法进行深度处理。

近年来,高效沉淀池越来越多地应用在污水厂中的深度处理过程中,通过采用加药、沉淀和澄清处理,使污水厂最终出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的水质标准。

然而,在实际工程中,高效沉淀池的运行管理人员对高起处理效果认可度不高,由于部分污水处理厂在运行过程中存在各种各样的问题,使得高效沉淀池的沉淀和澄清效果并没有达到设计和规范的相关要求,这给高效沉淀池带来了很大的运行困扰,本文针对高效沉淀池出现的具体问题、运行原理和解决措施进行了论述和探讨,通过分析和探索,以期为污水处理厂提供参考。

二、高效沉淀池工程应用问题分析在实际工程应用中,高效沉淀池存在着各种各样的异常工况,下面就工程中出现的典型运行问题进行分析:(1)斜管沉淀澄清效果比较差。

在实际工程中,沉淀池的斜管上方或里面经常会出现大量的絮凝物,这些絮状物的产生原因在于絮凝沉淀过程中加入的絮凝药剂没有得到快速有效的混合,进而导致絮凝药剂同污水中的污染物生成的絮凝体在斜管内没有得到有效、良好的沉淀,絮凝体随着出水被带入到斜管上面,不断地堆积起来,经过长时间的运行,絮凝体的堆积造成了斜管部分堵塞,进而影响沉淀效果和出水的达标。

(2)絮凝沉淀效果差。

在沉淀是,由于沉淀过程中的返回物比较少,使得沉淀池中没有形成足够的泥层,这与絮凝体没有得到很好地沉淀有直接关系,絮凝体虚体过小,比重小,在沉淀池中没有得到很好的沉淀,导致了绝大部分絮凝不彻底的混合液随着水流进入到斜管上方,从而造成了后期处理运行的极大压力。

