斜管沉淀池
②布水孔数n
布水孔平均流速 Vn=Gm 2tv
32 ㎜ 100 ㎜
0.4 m 1.4 m/s
0.02 m
式中
Vn—配水孔平均流速,0.3~0.8m/s
t—导流絮凝区平均停留时间,s,池周有效水深为2~4m时,取有
时间为360~720s
v—污水的运动黏度,与水温有关
斜管(板)式沉淀池
斜管(板)式沉淀池设计计算
1、已知条件
最大设计流量Qmax
变化系数K 氧化池悬浮固体浓度X 二沉池底流生物固体浓度Xt 污泥回流比R 斜管长度L 倾斜角度θ
2、设计计算 (1)沉淀部分水面面积A
二沉池表面负荷q 二沉池个数n 斜管面积利用系数η
A
Q max nqη
125 m3/h 1.5 2500 mg/L 9000 mg/L 50% 1.00 m
Gm—导流絮凝区的平均速度梯度,一般可取10~30s-1
取
t=
650 s
Gm=
20 s-1
水温20℃时,v=
Vn=Gm× 2tv
布水孔数 n= QO(1 R)= 3600VnS
0.00000106 m2/s 0.74 m/s
78001 个
③孔距L
L1= L = n
水槽总长度
2.564060468 ㎜ 200 m
60
0.90 m3/m2·h 6个
0.91
38.16 ㎡
(2)池子平面尺寸 采用正方形池a
a A
二沉池长L=
(3)池内停留时间,t,min
t (h2+h3) 60 q
式中
h2— h3—
t (h2+h3) 60 = q
6.177 m 6.20 m
1.000 m,斜管区上部清水层高度 0.866 m,斜管的自身垂直高度 124.40 min
39.62 m3
237.74 m3,大于污泥设计量
(7)沉淀池的总高度H 设置超高h1 缓冲层高度h4 沉淀池总高度H H=h1+h2+h3+h4+h5
0.30 m 0.50 m
5.266 m
(8)流入槽设计 采用条形平底槽,等距设布水 孔径d 并加短管L
①流入槽 设流入槽宽B 槽中流速取v 则槽中水深h
④校核Gm
Gm= ( V12 V22 ) 2tv
式中
V1—配水孔水流收缩断面的流速,m/s,V1=Vn/ε,ε=1 V2—导流絮凝区平均向下流速,m/s,V2=Q/f
f—导流絮凝区环形面积,㎡
设导流絮凝区的宽度与配水槽同宽,则
V2=
QO(1 R) 3600πB(D+B)
=
5.615551 m/s
Gm= ( V12 V22 ) = 2tv
污泥斗底部边a1 污泥斗上部直径a 倾斜角θ
则
h5=(a 2a1)tan=
V
1=
h5 3
(a12Βιβλιοθήκη a12a2 a2)=
V
2 = π h 1 h 2 4 4
" " = ( ( D D 2 2 D D D 1 1 ) D 1 2 i = ) =
泥斗总容积为VO
1m 6.20 m
45 ° 2.6 m
(4)校核固体负荷G G=2(4 1 R)QOX = A
49.14 [kg/(㎡·d)]
(5)污泥区的容积V
h2
qt
污泥区容积按贮泥时间t确定
3h
V=
2T(1 R)QX 24 (X+Xr)
=
每个沉淀池污泥区容积V' = 总污泥量
163.04 m3
27.17 m3 163 m3
(6)污泥斗的容积 ①污泥斗高度
#NUM!
