水处理名词解释
水处理名词解释

1. 废水调节池生活污水和生产制程的生产废水,分别通过生活污水管和生产废水管,进入废水处理厂的废水调节池。
因为不同制程及同一制程不同时间的废水水量不同,水质也不一样。
因此,废水调节池的主要作用是调节水量和水质,犹如蓄水池,保证废水在流出调节池时的流量比较稳定,便于后面的操作控制。
同时,我们将空气注入调节池中,利用曝气的搅拌作用,使水质混合均匀,防止废水中的泥砂沉淀。
2. 混凝池废水中的污染物质,既有颗粒状又有溶解状。
混凝池的作用之一,便是使颗粒状的污染物从废水中沉淀出来,以减少废水中的污染物。
但是,固体颗粒有大有小,小的颗粒物不能依靠自身的重力作用沉降。
另外,这些小颗粒都带有相同的电荷,互相排斥,彼此都处于相对稳定状态,这就阻碍了小颗粒互相凝聚成大颗粒。
因此,我们会在水中加入一些絮凝剂,把小颗粒所带的电荷中和掉,促使它们凝聚成" 块头较大"的颗粒,以利于沉降。
3. 初沉池从混凝池出来的废水在初沉池内进行沉淀。
废水中的粗大颗粒物在自身重力的作用下自由沉降,实现固液分离。
除去大颗粒的废水流入下一个处理单元,沉淀下来的污泥进入污泥处理系统进行再处理。
4. 氧化塘(生物处理系统)生物反应一般在氧化塘内进行。
氧化塘内有曝气设备,用来补充氧气。
因为造纸废水中缺乏氮、磷等营养元素,需向废水补充一定量的磷酸和尿素。
微生物就是利用废水中的有机物,在有氧的条件下,把有机物分解,一部分分解成水和二氧化碳,另一部分转化成自己有机体的一部分,同时利用有机物分解产生的能量维持自身的生命活动。
从而达到降解废水中的污染物目的。
5. 二沉池废水在氧化塘内经充分处理后,进入二次沉淀池。
在二沉池内,含有微生物的污泥在重力作用下自由沉降,实现固液分离。
实验室的化验人员会对经处理后的废水水质进行化验。
如果发现水质不达标,就通知废水操作人员,调整工艺流程,直至达标。
6. 污泥回流氧化塘内的废水流入二沉池时,带走了大量的微生物,同时,氧化塘内的微生物也会因死亡而减少数量,最终导致氧化塘内没有足够的有活性的微生物来降解废水中的有机物。
水处理专业技术名词解释

名词解释——水处理篇1.生化需氧量(Bio-Chemical Oxygen Demand,简称BOD),表示在有氧条件下(20℃),由于微生物(主要是)的活动,可降解有机物被微生物降解所需的氧量,常以BOD表示,5d生化需氧量BOD5和20d 生化需氧量BOD20。
2.化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,简称COD),在酸性条件下,以强氧化剂(我国法定用重铬酸钾)将有机物氧化为CO2和H2O所消耗的氧量,以COD cr 表示。
如采用高锰酸钾为氧化剂,则写作COD Mn,由于高锰酸钾氧化作用较弱,测出的耗氧量值较低,故又称耗氧量,以OC表示。
3.总需氧量(Total Oxygen Demand,简称TOD),有机物主要组成元素是C、H、O、N、S等,被氧化后,分别产生CO2、H2O 、NO2和SO2,所消耗的氧量称为总需氧量。
TOD 以燃烧法测定,仅需几分钟。
4.总有机碳(Total Oxygen Carbon,简称TOC),总有机碳TOC是目前在国内外使用的表示污水被有机物污染的综合指标,它所显示的污水中有机物的总含碳量。
5.富营养化(Eutrophication)在缓慢流动的湖泊、水库、内海等水域,由于生物营养元素的增多,促进了藻类等浮游生物的繁殖。