潮汐影响海水沉淀池运行的原因分析与对策

潮汐影响海水沉淀池运行的原因分析与对策
乐清湾属太平洋潮波系统的半日潮.在一个周 期内(24.8 h)2次涨落,沉淀池1 d 2次翻池在时间 上与此规律是对应的。 3翻池原因分析
分析沉淀池出现翻池的原因,有3种可能:(1)
涨潮退潮过程中海水浊度变化大。絮凝剂加药量调 整随进水浊度变化不及时;(2)沉淀池出水集水槽设 计不合理.靠近进水端的集水槽与进水口距离太 近,从该集水槽流出的水沉降时间太短.所以在该 出水区域容易出现絮凝颗粒来不及沉降的情况: (3)沉淀池内部水力条件发生变化,沉淀池内稳定 水流被破坏。
第29卷第6期 2009年6月
工业水处理 Industrial Water Treatment
V01.29 No.6 Jun.。2009
潮汐影响海水沉淀池运行的原因分析与对策
冯礼奎1,朱新强2,王宏义2
(1.浙江省电力试验研究院,浙江杭州 310014;2.浙江乐清发电有限责任公司,浙江乐清 325600)
合器内混合.矾花在反应区内生成并在向前推进过
区整流堰整流后从隔墙底部配水孔均匀进入沉降区
程中逐渐长大.水流出反应区后进入过渡区.经过渡 进行自然沉降。沉降区内设置斜板,出水集水槽在池
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万方数据
工、Ip水处理2009—06,29(6)
冯礼奎,等:潮汐影响海水沉淀池运行的原因分析与对策
顶端垂直于进水方向均匀布置,出水最终经汇流渠 流出。反应沉淀池底部设有多个泥斗,通过排泥阀 将泥排出。反应沉淀池设计最大出力为1 300 t/h。 2反应沉淀池运行情况
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[摘要]海水退潮过程中反应沉淀池沉淀区出现翻池,絮凝体大量上浮严重影响出水质量。通过对海水潮汐过程中 海水变化的分析,找出导致此现象发生的根本原因是海水密度和浊度变化使池内水流产生异重流。作者结合沉淀池结 构对异重流流态及其对沉降效果的影响进行了分析.并在此基础上提出了有效的应对方案。
[关键词]海水;沉淀池;潮汐;异重流 【中图分类号]TQ085*.4【文献标识码]B【文章编号]1005—829X(2009)06--0076-04
通过对反应沉淀池进水的变化进行跟踪分析和 翻池规律的研究.结合翻池时的现象及沉淀池结构 分析.认为进水端絮凝体上浮是因为沉淀池内水力 条件变化引起异蕈流所致,异重流使池内发生偏流, 而乐清湾潮汐过程中海水水质变化则是导致异重流 产生的直接原因。
异重流…是指两种密度相差不大、可以相混的 流体.在条件适宜时因密度差异而产生的相对运动, 在运动过程中.各层流体能基本保持其原来的面貌。 不因交界面上存在的紊动参混作用而发生全局性的 混合现象。如果进入沉淀池的水与池内水存在密度 差,便形成密度较大的进水向池子下部的流动,池中 原来密度较低的水便浮向池子上部。即产生下异重 流。反之.当进水的密度低时.则出现进水向池子上 部浮动而池中原来密度较大的水下沉到池底的上异 重流。同样,进水与池内水所含悬浮物浓度不同所引 起的浓度差,也会产生异重流。 4潮汐过程中的海水变化与池内异重流分析 4.1 潮汐过程中海水的变化规律
(1)
对于已形成的絮凝颗粒其沉降速度是一定的, 要使其沉降。则最大水流速度见式(2):
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冯礼奎,等:潮汐影响海水沉淀池运行的原因分析与对策
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海水退潮过程中。进入沉淀池的海水密度和悬
浮物浓度下降.在沉淀区进水端垂直方向产生上高
第一种可能在经过一段时间的加药量调整试验 后被排除。在固定进水流量的情况下。无论怎样调整 絮凝剂加药量,翻池现象仍然会发生,而且从翻池时 的现象来看.出水浊度上升是因为固体颗粒集中在 进水端上浮。加药量调整虽然会在一定程度上影响 生成的絮凝体形态。但不能从根本上影响颗粒的沉 降。
第二种可能性通过一个简单试验进行了验证: 将靠近进水端的出水集水槽出水口封堵.使沉淀池 出水大部分从远端集水槽流出.这样延长了平均沉 降时间。试验结果是仍然会翻池,颗粒上浮的区域仍 然在靠近进水端。另外,运行数据也不支持这一推 论:反应沉淀池在运行800 t/h流量和运行400 t/h 流量两种工况下,都可以得到很好的出水浊度,但也 都会发生翻池。这说魄沉降时间不是造成翻池的根 本原因。
下低的密度差和浓度差,导致上异重流产生。上异
重流使池内的稳态水流遭到破坏发生偏流。在总进
水流量不变的情况下,进水大部分在池前端即向上
行,而不是原来的边沿池底前行边向上行,这一变化
使靠近进水端的水流上升速度加快,而末端水流上
连续观察发现沉淀池翻池发生的时间具有规律 性,都是发生在乐清湾海水退潮过程中。图2为记 录2 d内乐清湾潮位与沉淀池出水浊度数据所得的 对照图(海水潮位数据来源于乐清湾坝门水文站)。