s-1
Gm在10~30之间,符合设计规范
斜管沉淀池及斜管沉淀池工作原理
斜管沉淀池及斜管沉淀池工作原理一、概述斜管沉淀池是根据浅池沉淀原理设计出的一种高效组合式沉淀池,也统称为浅池沉淀池。
在沉降区域设置许多密集的斜管或斜板,使水中杂质在斜板或斜管中沉淀,水沿斜管或斜板上升流动分离出的泥渣在重力作用下沿着斜管(板)向下滑至池底,再集中排出。
这种池子可以提高沉降效率50-60%,在同一面积上能提高处理能力3-5倍。
斜管沉淀池适用于电镀、煤矿、印染、制革、食品、化工等工业污水的处理。
二、斜管沉淀池工作原理絮凝剂加在进水阀后与原水同时进入沉淀区,经斜管后向上进入过滤区、清水区由出水阀进入系统。
反冲洗时,清水区的清水向下经过滤区、沉淀区由排污阀排入下水系统,完成了对滤料、斜管的清洗和污泥的排放。
絮凝剂的投加和斜管沉淀区的设置,解决了循环水中由于分散剂的作用而造成过滤效率低的问题。
三、斜管沉淀池性能参数出水水量:单套设备出水水量为30~150m3/h,其他特殊规格设备可根据用户实际情况设计;适用原水浊度:≤1500NTU,若原水浊度超过1500NTU,我公司可根据用户实际情况另行设计;水温:常温;出水浊度:≤1NTU;混凝反应时间:6~8min;斜管沉淀表面负荷:10m3/(m2·h);过滤区滤速:9m/h;进水压力要求:≤0.3MPa,出水可维持压力为≤0.25Mpa,若原水高于0.3Mpa 可在原水管道上安装减压阀,若对设备出水压力要求为0.3MPa以上,我公司根据实际情况另行设计设备结构;四、斜管沉淀池性能优点效率高:进水浊度大于30NTU时,出水浊度小于3NTU运行时间长:延长3倍以上节水、节约药剂:降低运行费用30%以上可以实现自动控制等。
斜管(板)沉淀池结构是怎样的
斜管(板)沉淀池结构是怎样的?
斜管(板)沉淀池是指在沉淀区内设有斜管或斜板的沉淀池。
在沉淀池的沉淀区内放置倾角为60°的斜管或斜板(斜管管径约25~40mm,长为800~1000mm;斜板间距约100mm),利用倾斜的平行板或平行管道分割成一系列浅层沉淀层,被处理的水和沉降的沉泥在各沉淀浅层中相互运动并分离。
因沉淀区分隔为许多浅层沉淀层,沉淀面积和沉淀效率显著增加;同时,沉到管底或板面上的污泥将自动滑离沉淀区,解决了除
泥问题。
根据其相互运动
方向分为异向流、同向流
和侧向流格力(或横向流)
三种不同分离方式。
图
2.2.21 所示为平流式斜
管(板)沉淀池结构示意
图。
沉淀池进水方式一般
采用穿孔墙整流布水,出
水方式采用穿孔管或溢流堰,以保证进出水流平稳。
斜管(板)区上部水深一般为0.5~1.0m,斜管(板)下部为配水分布区,其高度一般>0.5m,布水区下面为污泥区。
在池壁与斜管(板)间隙处装有阻流板,以防止水流短路。
实际应用时是把斜板或斜管做成一定的组件,
使用时按一定的方式安装在沉淀池中,斜管(板)一般向池子进水端后倾安装。
斜管沉淀池原理
斜管沉淀池原理斜管沉淀池是一种常见的污水处理设备,它通过利用重力沉降原理,将污水中的悬浮物和固体颗粒物沉淀到底部,从而达到净化水质的目的。
斜管沉淀池的工作原理主要包括水流分配、沉淀沉降和澄清排放三个过程。
首先,当污水进入斜管沉淀池时,水流会被分配到不同的区域。
通常情况下,污水会首先进入沉淀区,在这里水流减缓,悬浮物和固体颗粒物开始沉降。
然后,水流会进入澄清区,这里的水流速度较快,已经沉淀到底部的固体颗粒物会被阻挡在底部,而相对清澈的水会从上方流出。
其次,沉淀沉降是斜管沉淀池最核心的工作原理之一。
在沉淀区,水流减缓后,悬浮物和固体颗粒物开始下沉,最终沉积到底部形成污泥层。
