斜管沉淀池
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。
折板絮凝斜管沉淀池原理

折板絮凝斜管沉淀池原理
斜管是折板絮凝斜管沉淀池的关键组成部分。
它是一种直径逐渐变大且向下倾斜的管道,通常呈倒三角形状。
斜管的作用是让水在管道内形成旋涡,从而提高水中颗粒物的沉降速度。
折板是在斜管内部设置的一种结构。
其作用是改变水的流动方向,形成湍流涡旋,并增加水与固体颗粒的接触面积。
折板的设计会影响沉淀效果,通常采用多重交替安装的方式,以增加沉淀区域和时间。
折板絮凝斜管沉淀池的运行过程是这样的:水从进水口进入斜管,由于斜管的设计和折板的作用,水形成湍流旋涡,并将悬浮物和颗粒物带入沉淀区域。
在沉淀区域,由于重力作用,颗粒物开始向下沉降。
沉降的速度取决于颗粒物的密度和大小,密度较大、大小较大的颗粒物沉降速度较快。
而密度较小、大小较小的颗粒物沉降速度较慢。
随着颗粒物的沉降,清水逐渐上升,并从管道顶部的溢流口排出。
为了保证沉降效果,斜管沉淀池通常设置有污泥排出口,以定期清理污泥和沉淀物。
然而,折板絮凝斜管沉淀池也存在一些不足之处。
由于其基于重力沉降原理,只适用于颗粒物沉降速度较快的水处理场合。
对于一些颗粒物较细、沉降速度较慢的情况,可能需要引入辅助工艺,如絮凝剂的使用,以增加悬浮物的凝聚性和沉降速度。
总之,折板絮凝斜管沉淀池是一种常用的水处理设备,可用于去除水中的悬浮物和颗粒物。
其原理是通过斜管和折板的结构设计,利用湍流涡旋和重力沉降效应将杂质与水分离。
虽然存在一些限制,但其简单结构和高效性使其成为许多水处理工程中不可或缺的设备。
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。
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斜管沉淀池
一. 构造
根据水流和泥流的相对方向,可将斜板斜管沉淀池分为异向流(逆向流)、同流向和测向流(横向流)三种类型,其中异向流应用的最广。
异向流的特点:水流向上、泥流向下,倾角60度。
二.沉淀池处理能力的比较
设异向流斜板沉淀池的长度为l ,倾角为θ,水中颗粒沿水流方向的上升速度为v ,受重力沉降的速度为0u 。
颗粒沿两者矢量和的方向移动,碰到斜板就认为是已被去除。
由a 移动到b 的那种颗粒的沉速为0u ,这种情况相当于:当颗粒以
v 的速度上升1l l +的距离所需的时间和以0u 的速度沉降2l 的距离所需的
时间相同,颗粒从a 运动到b 。
210l l l u v
+=--------------------------------(*) 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: 1sec L l n
θ=
---------------------------------------------------(1) 2tan L l n θ=--------------------------------------------------(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流速:
sin Q vw vBL θ== → sin Q v BL θ
=----------------(3) 将以上(1)(2)(3)式代入(*)得:
201u cos vl Q l l nBL LB
θ==++ 故: 0Q u cos nBL LB
θ=+() cos nBL θ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
0Q=u A +A 原斜()
可见:与未加斜板的沉淀池的处理量0Q=u A 原相比,在相同的沉淀效率下,
处理能力大大提高了。
在实际沉淀池中,由于进出口构造、水温、沉积物等影响,不可能
全部利用斜板的有效容积,故在设计斜板沉淀池时,应乘以斜板效率η(可取0.6-0.8),即:
0Q=u A +A η原斜()
同理,对同向流和侧向流斜板沉淀池,分别有:
0Q=u A -A η原斜()
0Q=u A η斜
三. 斜板沉淀池优点
a) 水利条件好,水流雷诺数可降至200以下,弗洛德数可达341010---数量
级;处理效率高。
b) 处理能力比一般沉淀池大得多; 面负荷通常32911/m m h -⋅
四.斜板沉淀池沉淀效率高的原因:
1. 增加沉淀面积,缩短沉降距离从而提高颗粒的去除率;
从理论上看,不论斜板的角度如何,其效率提高的倍数相当于斜板总投影面积比原池面积增加的倍数;
2.斜板斜管内的再凝聚,促进絮粒的进一步加大,从而提高沉降速度。
3. 创造了层流条件,从而提高了沉淀效率。
五.斜板沉淀池的缺陷
1、 单位面积上的泥量增加,如排泥不畅,将产生反泥现象,使出水水质恶
化;
2、 水在池中停留时间短,若水质水量变化较大,来不及调整运行,耐冲击
负荷的能力差
3、 斜板或斜管管径较小,若施工质量欠佳,造成变形,容易在管内或板间
积泥
4、 斜板或斜管在上部阳光的照射下会滋生大量的藻类.、
六、斜管沉淀池的排泥
斜管沉淀池由于单位面积出水量高,因而泥量亦相应增加,与普通平流式沉淀池相比,每单位面积的积泥量,将增加好几倍,积泥分布在整个底板上,虽比较均匀,但积泥不及时排除将会严重影响出水水质。
常用的排泥措施:
1. 机械刮泥;
适用于大型斜板沉淀池,管理简单,可以自动控制。
但加工维修困
难,某些部件质量尚未过关,容易发生故障,影响使用,在国内积累经验上不多,有待提高和巩固;
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。