污水处理厂出水深度处理方案模板

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污水深度处理工艺

污水深度处理工艺

污水深度处理工艺一、引言污水深度处理工艺是指对废水进行进一步处理,以达到排放标准或者再利用的要求。

本文将详细介绍污水深度处理工艺的标准格式,包括工艺流程、设备配置、操作要点等方面的内容。

二、工艺流程1. 污水预处理:包括格栅除污、沉砂池沉淀、调节池调节等环节,主要用于去除大颗粒物质、沉淀悬浮物和平衡污水水质。

2. 生化处理:采用活性污泥法或者生物膜法进行有机物的降解和氮、磷的去除。

3. 深度处理:包括沉淀池沉淀、过滤器过滤、吸附剂吸附等工艺,用于去除残存悬浮物、微生物和有机物。

4. 消毒处理:采用紫外线辐照、臭氧氧化等方法,杀灭或者去除残留的病原微生物和有机物。

三、设备配置1. 格栅:采用机械格栅,用于去除废水中的大颗粒物质,如纸张、布料等。

2. 沉砂池:设有沉砂池,通过重力沉淀作用,将废水中的沙子、石子等颗粒物质去除。

3. 调节池:用于平衡污水水质,调节进水的水质和流量,保证后续处理工艺的稳定运行。

4. 活性污泥池:采用活性污泥法进行生化处理,需要配置好氧池和好氧搅拌器等设备。

5. 生物膜反应器:采用生物膜法进行生化处理,需要配置好生物膜载体和曝气设备等。

6. 深度处理设备:包括沉淀池、过滤器和吸附剂装置,用于去除残存悬浮物、微生物和有机物。

7. 消毒设备:根据需要选择紫外线辐照设备或者臭氧氧化设备,用于杀灭或者去除残留的病原微生物和有机物。

四、操作要点1. 控制进水水质和流量:根据污水特性和处理要求,合理控制进水水质和流量,保证后续处理工艺的正常运行。

2. 调节好氧/厌氧条件:根据不同的处理工艺,控制好氧/厌氧条件,提高有机物的降解效率和氮、磷的去除率。

3. 控制深度处理工艺参数:根据实际情况,合理控制沉淀池、过滤器和吸附剂装置的运行参数,确保有效去除残存悬浮物、微生物和有机物。

4. 确保消毒效果:选择合适的消毒设备,根据需要进行紫外线辐照或者臭氧氧化处理,确保杀灭或者去除残留的病原微生物和有机物。

某深度处理污水厂方案讲解

某深度处理污水厂方案讲解

3 污水处理工艺3.1 工艺参数3.1.1 污水处理站进水水质指标废水的来源及水质、水量情况是设计污水处理站的主要依据。

根据目前的监测结果来看,焦化废水存在外排现象。

因管理上要求焦化废水不允许外排,因此焦化废水不再是污水处理站工艺的决定性因素;目前水量为693m3/h,考虑为xxxx后续建设的项目废水排放留有余量,设计规模按800m3/h,水质如下:pH:6~9;COD:≤200mg/L;BOD:≤40mg/L;SS:≤300 mg/L;氨氮:≤7mg/L;总磷:≤1.0mg/L油类:≤7 mg/L;Cl-:≤1000mg/L;溶解性总固体:≤2000mg/L;总硬度:≤1000mg/L;总碱度:≤350mg/L电导率:≤4500Us/cm;3000色度:≤25;3.1.2 污水处理站出水水质指标废水经处理后最终产生两部分水:一部分达到回用水水质指标水,水量为560m3/h,作为敞开式循环水系统的补充水;另一部分为高浓度盐废水,水量为236m3/h,可作为1880 m3、3200 m3高炉冲渣。