而在澄清区,由于水流速度较快,已经沉淀到底部的固体颗粒物会被阻挡在底部,而相对清澈的水会从上方流出,达到净化水质的目的。
最后,澄清排放是斜管沉淀池工作原理的最后一个过程。
经过沉淀和澄清后的水质相对较清,可以通过排放口排出,而底部的污泥则需要定期清理和处理。
这样就完成了一次污水的净化处理过程。
斜管沉淀池的工作原理简单而有效,通过重力沉降和水流分配,能够将污水中的悬浮物和固体颗粒物有效地去除,达到净化水质的目的。
同时,斜管沉淀池在处理污水时,也可以根据实际情况进行调整和优化,以适应不同水质和处理要求。
因此,在污水处理领域,斜管沉淀池具有着广泛的应用前景和重要的意义。
总之,斜管沉淀池的工作原理是基于重力沉降和水流分配的,通过沉淀沉降和澄清排放,能够有效地去除污水中的悬浮物和固体颗粒物,达到净化水质的目的。
在实际应用中,我们需要根据具体情况进行合理的调整和优化,以确保斜管沉淀池能够发挥最佳的处理效果。
斜管沉淀池的作用
斜管沉淀池的作用一、斜管沉淀池的概述斜管沉淀池是一种高效的水处理设备,紧要是用于对污水进行处理。
它接受一种特别的结构,将水进行沉淀、分别和过滤,从而达到净化水质的目的。
斜管沉淀池广泛应用于工矿企业、市政污水处理厂等领域,不仅可以对污水进行处理,还可以在工业生产中对废水废气进行处理和净化,成为了环保行业的紧要构成部分。
二、斜管沉淀池的作用1.分别沉淀物在斜管沉淀池中,污水经过分别和沉淀,产生出大量固体颗粒物。
通过引流系统将污泥排出,使固体颗粒物与水分别,达到沉淀的目的。
沉淀沉淀物后可以进行回收利用,也可以垃圾填埋场或焚烧处理。
2.滤清水质斜管沉淀池不仅可以分别沉淀物,也可以滤清水质。
在斜管沉淀池中,污水经过多级分别过滤,使污水中的悬浮颗粒物质削减,降低水污染程度。
同时,可以利用滤网进行分别过滤,使小颗粒粘附在滤网上,达到滤清水质的目的。
3.削减恶臭气体在斜管沉淀池中,污水经过滤清后,沉淀池会产生出一部分沉淀物,在被过滤的过程中也会产生出一部分有害气体,如二氧化硫、氨气等。
通过在斜管沉淀池中设置通风设备,可以削减恶臭气体的产生,并将气体排放到空气中,降低空气污染。
4.节省水资源在水资源日益短缺的情况下,斜管沉淀池可以通过回收利用污水资源,达到了节省水资源的目的。
在工业生产的过程中,通过斜管沉淀池的回收水能够达到循环利用的目的,充分利用水资源,节省成本。
5.提高生产效率在一些工业生产过程中,水的质量对生产效率有着很大的影响。
通过斜管沉淀池的处理,能有效地提高水的质量,从而提高生产效率。
同时,斜管沉淀池也能够对污水进行处理,削减排放量,达到节省成本的目的。
三、总结斜管沉淀池是一种高效的水处理设备,其在分别沉淀物、滤清水质、削减恶臭气体、节省水资源、提高生产效率等方面都有着极大的优点。
在水资源紧张的情况下,斜管沉淀池的应用更加紧要,它不仅可以对污水进行处理,还可以对废水废气进行处理和净化,有着广泛的应用前景。
斜管沉淀池
4
由a移动到b的那种颗粒的沉速为 u 0 ,这种情况相当
于:当颗粒以v的速度上升的距离 l l1 所需的时间
和以u 0 的速度沉降的距离 l 2 所需的时间相同,颗粒从
a运动到b。
l2 l l1 --------------------------(*)
2. 穿孔管排泥; 应用于平流沉淀池已有相当历史,目前用于斜板沉淀 池也不少,但须严格管理,不然容易堵塞,造成排泥困 难,影响沉淀效果。适用于中小水量的斜板沉淀池,面 积小,管长不大条件下。 有两种方式:一是斜板沉淀池中的穿孔管排泥,二是 机械刮泥机刮至池子两端排泥槽以后再用穿孔管排泥。