大量繁殖的藻类会在水面形成密集的“水花”或“红潮”。
藻类的死亡和腐化又会引起水中溶解氧的大量减少,使水质恶化,鱼类死亡,严重时会使水体消亡,这一过程称之为富营养化。
6.水体自净(Water Self-Purification):污染物在进入天然水体后,通过物理、化学和生物因素的共同作用,使污染物的总量减少或浓度降低,层受污染的天然水体部分地或完全地恢复原状,这种现象称为水体自净。
按其作用机制可分为物理净化、化学净化和生物净化。
7.氧垂曲线(Dissolved Oxygen Sag Curves),有机污染物排入水中后,经微生物降解而大量消耗水中溶解氧,使河水亏氧;另一方面,空气中的氧通过河流水面不断地溶入水中,又会使溶解氧得到恢复。
水处理名词解释(全)

A按比例采样 proportional sampling从流动水中采样的技木。
在不连续采样时,其采祥次数或连续采样的流速与所采水的流速成正比。
a系数 alpha factor在活性污泥污水处理设备中,混合液与清洁水中氧传递系数之比。
氨的气提 ammoniastripping通过碱化和通气去除水中氨化合物的一种方法。
岸滤 bank filtration为了改善水质,引导河水透过岸边砂砾层而进行的过滤(集水并中把水抽到砂砾层,形成水力梯度)。
氨化作用 ammonification细菌转化含氮化合物为铵离子的过程返回顶部--------------------------------------------------------------------------------Bβ系数beta factor在活性污泥污水处理设备中,混合液中溶解氧饱和值与同一温度和气压下清洁水中溶解氧饱和值之比。
半致死浓度(LC50) lethal concentration(LC50)在一特定接触时间内,使受试生物半数致死的毒物浓度。
通常是连续接触毒物,以LC50表示。
半静态毒性试验 semi-static toxicity test(定期更换受试液的毒性试验toxicity test with intermittent renewal)按比较长的间隔时间(如12或24小时)分批更换大部分(大于95%)试液;或定期(一般每隔24小时)将生物转移到与该毒物试验开始时相同浓度新配制的试液中。
保守性物质 conservative substance (持久性物质persistent substance;难分解物质质recalcitrant substance; 难分解物质质recalcitrant substance; 难处理物 refractory substance)自然过程中化学组分不变化,或者变化极缓慢的物质。
例如;在污水处理过程中不能生物降解酶物质。
水处理行业专业名词解释及约定

水处理行业专业名词解释及约定ATD 反套装置,可以防止卷式膜由于液体流动的张力而压缩。
CA 醋酸纤维素,一般有二价或三价醋酸。
CIP 清洗装置。
在不拆除的情况下清洗系统。
Concentrate(浓水) 流经系统但不通过膜的液体的体积。
可解释为进水不透过部分,也可称为盐水、废弃物或在渗析过程中未通过半透膜而保留下来的滞留物。
Feed(进水) 进入膜系统的液体的体积。
Flow(流量) 一般指流经膜表面的液体的体积。
Lph 升/小时Gpm 加仑/分钟Gpd 加仑/天Flux,water(水通量) 在特定条件的水的通量。
在反渗透系统中水通量有特定的意义,而在其它的膜系统中,它只用来指示膜是干净的,运行良好。