回用水水质指标执行设计规范(GB50335-2002)中再生水回用于工业循环冷却循环水补充水标准,见表3-1。

表3-1 回用水水质指标表目前xxxx工业新水控制指标要求见表3-2:表3-2 xxxx工业新水控制指标3.2根据需要处理的废水的水质,采取物化法处理。

主要生产工艺包括:隔油初沉池、调节池、高密度澄清池、V型滤池、活性炭过滤器、反渗透、污泥浓缩池及蓄水池。

整个生产工艺大部分露天布置,澄清池及V型滤池布置遮阳棚,按工艺流程顺流布置,废水采用管线输入,出水采用管路送出。

工艺流程及水量平衡简图如下:70t /h工艺流程简述:(1)格栅主要作用是去除水中的粗大物质,保护处理厂的机械设备并防止管道阻塞。

由于排入管道的污水的流量是不均匀的,所以在格栅的后面设置了集水池,主要起到了调节水量,达到缓冲水峰作用,保障后续水处理工序的连续性。

污水深度处理厂方案

污水深度处理厂方案

污水深度处理厂方案1. 引言污水处理是一项重要的环境保护工作,对于城市的可持续发展和居民的健康生活至关重要。

污水深度处理厂是为了更彻底地去除污水中的有机物、悬浮物和其他污染物而设计的一种污水处理设施。

本文档将详细介绍污水深度处理厂的方案,包括设计原则、主要工艺流程和关键设备选择等。

2. 设计原则污水深度处理厂的设计应遵循以下原则:2.1 碳中和在深度处理过程中,应充分考虑达到碳中和的效果,减少对自然环境的进一步影响。

可以通过增加生物滤池和植物池等生态修复设施来实现碳中和。

2.2 安全稳定污水处理过程应具有安全稳定的特点,确保处理效果可靠并且符合相关环保法规的要求。

设计中应考虑到设备的可靠性和操作维护的便利性。

2.3 节能减排在污水深度处理过程中,应注重节能减排的原则,采用先进的能源回收和污泥处理技术,降低能源消耗和污染物排放。

3. 主要工艺流程污水深度处理厂的主要工艺流程包括预处理、一级处理、二级处理和最终处理。

下面将对各个处理阶段进行详细介绍。

3.1 预处理阶段预处理阶段主要是对污水进行初步的物理处理,去除污水中的固体悬浮物和大颗粒有机物。

常见的预处理设备包括格栅、沉砂池和调节池等。

3.2 一级处理阶段一级处理阶段主要是对污水进行生物降解处理,去除可溶性的有机物和氮磷等营养物质。

常见的一级处理工艺包括活性污泥法和生物膜法等。

3.3 二级处理阶段二级处理阶段主要是对污水中残留的微量有机物和微生物进行进一步的深度处理。

常见的二级处理工艺包括生物滤池和人工湿地等。

3.4 最终处理阶段最终处理阶段主要是对处理后的污水进行消毒和除磷处理,确保出水达到环境排放标准。

常见的最终处理设备包括紫外线消毒器和化学除磷装置等。

4. 关键设备选择在污水深度处理厂的设计中,关键设备的选择非常重要。

下面是几个关键设备的选择建议:4.1 生物滤池生物滤池是一种常用的二级处理设备,其内部填充有生物膜或生物颗粒,用于去除残留的微量有机物和微生物。

污水深度处理技术方案一

污水深度处理技术方案一

邯钢一污水深度处理超滤反渗透系统技术方案中国华电工程(集团)有限公司 2010年10月北京目录1.水源水质 (1)2.系统出力 (1)3.系统流程 (2)4.工艺描述 (2)4.1超滤系统 (2)4.2反渗透系统 (5)4.3废水系统 (8)5.设备清册 (9)6.电气负荷 (12)7.药剂消耗 (14)8.投资概算 (14)9.运行成本 (14)10.技术附件 (15)1.水源水质该系统水源为经过预处理的中水,主要水质指标如下:邯钢一污水出水水质指标:深度处理后产水水质:(技术要求中未提及产水COD及氨氮值,我公司不清楚是否需要考虑上述指标)。

2.系统出力预处理:2000m3/h超滤:1840m3/h(回收率>92%,反洗水回收至预处理系统回用)反渗透:1380m3/d(回收率75%)说明:冬季低温时,按最低3℃时产水量为满负荷的80%设计。

3.系统流程本系统处理流程如下:原水池→机械过滤器→超滤给水泵→自清洗过滤器→超滤装置→(超滤产水池→反渗透给水泵→保安过滤器→)反渗透高压泵→反渗透→反渗透产水池→反渗透产水泵→用水点↓浓水反渗透浓水池说明:我公司在华电包头2x600MW机组水源整改工程中应用双膜法处理宝钢废水收到良好效果。

