水的物理化学处理方法-过滤
水污染的处理方法(ppt 29页)

酸性废水: 化学、制药、钢铁、金属冶炼、 人造纤维、电镀等工业;
碱性废水: 造纸、印染、制革等工业。
中和法的作用: – 废水排入受纳水体前,pH值超标; – 工业废水排入城市下水道系统前,以免对管道 系统造成腐蚀; – 化学处理或生物处理前,为防止对后续生物处 理单元冲击。(生物处理pH值:6.5~8理法
是通过化学反应或物化过程改变废水中污染 物物理或化学性质,使它们或是由悬浮、胶体和 溶解状态转化为沉淀或漂浮状态,或是由固态转 化为气态从水中逃逸,或是分解转化为其他的无 害物质的过程。
• 中和法 • 化学沉淀法 •混 凝 法 • 化学氧化法
(一)中和法
,以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞。
分类:平流沉砂池、竖流沉砂池、曝气沉砂池、旋流 沉除水中悬浮物的一种构筑物。
作用: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。
分类:平流式、竖流式、辐流式、斜管斜板式(新型)。性而确定。部分资料来自和百科(二)化学沉淀法
No 向污水中投加某种化学物质,使它与污水中溶解性物
质发生互换反应,生成难溶于水的沉淀物,然后进行固 液分离从而去除水中污染物的一种处理方法。
通常把投加的化学药剂称之为沉淀剂。
Image 常用于含金属离子工业废水的处理。
含锌废水:Zn2++CaO+H2O→Zn(OH)2 ↓(pH9-11) 含汞废水:Hg2++Na2S→ HgS ↓ +2Na+ 含铬废水:CrO42-+Ba2其适应范围,必须取长补短,相
互补充,往往很难用一种方法就能达到良好的
治理效果。一种废水究竟采用哪种方法处理,
中水系统处理原理(完整版)

中水系统处理原理(完整版)中水系统,又称再生水系统,是指将生活污水、工业废水等经过处理后,达到一定水质标准,可以回用于冲厕、绿化、洗车、景观用水等非饮用水领域的系统。
下面,让我们详细了解中水系统的处理原理。
一、中水系统概述1. 中水来源:中水的来源主要包括生活污水、工业废水、雨水等。
这些水源经过处理后,可以转化为具有一定使用价值的再生水。
2. 中水用途:中水主要用于冲厕、绿化、洗车、景观用水等非饮用水领域,有效节约了水资源。
3. 中水处理目标:中水处理的主要目标是去除水中的悬浮物、有机物、病原微生物等污染物,确保水质达到国家相关标准。
二、中水处理工艺流程1. 预处理:预处理阶段主要包括格栅、调节池、初沉池等,目的是去除水中的大颗粒悬浮物、泥沙等,为后续处理创造条件。
2. 主处理:主处理阶段包括生物处理和物理化学处理两种方式。
生物处理主要有活性污泥法、生物膜法等;物理化学处理主要有混凝、沉淀、过滤、吸附等。
3. 深度处理:深度处理阶段主要包括消毒、臭氧氧化、活性炭吸附等,目的是进一步去除水中的有机物、病原微生物等污染物,提高水质。
三、中水处理关键技术解析1. 生物处理技术:通过微生物的作用,将水中的有机物分解为无机物,降低污染物浓度。
其中,活性污泥法和生物膜法是常见的生物处理技术。
2. 物理化学处理技术:利用混凝、沉淀、过滤等物理化学方法,去除水中的悬浮物、胶体等污染物。
3. 消毒技术:采用氯、臭氧、紫外线等消毒剂,杀灭水中的病原微生物,确保水质安全。
4. 臭氧氧化技术:利用臭氧的强氧化性,分解水中的有机物,提高水质。
5. 活性炭吸附技术:利用活性炭的吸附性能,去除水中的有机物、异味等污染物。
中水系统处理原理(完整版)四、中水处理设施的运行与管理1. 调节池的作用:调节池在中水处理系统中起着均衡水质和水量的重要作用。
它能够缓冲不同时间段的污水排放量,确保处理系统稳定运行。
2. 污泥处理:在生物处理过程中会产生大量污泥,这些污泥需要通过浓缩、脱水等手段进行处理,以减少对环境的影响。
污水处理技术概述