Flux(通量) 每单位面积、时间渗透的体积。
Lmh 升/(平方米.小时):lmh=gfd*1,7 (基于US加仑)gfd 加仑/(平方英尺.天):gfd=lmh/1.7 (基于US加仑) Gallon(加仑) 1美国加仑=3.785升1英国加仑=4.546升HF 超过滤;反渗透(RO)的另一名称.HMWC 大分子组分,如蛋白分子.Housing(膜壳) 安装卷式膜组件或其它类型膜膜元的膜过滤设备,也指压力容器IC 内部接头,用于连接两个卷式膜组件。
Langelier index(见如果指标是正值,则可能指CaCO3比例。
SDSI.)如果指标是负值,则不可能指CaCO3比例。
MWCO(切割值)分子量切割被称为道尔顿值,意味着超过MWCO的90%的分子量将被截留。
对于反渗透,MWCO有一个清楚的定义,但随着其值越高,它的含义和值越含糊。
它和测试的膜的类型有关,对微滤则没有意义。
PAN 聚丙烯腈Permeate(透过液) 透过膜的液体的体积(也可称滤液)ppm 每百万分子一。
严格的讲,为每1000毫克溶液的毫克溶质。
与mg/l相当。
平均压力,(P进水+P浓水)/2Pressure,average(平均压力)Pressure,average(平均压平均净驱动压力是驱动液体通过膜的可用压力。
水质一(给水工程)名词解释

名词解释1.混凝:水中胶体粒子以及微小悬浮物的聚集过程称为混凝,是凝聚和絮凝的总称。
絮凝:脱稳胶体或微小悬浮物聚结成大的絮凝体的过程。
凝聚:胶体脱稳并生成微小聚集体的过程。
混凝过程涉及:①水中胶体的性质;②混凝剂在水中的水解;③胶体与混凝剂的相互作用。
2.沉淀和澄清:通过重力作用,使水中的悬浮颗粒、絮凝体等物质被分离去除。
3.浮选:利用固体或液滴与它们在其中悬浮的液体之间的密度差,实现固-液或液-液分离的方法。
4.过滤:以石英砂等粒状滤料层截留水中悬浮杂质,从而使水获得澄清的工艺过程。
5膜分离:利用膜的孔径或半渗透性质实现物质的分离。
6吸附:通常在水处理中指固相材料浸在液相或气相中,液相或气相物质固着到固相表面的传质现象。
7离子交换:在分子结构上具有可交换的酸性或碱性基团的不容性颗粒物质,固着在这些基团上的正、负离子能和基团所接触的液体中的同符号离子交换为对物质的物理外观毫无明显的改变,也不引起变质或增溶作用的过程。
8中和:把水的pH 调整到接近中性或是调整到平衡pH 值的任何处理。
氧化与还原:改变某些金属或化合物的状态,使他们变成不溶解的或无毒的。
9胶体稳定性:胶体稳定性是指胶体粒子在水中长期保持分散悬浮状态的特性。
10助凝剂:凡能提高或改善混凝剂作用效果的化学药剂可称为助凝剂。
11异向絮凝:由布朗运动引起的颗粒碰撞聚集称为异向絮凝。
12同向絮凝:由水力或机械搅拌所造成的流体运动引起的颗粒碰撞聚集称为同向絮凝。
13自由沉淀:单个颗粒在无边际水体中沉淀,其下沉的过程颗粒互不干扰,且不受器皿壁的干扰,下沉过程中颗粒的大小、形状、密度保持不变,经过一段时间后,沉速也不变。
14拥挤沉淀:当水中含有的凝聚性颗粒或非凝聚性颗粒的浓度增加到一定值后,大量颗粒在有限水体中下沉时,被排斥的水便有一定的上升速度,使颗粒所受的摩擦阻力增加,颗粒处于相互干扰状态,此过程称为拥挤沉淀。
15絮凝沉淀:在沉淀的过程,颗粒由于相互接触絮聚而改变大小、形状、密度,并且随着沉淀深度和时间的增长,沉速也越来越快,絮凝沉淀由凝聚性颗粒产生。