3. 多斗式排泥 比穿孔管排泥较易控制管理,且不易堵塞,适用于中小 型斜板沉淀池,但斗深增加池壁高度,影响土建造价。
u0
v
5
Hale Waihona Puke 假设沉淀池内共有n块斜板,则每块斜板的水平间距为L/n (板厚忽略不计)。
则:l1
L n
sec
--------------------------(1)
l2
L n
tan
--------------------------(2)
斜板中的过水流量为为与水流垂直的过水断面面积乘以速:
→ QvwvB Lsin v Q ----------------(3) BL sin
将以上(1)(2)(3)式代入(*)得:
u0
vl2 ll1
nBLcoQ sLB
故: Q u ( 0nB LcosL B )
6
nBLcos是全部斜板的水平投影面积,LB是沉淀池的水平表面积。
因此异向流斜板沉淀池的处理水量与斜板总面积的水平投影面积 A 斜 与液面面积 A 原 之和成正比
斜管沉淀池
斜管沉淀池斜管(板)沉淀池是设置斜管或斜板的沉淀池,按照斜管(板)中的水流方向,分成异(上)向流,同向流和侧向流三种形式,其中以异向流应用最广。
异向流斜管或斜板沉淀池因水流向上流动,污泥下滑,方向各异而得名。
斜管(板)沉淀池具有停留时间短,沉淀效率高,占地少等特点,但斜管费用较高,并且使用5-10年后须调换更新。
因斜管(板)沉淀池的停留时间短,要求配套的絮凝池有良好的徐凝效果。
此外,还要注意斜管内滋生藻类和积泥问题。
同向流斜管沉淀池占内地面积只为平流沉淀池的5%~10%左右,因此更可以节约用地,但同向流斜板的构造比较复杂,加工安装的要求高,运行时需要定期冲洗,特别是当沉淀区和排泥区斜板交接处的积水系统,积泥以后清理非常困难,目前应用不多。
一、使用条件1. 适用于大、中、小型水厂。
2. 适用于新建、改造和扩建。
为提高产水量和挖掘潜力,可在平流沉淀池和各种澄清池内加设斜管或斜坡。
3. 收到建设场地的限制,不能用平流沉淀池时。
4. 异向流斜管沉淀池用于原水浑浊度长期低于1000度时。
同向流斜管沉淀池宜用于浑浊度长期低于200度的原水。
二、设计要求1. 斜管沉淀池液面负荷:异向流9.0-11.0m³/h.m2(2.5-3.0mm/s),同向流30-40m³/h.m2(8.3-11.0mm/s),水温较低地区应选低值。
侧向流斜板沉淀池的水平流苏为10-20mm/s.2. 用作饮用水沉淀池时,斜管、斜板材料应为无毒材料。
以聚氯乙烯所料、聚丙烯塑料采用较多。
斜管断面一般为正六变形,断面内径为20-35mm,斜长1m 倾角为60°,垂直高度为0.86m。
安装时倾角方向不应使水流直冲斜管(板)。
3. 同向流沉淀池的斜板间距为35mm,斜板长度为2.0-2.5m。
沉淀区斜板倾角为40°,排泥区协办倾角为60°;排泥区斜板长度不小于0.5m。
4. 斜管(板)顶部以上的清水区高度为1.0-1.5m;斜管底部以下配水区高度不小于1.0-1.5m,机械排泥时,配水区高度应大于1.6m,便于安装和检修。
斜板斜管沉淀池工作原理
斜板斜管沉淀池工作原理一、引言斜板斜管沉淀池是一种常见的污水处理设备,广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理等领域。
本文将详细介绍斜板斜管沉淀池的工作原理。
二、斜板斜管沉淀池的结构斜板斜管沉淀池主要由进水口、出水口、澄清区、浓缩区和底部排泥口等组成。