5月份和6月份RO进水COD检测数据为108和141,出水COD为4.1和 8.1.RO系统正常运行,清洗周期为3~4个.4.工艺描述4.1预处理系统加热、过滤单元――此单元的功能为:通过加热、过滤、絮凝将原水处理到达到超反渗透进水要求的水质、水量、水压、水温并能进行有效反洗、空气擦洗,包括清水加热器、双介质过滤器、清水泵、过滤器反洗水泵、管道混合器、罗茨风机、石英砂、无烟煤、以及与此单元功能相关的全部在线(就地)仪表、管道、附件、阀门、填料、支吊架和其它安装材料。

各同类设备为母管制并联。

4.1超滤系统近30年来,超滤技术的发展极为迅速,不但在特殊溶液的分离方面有独到的作用,而且在工业给水方面也用得越来越多。

30000M3污水三级深度处理设计方案

30000M3污水三级深度处理设计方案

目录1.概述 (2)1.1项目名称 (3)1.2建设单位 (3)1.3工程概况 (3)2.设计总则 (3)2.1设计原则 (3)2.2设计依据与规范 (4)3、废水处理水量水质 (4)3.1处理废水的水量 (4)出水水质 (4)4、工艺分析 (5)4.1废水三级深度处理工艺流程 (5)工艺流程说明 (6)5 废水三级深度处理技术比较 (6)5.1絮凝法 (6)5.2化学氧化法 (7)5.3吸附法 (7)5.4膜分离法 (7)5.5超效浅层离子气浮法 (7)6 CQJ型超效浅层气浮净水器简介 (8)6.1CQJ型超效浅层气浮净水器简介 (8)6.2CQJ型超效浅层离子气浮净水器的工作原理 (9)6.3CQJ型超效浅层气浮净水器的特点 (9)6.4CQJ型超效浅层气浮净水器的高效率 (15)6.5CQJ超效浅层离子气浮同国外同类产品比较 (15)7.工艺构筑物及设备说明 (16)7.1集水井 (16)7.2超效浅层离子气浮系统 (17)7.3加药系统 (18)7.4气浮浮渣蓄泥池 (20)7.5澄清水过滤系统 (20)7.6污泥脱水系统 (20)8公用工程 (21)8.1土建工程 (21)8.2给排水系统 (21)8.3电气与控制 (21)8.4管材及防腐、防渗措施 (16)9 平面布置与高程布置 (17)9.1平面布置 (17)9.2高程布置 (17)10 人员编制及经营管理(新增) (17)11工程实施计划 (17)11.1实施进度 (17)11.2工程建设责任人 (18)11.3施工计划方框图 (19)11.4安全生产 (20)11.5环境保护 (20)11.5.1建设期间 (20)11.5.2建成投产后 (20)11.6消防及节能 (21)11.6.1消防 (31)11.6.2节能 (31)12附属建筑、结构设计 (31)12.1工程地质条件 (31)12.2建(构)筑物结构设计 (31)13 工作环境和保护措施 (32)14工艺构筑物、设备明细及估价 (32)15 主要药品用量 (31)******有限责任公司污水三级深度处理项目******有限责任公司我国水资源短缺且污染十分严重,日趋严重的水质污染问题已经引起政府的高度重视。