(改)水处理生物学 名词解释 完

1.革兰氏阳性菌:经染色后细菌细胞仍然保留初染结晶紫的蓝紫色。
革兰氏阴性菌:经染色后细菌细胞则先脱去了初染结晶紫的颜色。
2.消毒:指杀死病原微生物、但不一定能杀死细菌芽孢的方法。
灭菌:用理化方法杀死一定物质中的微生物的微生物学基本技术。
3. 硝化作用:氨在微生物作用下氧化为硝酸的过程。
反硝化作用:硝酸盐在缺氧的情况下被厌氧菌作用而还原成亚硝酸盐和氮气的过程。
4.转化:是供体细胞释放出的裸露的DNA片段直接被吸收进入活的手提细胞的基因重组方式。
受体细胞获得了共体细胞的部分遗传性状。
接合:是遗传物质通过细胞与细胞的直接接触而进行的转移和重组。
转导:遗传物质通过病毒的携带而转移的基因重组。
5.鉴别培养基:一类根据微生物的代谢反应或其产物的反应特性而设计的,可借助肉眼直接判断微生物种类的培养基。
6.主动运输:指物质逆浓度梯度,在载体的协助下,在能量的作用下运进或运出细胞膜的过程。
促进扩散:指非脂溶性物质或亲水性物质, 如氨基酸、糖和金属离子等借助细胞膜上的膜蛋白的帮助顺浓度梯度或顺电化学浓度梯度, 不消耗ATP进入膜内的一种运输方式。
基因转位:被吸收的营养物质与载体蛋白之间发生化学反应,物质结构有所改变。
营养物质与高能磷酸键结合,从而助于活化状态,进入细胞以后有利于物质的代谢反应,并能把营养物质束缚在细胞内。
7.BIP:BIP指数是水体中无叶绿素的微生物占所有微生物(有叶绿素和无叶绿素微生物)数的百分比。
8.微生物之间的相互关系(互生、共生、拮抗、寄生):互生关系:两种不同生物,当其生活在一起时,可以由一方为另一方提供或创造有力的生活条件;共生关系:两种不同种的生物共同生活在一起,相互依赖彼此取得一定利益。
有的时候,他们甚至相互依存,不能分开独自生活,形成了一定的分工。
拮抗关系:一种微生物可以产生不利于另一种微生物生存的代谢产物,这些代谢产物能改变微生物的生长环境条件,造成某些微生物不适合生长的环境。
这些代谢产物也可能是毒素或其他物质,能干扰其他生物的代谢作用,以致抑制其生长和繁殖或造成死亡。
水处理微生物学名词解释

名词解释1.生化需氧量(BOD):好氧微生物在一定的温度、时间条件下,氧化分解水中有机物的过程中所消耗的游离氧的数量。
在一定条件下(20°C),单位体积废水中所含的有机物被微生物完全分解所消耗的氧气的数量,单位为mg(O2)/L(废水)。
2.化学需氧量(BOD):化学氧化剂氧化有机物时所需的氧量。
用化学强氧化剂,在酸性条件下,将废水中的有机物氧化成CO2和H2O所消耗氧化剂中的氧量,为化学需氧量,单位为mg/L。
3.总磷(TP):污水中含磷化合物的总和。
包括有机磷与无机磷两类。
4.总氮(TN):污水中含氮化合物的总和。
它包括有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮。
5.凯式氮(KN):有机氮与氨氮的总和。
6.氨氮(NH3-N):污水中以游离氨(NH3-N)与铵盐(NH4+-N)的总和。
7.总需氧量 TOD:有机物被氧化成稳定氧化物时所需氧量,单位为O2mg/l。
8.总有机碳 TOC:水体中溶解性和悬浮性有机物含碳的总量。
9.活性污泥法:活性污泥法是以活性污泥为主体的污水好氧处理方法。
在人工充氧条件下,对污水和各种微生物群体进行好氧连续培养,形成活性污泥,利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用,分解去除污水中的有机污染物,再将污泥与水分离,大部分污泥回流到曝气池,多余部分则排出活性污泥系统。