其中,澄清区和浓缩区被一组倾斜的平行板隔开,构成了“斜板”结构;而在澄清区和浓缩区之间,则通过一组倾斜的管道连接起来,形成了“斜管”结构。
三、工作原理1. 污水进入澄清区当污水进入澄清区时,由于重力作用,其中的固体颗粒会向下沉降,并在底部形成一层泥层。
同时,在重力的作用下,较轻的液体则向上浮升。
2. 液体流入倾斜管道经过初步沉淀后的液体会流入倾斜的管道中。
由于管道呈现出倾角状态,液体在流动过程中会产生旋转流动,从而促进了固液分离。
3. 液体进入浓缩区在管道的另一端,液体会进入浓缩区。
由于浓缩区与澄清区之间的平行板呈现出倾斜状态,因此在液体通过平行板时,会再次发生一次固液分离。
这时,较重的固体颗粒会沉降到底部,并被排出设备;而较轻的液体则向上浮升。
4. 净水排出经过多次循环后,污水中的固体颗粒已经被有效地去除了,并且澄清区和浓缩区中的液位也得到了有效控制。
此时,净水可以从设备的出水口中排出。
四、优点与应用1. 优点斜板斜管沉淀池具有结构简单、运行稳定、处理效果好等优点。
同时,在处理大量污水时,还可以实现自动化控制和集中管理。
2. 应用该设备广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理等领域。
在城市污水处理厂中,通常采用多级斜板斜管沉淀池进行处理;而在工业废水处理中,通常采用单级斜板斜管沉淀池进行处理。
五、总结斜板斜管沉淀池是一种常见的污水处理设备,其工作原理基于重力分离原理和旋转流动原理。
该设备具有结构简单、运行稳定、处理效果好等优点,在城市污水处理厂、工业废水处理等领域得到了广泛应用。
斜管(板)沉淀池的知识点汇总,及常见问题解决!
斜管(板)沉淀池的知识点汇总,及常见问题解决! 斜管沉淀池的原理及特点根据浅池原理,在沉淀池有效容积一定的条件下。
沉淀池面积越大,沉淀池的沉淀效率就越高,与沉淀时间没有关系;沉淀池越浅,沉淀时间就越短。
斜管填料式沉淀池的沉淀区是由一系列平行的斜板或斜管把水流分隔成薄层,体现了浅池原理。
斜板斜管沉淀池的特点是:1.利用了层流原理,水流在板间或管内流动,水力半径很小,所以雷诺数较低,一般情况下,雷诺数Re在200左右,水流呈现层流状态,对沉淀极为有利,斜管内水流的弗劳德数约在1*10^-3~1*10^-4之间,水流呈稳定状态。
2.增加了沉淀池的面积,使沉淀效率提高。
当然,由于斜板的具体布置、进出水的影响及板或管内流态的影响等,处理能力不可能达到理论倍数。
实际提高的沉淀效率与理论沉淀效率比称为有效系数。
3.缩短了颗粒沉淀距离,使沉淀时间大大缩短。
4.斜板或斜管填料内絮状颗粒的再凝聚,促进了颗粒进一步长大,提高了沉淀效率。
斜管填料沉淀池的结构斜管斜板式沉淀池的结构与一般沉淀池相同,是由进口、沉淀区、出口与集泥区四个部分组成,只是在沉淀区设置有许多斜管或斜板。
图1为斜管式沉淀池的典型结构。
图1 斜管沉淀池结构在斜板斜管沉淀池中,按照水流流过斜板的方向,可分为上向流、下向流和平向流三种,如图2所示。
水流由下向上通过斜管或斜板,沉淀物由上向下,它们的方向正好相反,这种形式称作上向流(也称异向流)。
水流向下通过斜管或斜板与沉淀。
图2 斜管沉淀池水流方向物的流向相同,这种形式称作下向流(也称同向流)。
水流以水平方向流动的方式,称为平向流(也称横向流,仅适用于斜板)。
1.进水区水流从水平方向进入沉淀池,进水区主要有穿孔墙,缝隙墙和下向流斜管进水等形式,使水流在池宽方向上布水均匀,其要求和设计布置与平流式沉淀池相同。
为了使上向流斜管均匀出水,需要在斜管以下保持一定的配水区高度,并使进口断面处的水流速度不大于0.02-0.05m/s。