宣三





时间
图2海水潮位与沉淀池出水浊度关系
从图2可以看出,沉淀池出水浊度都是在海水 退潮过程中突增,在涨潮过程中回落。出水浊度开 始上升的时间点稍滞后于海水潮位开始下降的时间 点。这是因为原水池和反应沉淀池容量较大,有一定 缓冲时间。
Power Regeneration Co.,Ltd.,Yueqing 325600,China)
Abstract:During the course of seawater falling tide,a mass of flocculated granules floated upward to upside of sea water sedimentation tanks,which influences the effluent water seriously.By analyzing the change of sea water during tide,it is found that the basic causes are that the changes of density and turbidity of sea water result in the density current in sedimentation tanks.The density current flocculates the granules floated upward. Combined with the structure of sedimentation tanks,the cause that flocculate granule floated upward is analyzed,and the countermeasures are put forward. Key words:sea water;sedimentation tanks;tide;density current
虽然反应沉淀池运行中大部分时间能够得到较 好的出水浊度。但在连续稳定运行的过程中每天会 出现2次翻池现象。翻池发生时.首先在过渡区上 部清水层可以观察到呈团状上升的絮凝颗粒团,随 后在沉淀区靠近进水端区域有大量絮凝体穿过斜板 上浮到清水层.若进水流量大则这种情况加剧。在 远离进水端区域情况较好。一般不会有颗粒上浮。 絮凝颗粒上浮使沉淀池出水浊度快速上升,严重时 出水浊度>80 NTU,出水无法使用。通常一次翻池持 续时间约4 h左右.之后又很快恢复至正常。
图5 海水潮位与沉淀池进水浊度变化
由图3可知.进入循环水系统的海水温度在涨 潮过程中下降,在退潮过程中上升,最高潮位与最低 潮位温差相差最多达2.5℃。
由图4可知。进入反应沉淀池的海水含盐量在 涨潮过程中上升,在退潮过程中下降。
由图5可知.进入反应沉淀池的海水浊度在涨 潮过程中上升,在退潮过程中下降。
为分析涨、退潮过程中海水特性变化是否具备
万方数据
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经验交流
T、Ip水处理2009—06,29(6)
引起异重流的条件.对沉淀池进水温度、浊度、含盐 量(电导率表示)进行了跟踪监测,为排除机组凝汽 器对水温的影响,系统进水选择循环水进水。图3~ 图5分别为2 d时间内乐清湾海水潮位变化过程沉 淀池进水温度、浊度、含盐量变化曲线,海水取样点 为管道混合器之前。
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万方数据
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冯礼奎,等:潮汐影响海水沉淀池运行的原因分析与对策
顶端垂直于进水方向均匀布置,出水最终经汇流渠 流出。反应沉淀池底部设有多个泥斗,通过排泥阀 将泥排出。反应沉淀池设计最大出力为1 300 t/h。 2反应沉淀池运行情况
反应沉淀池运行时投加的絮凝剂为聚合铝铁, 絮凝剂加药量根据进水浊度和进水流量进行调整。 根据调试期间观测和最佳加药量试验结果。进水浊 度基本上在100~900 NTU之间.在此条件下聚合铝 铁加药质量浓度在15~30 mg/L之间调整可得到较 好的出水水质,稳定运行时出水浊度<5 NTU。
乐清湾属太平洋潮波系统的半日潮.在一个周 期内(24.8 h)2次涨落,沉淀池1 d 2次翻池在时间 上与此规律是对应的。 3翻池原因分析
分析沉淀池出现翻池的原因,有3种可能:(1)
涨潮退潮过程中海水浊度变化大。絮凝剂加药量调 整随进水浊度变化不及时;(2)沉淀池出水集水槽设 计不合理.靠近进水端的集水槽与进水口距离太 近,从该集水槽流出的水沉降时间太短.所以在该 出水区域容易出现絮凝颗粒来不及沉降的情况: (3)沉淀池内部水力条件发生变化,沉淀池内稳定 水流被破坏。

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图4海水潮位与沉淀池进水含盐量变化的关系



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泥斗
图6反应沉淀池中异重流分析示意
斜板间上向流颗粒沉降过程分析,见示意图7。 设斜板倾斜角为口,斜板长£,板间距d,絮凝颗粒沉 降速度为屿,板间水流速度为口。
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Cause analysis and countermeasure research on the effect of sea water tide on sea water sedimentation tanks
Feng Likuil,Zhu Xinqiang:,Wang Hongyi2 (1.Zheji也ng Electric Power Test and Research lnstit眦e,Hangzhou 310014,China;2.Zhejiang Yueqing
分析(J].大氮肥,2007,30(1):34—36. [4]万小敏,袁军建.灭藻药剂的试验研究及进展[J].水处理技术与
丁程。2007(2):26—28. [作者简介]赵凯智(1972一),1992年毕业于四川联合大学,高级工
程师。电话:0951—2974348。 【收稿日期]2009—02-20(修改稿)
针对系统漏氨的情况,采取有效的对策措施,保 障装置的安全长周期稳定运行还是可以实现的。
[参考文献]
[1]祁鲁梁,李本高.冷却水处理技术问答[M].北京:中国石化出版 社,2003:60-63.
【2】郭亚丽,孟伟,展江宏.氨对循环水水质的影响及危害[J].中外
能源,2007,7(增刊):91—93. [3]郭亚丽,高玉新·孟伟,等·大氮肥循环水系统腐蚀率偏高的原因
1 海水预处理系统介绍
乐清发电厂生产用淡水由海水经反渗透淡化工
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