以污水中的有机污染物为基质,在溶解氧存在的条件下,通过微生物群的连续培养,经凝聚、吸附、氧化分解,沉淀等过程去除有机物的一种方法。
10.生物膜法:使细菌类微生物和原生动物、后生动物类的微型动物附着在滤料或某些载体上生长繁殖,并在其上形成膜状生物泥-生物膜,主要用于去除水中溶解性的和胶体状的有机污染物。
11. 混合液悬浮固体浓度/混合液污泥浓度(MLSS):表示在曝气池单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总质量,MLSS=M a+M e+M i+M ii。
12.混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS):表示混合液中活性污泥有机性固体物质部分的浓度,MLVSS= M a+M e+M i。
水处理名词解释

水处理名词解释1、曝气:使空气中O2转移到混合液中而被微生物利用的过程。
目的是提供活性污泥等微生物所需的溶解氧,保障微生物代谢过程的需氧量。
2、生化需氧量(BOD):是指在规定时间、规定温度、规定条件下微生物在分解、氧化水中有机物的过程中,所消耗的溶解氧量,通常所用时间为5天,温度20℃,简记BOD5,单位mg/L。
3、化学需氧量(COD):是指在一定条件下,用强氧化剂氧化废水中的有机物质所消耗的氧量。
废水检验标准一般采用重铬酸钾作氧化剂,单位mg/L。
4、水锤:又称水击。
水(或其他液体)输送过程中,由于阀门突然开启或关闭、水泵突然停止、骤然启闭导叶等原因,使流速发生突然变化,同时压强产生大幅度波动的现象。
5、吸附:是指利用多孔性固体吸附废水中某种或几种污染物以回收或去除某些污染物,从而使废水得以净化的方法。
6、酶:是生物细胞中自己制成的一种催化剂(生物催化剂)。
其基本成分是蛋白质,是促进生物化学反应速度的物质。
7、污水:污水是指在生产与生活活动中排放的水的总称。
人类在生活和生产活动中,要使用大量的水,这些水往往会受到不同程度的污染,被污染的水称为污水。
8、污水处理:就是采用各种技术和手段,将污水中所含的污染物质分离去除、回收利用或将其转化为无害物质,使水得到净化。
9、污水回用:将污水或废水经二级处理和深度处理后回用于生产系统或生活杂用被称为污水回用。
当处理出水满足特定回用要求,并以回用时,也可称为再生水。
10、水垢:即由于锅炉水水质不良,经过一段时间运行后,在受热面与水接触的管壁上生成的固态附着物。
11、水渣:是指在炉水中呈悬浮状态的固体物质和沉积在汽包、下联箱底部等水流缓慢处的沉渣。
于水垢区别:水渣比较松散,呈悬浮或沉渣状态,且有一部分易随锅炉排污排掉;而水垢能牢固地粘结在管壁上,不易排掉。
12、铁、锰、铝:微量的铁和锰即会造染色,结垢和味道等问题,铁在还原状态之环境下是以水可溶性的二价铁形式存在,当和空气接触后会逐渐氧化成黄棕色胶体状的三价铁,最后沉淀为棕色的氢氧化铁。
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污水水质指标目录作用及意义污水所含的污染物质千差万别,可用分析和检测的方法对污水中的污染物质做出定性、定量的检测以反映污水的水质。
国家对水质的分析和检测制定有许多标准,其指标可分为物理、化学、生物三大类。