10深污水池模板施工方案

10深污水池模板施工方案

10深污水池模板施工方案1. 引言深污水池是城市污水处理系统中的重要设施,用于暂时贮存和处理大量污水。

为了确保深污水池的稳定性和安全性,在施工过程中,采用合适的模板是必不可少的。

本文档将介绍10深污水池模板的施工方案。

2. 施工前准备在开始深污水池模板的施工之前,需要进行一些准备工作:•确定施工地点:根据设计要求和地形条件,选定合适的施工地点。

•准备材料和工具:准备好模板材料、钢筋、混凝土、电焊机等施工所需的材料和工具。

•制定施工计划:根据施工工序和时间要求,合理安排施工计划。

3. 模板搭设模板的搭设是深污水池模板施工的关键步骤。

下面是模板搭设的具体步骤:1.清理施工地点:清除施工地点上的杂草、石块等障碍物,保持地面平整。

2.铺设基础:根据设计要求,铺设好适合模板支撑的基础板。

3.搭设支撑架:根据池体结构的形状和尺寸,使用木材或钢板搭设好支撑架。

4.安装模板:根据模板图纸和施工要求,按照顺序安装好模板。

5.调整模板:确保模板的垂直度和水平度,调整模板支撑架的高低位置。

6.固定模板:使用螺栓或其他固定物将模板固定在支撑架上,确保其稳固性。

4. 钢筋绑扎在模板搭设完成后,需要进行钢筋的绑扎工作。

以下是钢筋绑扎的具体步骤:1.根据设计要求,按照钢筋图纸确定钢筋的数量和尺寸。

2.钢筋加工:根据钢筋图纸,将钢筋进行切割、弯曲等加工处理。

3.钢筋的安装:根据模板搭设好的位置,在模板内安装好钢筋,并将其固定在模板上。

4.钢筋的绑扎:使用钢丝将钢筋进行绑扎,保证钢筋的位置和间距符合设计要求。

5.检查:检查绑扎的钢筋是否符合设计要求,是否有错位或破损等问题。

5. 混凝土浇筑混凝土浇筑是深污水池模板的最后一步。

以下是混凝土浇筑的具体步骤:1.确定混凝土的配合比:根据设计要求和混凝土强度等级,确定混凝土的配合比。

2.搅拌混凝土:使用搅拌机将水泥、砂子、骨料等材料进行充分的混合,得到均匀的混凝土。

3.浇筑混凝土:将搅拌好的混凝土从搅拌车或泵车中倒入模板内,均匀地填充整个池体。

污水深度处理厂方案

污水深度处理厂方案

污水深度处理厂方案1. 引言污水处理是保护环境和维护公共卫生的重要环节。

随着城市化进程的加快,污水处理厂的建设变得愈发重要。

本文旨在提出一个污水深度处理厂的方案,以高效、可持续和环保的方式处理污水。

2. 设计原则在设计污水深度处理厂方案时,我们遵循以下几个原则:1.高效处理:能够有效去除污水中的有毒有害物质,达到一定的水质标准。

2.可持续发展:利用现有资源,降低能耗和使用成本。

3.环保友好:减少废物和排放物的产生,最大限度地减少对自然环境的影响。

3. 基本工艺流程本污水深度处理厂的基本工艺流程如下:1.预处理:将进入厂区的原始污水进行初步处理,包括除砂、除油和初级沉淀等步骤,以去除悬浮物和较大的固体颗粒。

2.生物处理:将经过预处理的污水引入生物处理系统,通过微生物的作用去除污水中的有机物和氮、磷等营养物质。

采用好氧/厌氧生物滤池结合工艺,能够高效降解污水中的有机物。

3.深度处理:将经过生物处理的污水引入深度处理单元。

深度处理单元采用反渗透膜(RO膜)和紫外线消毒技术,可有效去除污水中的微量有机物、盐类和细菌,确保出水符合排放标准。

4.水质监测和控制:在整个处理过程中,设置水质监测系统,实时监测污水中的各种指标,并进行相应调控,以保证处理效果的稳定和达标排放。

4. 设备选择与布置在污水深度处理厂方案中,需要选择合适的设备和布置方式,以确保运行效果和成本效益的平衡。

4.1 选择设备在预处理阶段,需要选择适当的除砂器、除油器和初级沉砂池等设备。

这些设备应具有高效的除沙和去油能力,同时易于维护和清洁。

在生物处理阶段,可以采用活性污泥法、固定化生物膜法或厌氧生物反应器等技术。

根据处理规模和废水特性,选择适当的设备进行膜脱除和深度处理。

4.2 布置方式根据处理流程和设备选择,优化污水处理厂的布置方式可以提高处理效率和降低能耗。

建议采用下列布置方式:1.预处理单元和生物处理单元应紧凑布置,减少管道长度和泵站的数量,降低泥泵能耗。

污水处理厂污水深度处理工艺综述与案例分析

污水处理厂污水深度处理工艺综述与案例分析

污水处理厂污水深度处理工艺综述与案例分析污水处理厂污水深度处理工艺综述与案例分析一、引言污水深度处理是指对污水进行进一步处理,以去除难以去除的有机物、重金属离子、营养物等,提高出水的水质。