水质工程学Ⅰ课件16沉淀和澄清-3斜板斜管沉淀池
Af N af cos
N—斜板间隔数(实板数减一) af′—每块板实际面积(m2) θ—斜板与水平间夹角,一般为滑泥取60°
Re 、Fr复核 2、 斜管池: (1)配水区:高度不易小于1.5m 目的:配水 均匀
整流配水:可用穿孔墙,流速不大于絮凝池出 口流速。
栅条缝隙流速通常<0.15m/s
(2)斜管(沉淀)区
布置:反向配水,原因有利排泥
平面尺寸小于1m×1m
与水平夹角60°
表面负荷: q Q Q—水流量m3/h F
F—沉淀池清水区表面积m2
规范要求:q=9~11m3/m2h(2.5~3.0mm/s)
斜管内流速: v
Q
F sin
F′—斜管的净出口面积
沉淀时间T:T l v
l—斜管长度 (3)清水区:高度不小于1.0m 。
(1)提高了沉淀池的效率,浅池理论的应用。
(2)斜板和斜管便于排泥(与水平呈60°夹角)
(3)湿周增加,使Re降低,Fr增加,
Re
vR
Re<200(斜管)
Fr
v2 Rg
Fr=10-3~10-4(斜板)
R—水力半径
R
(4)缩短了沉淀距离,减少了沉淀时间。
一、构造:
材料要求:板管材料无毒、质轻、坚固、不易老化、 价低。 1、 斜板沉淀池: 分类:
过渡段:进水口200mm左右,计算
取200mm,泥水混杂,水流
分成两个段
也较乱,污泥浓度大。
特点:有利于再絮凝
沉淀段:浑水在此段沉淀。
(3)清水区:悬浮物,矾花极少,矾花沉速
很小,随清水流出。若沉淀效果
不佳,一般不要采用过滤法
去除。应继续优化沉淀池
斜管沉淀池选型标准
斜管沉淀池选型标准斜管沉淀池是一种常用的废水处理设备,广泛应用于工业废水处理、污水处理厂以及其他相关领域。
斜管沉淀池通过利用重力沉降原理,将悬浮物和颗粒物从废水中分离出来,达到净化水质的目的。
在进行斜管沉淀池选型时,需要考虑多个因素,以确保设备的稳定运行和高效处理效果。
一、设计参数1. 污水流量:斜管沉淀池的选型需要根据处理的污水流量确定,确保设备能够满足实际处理的需求。
2. 污水性质:不同行业和不同工艺的污水性质不同,例如污水中的悬浮物浓度、粒径等参数会影响斜管沉淀池的选型和设计。
3. 设备尺寸:斜管沉淀池的尺寸通常取决于污水处理量和水质要求等因素。
二、结构和材质1. 斜管沉淀池的结构:斜管沉淀池的结构通常包括进水管道、溢流管道、沉淀区、排泥区等部分。
选型时需要考虑设备的结构设计是否合理,能否满足处理工艺的要求。
2. 斜管材质:斜管沉淀池的选型还需要考虑斜管的材质选择,常用的材质有不锈钢、玻璃钢等,需要根据具体的工程要求进行选择。
三、沉淀效果1. 处理效率:斜管沉淀池的选型需要考虑其处理效率,即污水中悬浮物去除率。
根据污水特性和处理要求,确保斜管沉淀池能够高效去除污水中的悬浮物。
2. 排泥效果:斜管沉淀池的排泥效果也是选型的关键参数之一。
合理的排泥设计可以有效去除被沉淀的污泥,防止其对设备的影响。
四、操作和维护1. 操作便捷性:斜管沉淀池选型时需要考虑设备的操作便捷性,以便维护人员可以方便进行操作和维护。
2. 维护成本:设备的维护保养是一个重要的考虑因素,选型时可以考虑设备的维护成本和维护频率等因素,以确保设备的长期稳定运行,降低维护成本。
五、品牌和售后服务1. 品牌:斜管沉淀池的品牌选择也是选型的重要因素之一。
选择知名品牌的设备,可以保证设备质量和售后服务的可靠性。
2. 售后服务:设备的售后服务对于设备的长期运行和维护保养非常重要。
在选型时需要考虑品牌的售后服务水平,以确保设备的长期稳定运行。