一、物理性指标(1)温度许多工业排出的废水都有较高的温度,这些废水排入水体使其水温升高,引起水体的热污染。
水温升高影响水生生物的生存和对水资源的利用。
氧气在水中的溶解度随水温的升高而减小,这样,一方面水中溶解氧减少,另一方面水温升高加速耗氧反应,最终导致水体缺氧或水质恶化。
(2)色度色度是一项感官性指标。
一般纯净的天然水是清澈透明的,即无色的。
但带有金属化合物或有机化合物等有色污染物的污水呈各种颜色。
将有色污水用蒸馏水稀释后与参比水样对比,一直稀释到二水样色差一样,此时污水的稀释倍数即为其色度。
(3)嗅和味嗅和味同色度一样也是感官性指标,可定性反映某种污染物的多寡。
天然水是无嗅无味的。
当水体受到污染后会产生异样的气味。
水的异臭来源于还原性硫和氮的化合物、挥发性有机物和氯气等污染物质。
不同盐分会给水带来不同的异味。
如氯化钠带咸味,硫酸镁带苦味,硫酸钙略带甜味等。
(3)固体物质水中所有残渣的总和称为总固体(TS),总固体包括溶解物质(DS)和悬浮固体物质(SS)。
水样经过过滤后,滤液蒸干所得的固体即为溶解性固体(DS),滤渣脱水烘干后即是悬浮固体(SS)。
固体残渣根据挥发性能可分为挥发性固体(VS)和固定性固体(FS)。
将固体在600℃的温度下灼烧,挥发掉的量即是挥发性固体(VS),灼烧残渣则是固定性固体(FS)。
溶解性固体表示盐类的含量,悬浮固体表示水中不溶解的固态物质的量,挥发性固体反映固体中有机成分的量。
水体含盐量多将影响生物细胞的渗透压和生物的正常生长。
悬浮固体将可能造成水道淤塞。
挥发性固体是水体有机污染的重要来源。
二、化学性指标(1)有机物生活污水和某些工业废水中所含的碳水化合物、蛋白质、脂肪等有机化合物在微生物作用下最终分解为简单的无机物质、二氧化碳和水等。
这些有机物在分解过程中需要消耗大量的氧,故属耗氧污染物。
耗氧有机污染物是使水体产生黑臭的主要原因之一。
污水的有机污染物的组成较复杂,现有技术难以分别测定各类有机物的含量,通常也没有必要。
从水体有机污染物看,其主要危害是消耗水中溶解氧。
在实际工作中一般采用生物化学需氧量(BOD)、化学需氧量(COD、OC)、总有机碳(TOC)、总需氧量(TOD)等指标来反映水中需氧有机物的含量。
其中TOC、TOD的测定都是燃烧化学氧化反应,前者测定结果以碳表示,后者则以氧表示。
TOC、TOD的耗氧过程与BOD 的耗氧过程有本质的区别,而且由于各种水样中有机物质的成分不同,生化过程差别也比较大。
各种水质之间TOC和TOD与BOD不存在固定的相关关系。
在水质条件基本相同的条件下,BOD与TOC或TOD之间存在一定的相关关系。
(2)无机性指标① 植物营养元素污水中的N、P为植物营养元素,从农作物生长角度看,植物营养元素是宝贵的物质,但过多的N、P进入天然水体却易导致富营养化。
水体中氮、磷含量的高低与水体富营养化程度有密切关系,就污水对水体富营养化作用来说,磷的作用远大于氮。
② pH值主要是指示水样的酸碱性。
③重金属重金属主要是指汞、镉、铅、铬、镍,以及类金属砷等生物毒性显著的元素,也包括具有一定毒害性的一般重金属,如锌、铜、钴、锡等。
三、生物性指标(1)细菌总数水中细菌总数反映了水体受细菌污染的程度。
细菌总数不能说明污染的来源,必须结合大肠菌群数来判断水体污染的来源和安全程度。
(2)大肠菌群水是传播肠道疾病的一种重要媒介,而大肠菌群被视为最基本的粪便传染指示菌群。
大肠菌群的值可表明水样被粪便污染的程度,间接表明有肠道病菌(伤寒、痢疾、霍乱等)存在的可能性。