随着城市化进程的加快,污水处理厂的建设和运营变得越来越重要。

本文将对污水处理厂常用的深度处理工艺进行综述,并通过案例分析加以说明。

二、常用的污水深度处理工艺1. 活性污泥法活性污泥法是一种常见的深度处理工艺,其原理是通过在污水中添加一定量的活性污泥,利用污泥中的微生物对有机污染物进行降解。

该工艺具有去除有机物效果好、操作稳定等优点。

2. 磷除去工艺磷是污水中的一种常见污染物,过量的磷会导致水体富营养化。

常见的磷除去工艺有化学沉淀法、生物吸附法等,其中化学沉淀法是目前较为常用的工艺。

3. 紫外线消毒工艺紫外线消毒工艺是一种常用的终端处理工艺,主要用于去除污水中的病原微生物和病原体。

该工艺具有操作简便、无二次污染等特点。

4. 膜分离工艺膜分离工艺包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等,通过膜的筛选和截留作用,去除污水中的悬浮物、胶体、有机物和无机盐等。

这是一种高效、节能的工艺。

三、污水处理厂深度处理工艺案例分析以某市A污水处理厂为例,该厂采用活性污泥法进行深度处理。

首先,将原水引入预处理单元进行粗筛、细筛和沉淀处理,去除杂质和悬浮物。

然后,将水流入活性污泥池,加入适量的活性污泥和空气,利用污泥中的微生物对有机物进行降解。

接下来,将水流入二沉池,进行沉淀分离,将污泥与清水分离。

清水经过进一步处理后,可作为再生水利用。

沉淀下来的污泥通过浓缩、脱水后,可作为土壤改良剂等再利用。

四、污水深度处理工艺的发展趋势1. 结合生物和物化工艺传统的水处理工艺主要是依靠生物降解,但在处理某些难降解的有机物和重金属离子时效果不佳。

未来的发展趋势是将生物工艺与物化工艺相结合,通过增加化学药剂、光催化剂等来提高处理效果。

2. 借鉴自然生态系统借鉴自然生态系统的处理方式,如湿地处理等,将成为未来污水深度处理的重要方向。

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污水处理厂出水深度处理方案
一、概述
水是国民经济发展中的不可替代的重要资源, 也是人类赖以
生存和发展的重要资源。

电厂又是耗水大户, 特别是在中国北方, 以水限电、以水定电的情况相当严重, 水资源的紧张已逐渐成为电力发展的瓶径, 如何节约用水, 提高水的利用率是电厂急需解决的问题。

开展中水回用是解决这问题的重要途径, 也是大势所趋。

在电力生产过程中, 冷却水的消耗占电厂总耗水量的60~80%, 因此, 城市污水处理厂二级处理出水( 中水) 深度处理后作为电厂冷却水补充水, 如能成功实施, 将起到良好的示范效应, 适应可持续发展
需要, 并为电力发展拓展空间, 具有巨大的经济、社会、环境效益。

城市污水具有水量大、来源可靠、水量稳定的特点, 但水质复杂, 其中有机物、微生物和化学溶剂较多。

因此, 城市污水二级生化出水要作为电厂循环冷却水, 必须先进行深度处理。

使用城市污水做为冷却水的电厂, 其中多数采用石灰处理工艺, 一部分采用单纯过滤法, 一部分采用超滤技术。

石灰处理系统作为电厂循环冷却水的补充水处理早在50年代就有应用的实例。

尽管石灰处理系统具有运行费用低, 不污染自然水体等优点, 但由于劳动环境差、劳动强度大、污染、堵塞等原因影响了石灰处理技术的发展。

随着科技的发展, 人们环保意识的
不断增强, 经过科技人员的不断努力, 石灰处理系统得到了许多改进, 越来越多的电厂采用了石灰处理系统, 积累了许多宝贵的经验。

因此我公司拟采用石灰处理工艺对中水进行处理, 处理出水用作电厂循环冷却水。

二、石灰处理的原理、特点及分析
2.1石灰处理原理
石灰处理是经过投加石灰乳控制出水pH为10.3~10.5, 进行下面三个反应, 产生大量各种形态的CaCO3结晶, 降低水中暂硬, 同时生成的结晶核心还能够对其它杂质起凝聚、吸附作用; 而且石灰乳引起的pH值的升高也为氨氮和磷酸盐的去除创造了条件。

为了提高工艺的沉淀效果, 一般在处理过程中投加适量的凝聚剂与助凝剂, 经过压缩双电层作用使分散的悬浮物、CaCO3结晶、有机物、有机粘泥、胶体物等带电体脱稳, 在机械混合搅拌和高分子助凝剂架桥与网捕作用下, 颗粒物质碰撞结合长大, 使污染物容易沉降。