物理治理技术调节从工业企业的居民区排除的污水,水质设水量都是随时间而变化的。
为了保证后续处理的构筑物或设备能过正常运行,需要对污水的税制水量进行调节。
调节池广义定义:指的是用以调节进、出水流量的构筑物。
狭义定义:为了使管渠和构筑物正常工作,不受废水高峰流量或浓度变化的影响,需在废水处理设施之前设置调节池。
对于有些反应,如厌氧反应对水质、水量和冲击负荷较为敏感,所以对于工业废水适当尺寸的调节池,对水质、水量的调节是厌氧反应稳定运行的保证。
调节池的作用是均质和均量,一般还可考虑兼有沉淀、混合、加药、中和和预酸化等功能。
总结为:调节池的功能和分类作用:对水量和水质的调节,调节污水pH值、水温,有预曝气作用,还可用作事故排水。
分类:水量调节池和水质调节池调节池,按作用分:均质池,水量缓冲池,均质均量池应用无论是工业废水,还是城市污水和生活污水,水量水质在一日24小时内都有变化,一般认为,对大、中型城市污水处理厂而言,因其服务区域大,区域内住宅、商店、办公楼、机关等不同类型建筑物的排水变化规律不同,有互补作用,再加上污水管网对水量水质的均衡作用,所以城市污水处理厂不设调节池,调节池主要在工业废水处理站内作为均衡水量和水质的预处理构筑物而被大量应用。
调节池的搅拌为了使废水充分混合和避免悬浮物沉淀,调节池需安装搅拌设备。
1、水泵强制循环搅拌这种方式在调节池的底部设穿孔管,穿孔管与水泵压水管相连,用压水力进行搅拌。
优点是运行简单易行,但动力消耗多。
2、空气搅拌在池底多设穿孔管,穿孔管与鼓风机空气管相连,用压缩空气进行搅拌。
此方式、搅拌效果好,还可以取预曝气的作用,但运行费用也较高,当废水中存在挥发性物质时,可造成二次污染。
3、机械搅拌在池内安装机械搅拌设备。
机械搅拌设备有多重形式,入浆式、推进式、涡流式等。
此方法搅拌效果好,但设备常年浸泡于水中,易受到腐蚀,运行费用也较高。
格栅沉淀沉淀池是应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物。
沉淀池在废水处理中广为使用。
它的型式很多,按池内水流方向可分为平流式、竖流式和辐流式三种。
考虑到颗粒沉淀过程中的絮凝因素,假设颗粒的沉速以等加速改变,并设起始沉速为零。
结合考虑管内的流速分部,则斜管长度为:-d*tgθ式中a为颗粒沉速变化的加速度,即a=du/dt上诉三种方法,各有不足之处。
沉淀的类型:由于水质的多样性,悬浮颗粒在水中的沉淀,可根据其浓度与特性分为四种基本类型1、自由沉淀颗粒在沉淀中呈离散状态,其形状、尺寸、质量均不改变,下沉速度不受干扰,例如含量少的泥砂在水中的沉淀。
2、絮凝沉淀颗粒在沉淀过程中,其尺寸、质量均会随深度的增加而增加,其沉速也随之增加,例如经絮凝的泥土在水中的沉淀。
3、拥挤沉淀(成层沉淀)颗粒在水中的浓度较大时,在沉淀过程中彼此干扰,在清水与浑水之间形成明显的交界面,并逐渐向下移动,例如搞浊度水,活性污泥等。
4、压缩沉淀颗粒在水中的浓度增高,到颗粒互相接触,互相支撑,发生在沉淀池底部。
在此情况下,颗粒间隙中的水被挤出缝隙,而不是固体穿过水,该过程进行得很缓慢。
平流式沉淀池由进、出水口、水流部分和污泥斗三个部分组成。
平流式沉淀池多用混凝土筑造,也可用砖石圬工结构,或用砖石衬砌的土池。
平流式沉淀池构造简单,沉淀效果好,工作性能稳定,使用广泛,但占地面积较大。
若加设刮泥机或对比重较大沉渣采用机械排除,可提高沉淀池工作效率。
竖流式沉淀池池体平面为圆形或方形。
废水由设在沉淀池中心的进水管自上而下排入池中,进水的出口下设伞形挡板,使废水在池中均匀分布,然后沿池的整个断面缓慢上升。
悬浮物在重力作用下沉降入池底锥形污泥斗中,澄清水从池上端周围的溢流堰中排出。
溢流堰前也可设浮渣槽和挡板,保证出水水质。
这种池占地面积小,但深度大,池底为锥形,施工较困难。
辐流式沉淀池池体平面多为圆形,也有方形的。
直径较大而深度较小,直径为20~100米,池中心水深不大于4米,周边水深不小于1.5米。
废水自池中心进水管入池,沿半径方向向池周缓慢流动。
悬浮物在流动中沉降,并沿池底坡度进入污泥斗,澄清水从池周溢流入出水渠。
新型沉淀池近年设计成的新型的斜板或斜管沉淀池。
主要就是在池中加设斜板或斜管,可以大大提高沉淀效率,缩短沉淀时间,减小沉淀池体积。
但有斜板、斜管易结垢,长生物膜,产生浮渣,维修工作量大,管材、板材寿命低等缺点。
正在研究试验的还有周边进水沉淀池、回转配水沉淀池以及中途排水沉淀池等。
沉淀池有各种不同的用途。
如在曝气池前设初次沉淀池可以降低污水中悬浮物含量,减轻生物处理负荷在曝气池后设二次沉淀池可以截流活性污泥。
此外,还有在二级处理后设置的化学沉淀池,即在沉淀池中投加混凝剂,用以提高难以生物降解的有机物、能被氧化的物质和产色物质等的去除效率。
沉淀原理沉淀池池体平面为矩形,进口设在池长的一端,一般采用淹没进水孔,水由进水渠通过均匀分布的进水孔流入池体,进水孔后设有挡板,使水流均匀地分布在整个池宽的横断面。
沉淀池的出口设在池长的另一端,多采用溢流堰,以保证沉淀后的澄清水可沿池宽均匀地流入出水渠。
堰前设浮渣槽和挡板以截留水面浮渣。
水流部分是池的主体。
池宽和池深要保证水流沿池的过水断面布水均匀,依设计流速缓慢而稳定地流过。
池的长宽比一般不小于4,池的有效水深一般不超过3米。
污泥斗用来积聚沉淀下来的污泥,多设在池前部的池底以下,斗底有排泥管,定期排泥。
为避免短流,一是在设计中尽量采取一些措施(如采用适宜的进水分配装置,以消除进口射流,使水流均匀分布在沉淀池的过水断面上,降低紊流并防止污泥区附近的流速过大,采用指形出水槽以延长出流堰的长度;沉淀池加盖或设置隔墙,以降低池水受风力和光照升温的影响;高浓度水经过预沉,以减少进水悬浮固体浓度高产生的异重流等);二是加强运行管理,在沉淀池投产前应严格检查出水堰是否平直,发现问题,要及时修理。
在运行中,浮渣可能堵塞部分溢流堰口,致使整个出流堰的单位长度溢流量不等而产生水流抽吸,操作人员应及时清理堰口上的浮渣;用塑料加工的锯齿形三角堰因时间关系,可能发生变形,管理人员应及时维修或更换,以保证出流均匀,减少短流。
通过采取上述措施,可使沉淀池的短流现象降低到最小限度。
对于已经在斜板和斜管上生长的藻类,可用高压力水冲洗,往往一经冲洗即可去除附着的藻类。
活性污泥处理系统的二次沉淀池是该系统的重要组成部分。
二次沉淀池的运转是否正常,直接关系到处理系统的出水水质和回流污泥的浓度,对整个系统的净化效果产生重大影响。
二次沉淀池运行管理较为复杂,其运行过程中常见问题及防止措施参见“活性污泥法处理系统的运行管理”。
作用沉淀池一般是在生化前或生化后泥水分离的构筑物,多为分离颗粒较细的污泥。
在生化之前的称为初沉池,沉淀的污泥无机为较多,污泥含水率相对于二沉池污泥低些。
位于生化之后的沉淀池一般称为二沉池,多为有机污泥,污泥含水率较高。
使用管理沉淀池运行管理的基本要求是保证各项设备安全完好,及时调控各项运行控制参数,保证出水水质达到规定的指标。