石灰参与的软化反应有:
CO2+Ca(OH)2→CaCO3↓+H2O
Ca(HCO3)2+Ca(OH)2→2CaCO3↓+2H2O
Mg(HCO3)2+Ca(OH)2→2CaCO3↓+Mg(OH)2↓+2H2O
理论上经石灰软化后, 水中的硬度能降低到CaCO3和
Mg(OH)2的溶解度值, 但实际上钙、镁离子的残留量常高于理论值, 这是因为反应所生成的沉淀中会有少量呈胶体状悬浮于水中
不能沉淀下来。

因此为了尽量减少残留的碳酸盐硬度, 同时加入了聚合硫酸铁作为絮凝剂, 这样在去除碳酸盐硬度的同时也去除了
一部分悬浮物。

石灰及聚合硫酸铁后加入硫酸的作用为:(1)调节石灰加入造成的pH值的升高。

(2)把石灰没有去除的碳酸盐硬度转化为溶解度较大的非碳酸盐硬度。

深度处理能够去除90%以上的碱度、磷酸盐、浊度、铜、铝和亚硝酸盐, 去除硅酸盐、铁、氨、CODCr和BOD5的能力在30%以上。

2.2石灰处理系统技术特点
该处理方式水质适用范围广, 基本上适用于各种城市污水, 深度处理方案在技术上有许多优越性。

另外, 经过近几年来的运行经验看, 石灰凝聚澄清过滤处理是城市污水深度处理比较成熟的技
术方案。

2.2.1处理系统的特征
1) 使用凝聚剂、助凝剂与反应产物CaCO3、Mg(OH)2及源水中污染物形成共沉淀, 缩短了沉淀时间, 减小了澄清池体积, 减少了占地面积;
2) 澄清池合理的结构和水力流动性能, 充分发挥活性泥渣的絮凝作用, 经过网捕作用提高了沉淀效率, 出水浊度一般小于
2.0NTU;
3) 不同粒径滤料的采用, 提高了滤池滤速, 使滤池的处理能力大幅度增加;
4) 不同粒径滤料的采用使滤池变得不易堵塞, 延长了过滤周期, 减少了反洗水量的消耗;
5) 气水反冲洗使滤池反洗彻底, 且反洗时间大大缩短。

2.2.2工艺优点
1) 水质适用范围广, 运行费用低, 对环境污染小;
2) 能够去除氮、磷;
3) 能够去除钙、镁、硅、氟的一部分, 对水质可进一步软化;
4) 能够去除重金属及其离子;
5) 能够降低细菌及病毒含量;
6) 能够降低悬浮态无机物和有机物;
7) 能够大大降低出水碱度。

各种污染物的去除使循环冷却水系统结垢和腐蚀减弱, 对循
环水的使用提供了更安全的保证, 提高了循环水浓缩倍率, 节水效益明显。

三、中水处理工艺
3.1水量及水质
水回用处理站源水来自县污水处理厂二级出水, 处理能力为
0t/d。

为使城市中水回用于电厂循环冷却水, 根椐中水水质特点和
电厂循环水水质要求, 当前中国执行的《污水综合排放标准》( GB8978-1996) 第二类污染物最高排放标准见表1, 再生用作电厂冷却水的标准见表2, 表2为中水浓度处理用于循环补充水的参考标准。

表1污水综合排放第二类污染物排放标准
表2再生水用作电厂冷却用水的水质标准
2.2石灰处理系统流程及主要构成
2.2.1石灰处理系统工艺流程
2.2.2石灰处理系统主要单元设计
1) 机械加速澄清池单元
该机械加速澄清池是一种引进型机械加速澄清池, 澄清池是利用池中积聚的泥渣与原水中的杂质颗粒相互接触、吸附, 以达到清水较快分离的构筑物。

原水沿切线方向进入第一反应室搅拌叶轮上方, 搅拌叶轮旋转时, 将池底泥浆提升到第一反应室, 并与原水、石灰乳、絮凝剂、助凝剂迅速均匀混合, 发生絮凝。

水和初步形成的絮凝物进入第二反应室后, 强力旋转的水流在此处被整流, 形成轻度的湍流, 从而有利于微小絮凝胶粒的长大和悬浮的回流泥渣颗粒粘附。

在分离区, 水和泥渣颗粒分离, 清水经集水槽送至下一处理工艺, 泥渣除定期排出外, 大部分参加回流。

澄清池内部设置第一反应室, 第二反应室, 同时设置了机械搅。

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