一、工业废水处理方法现代废水处理技术,按作用原理可分为物理法、化学法、物理化学法和生物法四大类。
物理法是利用物理作用来分离废水中的悬浮物或乳浊物。
常见的有格栅、筛滤、离心、澄清、过滤、隔油等方法。
化学法是利用化学反应的作用来去除废水中的溶解物质或胶体物质。
常见的有中和、沉淀、氧化还原、催化氧化、光催化氧化、微电解、电解絮凝、焚烧等方法。
物理化学法是利用物理化学作用来去除废水中溶解物质或胶体物质。
常见的有混凝、气浮、吸附、离子交换、膜分离、萃取、气提、吹脱、蒸发、结晶、焚烧等方法。
生物处理法是利用微生物代谢作用,使废水中的有机污染物和无机微生物营养物转化为稳定、无害的物质。
常见的有活性污泥法、生物膜法、厌氧生物消化法、稳定塘与湿地处理等。
生物处理法也可按是否供氧而分为好氧处理和厌氧处理两类,前者主要有活性污泥法和生物膜法两种,后者包括各种厌氧消化法。
二、废水处理系统按处理程度,废水处理技术可分为一级、二级和三级处理。
一般进行某种程度处理的废水均进行前面的处理步骤。
例如,一级处理包括预处理过程,如经过格栅、沉砂池和调节池。
同样,二级处理也包括一级处理过程,如经过格栅、沉砂池、调节池及初沉池。
预处理的目的是保护废水处理厂的后续处理设备。
一级处理通常被认为是一个沉淀过程,主要是通过物理处理法中的各种处理单元如沉降或气浮来去除废水中悬浮状态的固体、呈分层或乳化状态的油类污染物。
出水进入二级处理单元进一步处理或排放。
在某些情况下还加入化学剂以加快沉降。
一级沉淀池通常可去除90%~95%的可沉降颗粒、50%~60%的总悬浮固形物以及25%~35%的BOD5,但无法去除溶解性污染物。
二级处理的主要目的是去除级处理出水中的溶解性BOD,并进一步去除悬浮固体物质。
在某些情况下,二级处理还可以去除一定量的营养物,如氮、磷等。
二级处理主要为生物过程,可在相当短的时间内分解有机污染物。
二级处理过程可以去除大于85%的BOD5及悬浮固体物质,但无法显著地去除氮、磷或重金属,也难以完全去除病原菌和病毒。
工业废水的处理及资源化利用

工业废水的处理及资源化利用随着工业的发展,废水问题日益引人注目。
为了保护环境,工业废水必须得到有效的处理和利用。
本文将重点介绍工业废水的处理和资源化利用。
一、工业废水的种类工业废水种类繁多,但主要可以分为以下几类:1. 高浓度有机废水:如食品、化工、医药、纺织等行业生产的废水。
2. 重金属废水:如电镀、电子、冶金等行业生产的废水。
3. 石油化工废水:如炼油、合成树脂、涂料、粘合剂等行业生产的废水。
4. 其他废水:如印染、造纸、食品加工、药物制造等行业生产的废水。
二、工业废水的处理方法1. 生化处理:生化处理是将有机物和微生物结合来降解废水的一种处理方法。
生化处理的主要优点是经济、有效,并且可以将废水转化为有用的有机肥。
该方法适用于含有高浓度有机物的废水处理。
2. 物理化学处理:物理化学处理是通过沉淀、过滤、氧化、还原等方法将废水中污染物分离和转化成为易于处理和回收的污染物。
此种方法适用于废水中含有重金属、油脂及其他难于生物降解的废水。
3. 膜处理:膜处理技术是一种新兴的废水处理技术,主要通过膜分离、渗透和逆渗透等方法,将废水中的杂质、离子和颗粒等物质进行传输和过滤,从而达到净化水的目的。
该方法优点是处理效率高、过程简便,而且对水质变化不敏感。
膜处理技术适用于高浓度废水的处理。
三、工业废水的资源化利用资源化利用是指将处理后的废水重新利用,从而减少污染,并达到节约水资源的目的。
1. 农业用水:工业废水可以用于农业灌溉。
经过处理后,工业废水中的营养元素可以作为肥料,增加耕地的肥力,有利于作物的生长。
2. 工业用水:工业废水可以通过再生处理后,作为工业用水使用。
如石油工业可以利用处理后的废水作为流程水用于冷却、清洗和润滑等生产环节。
3. 生态环境用水:工业废水经过处理后可以用于生态环境的维护。
如将处理后的废水释放到河流中,可以增加涵养水源和生态保护作用。
四、结论工业废水的处理和资源化利用是环保和水资源保护的大事。
(完整版)水质工程学(Ⅰ)例题、思考题、习题参考答案

水质工程学(Ⅰ)例题、思考题、习题参考答案第1章水质与水质标准1.水中杂质按尺寸大小可分为几类?了解各类杂质主要来源、特点及一般去除方法。
水中杂质按尺寸大小分为悬浮物、胶体、溶解物三类。
悬浮物:尺寸较大(1?m-1mm),可下沉或上浮(大颗粒的泥砂、矿碴下沉,大而轻的有机物上浮)。
主要是泥砂类无机物质和动植物生存过程中产生的物质或死亡后的腐败产物等有机物。
这类杂质由于尺寸较大,在水中不稳定,常常悬浮于水流中。
当水静置时,相对密度小的会上浮与水面,相对密度大的会下沉,因此容易去除。
胶体:尺寸很小(10nm-100nm),具有稳定性,长时静置不沉。
主要是粘土、细菌和病毒、腐殖质和蛋白质等。
胶体通常带负电荷,少量的带正电荷的金属氧化物胶体。
一般可通过加入混凝剂进去去除。
溶解物:主要是呈真溶液状态的离子和分子,如Ca2+、Mg2+、Cl-等离子,HCO3-、SO42-等酸根,O2、CO2、H2S、SO2、NH3等溶解气体分子。
溶解物与水成均相,透明。
但可能产生色、臭、味。
是某些工业用水的去除对象,需要特殊处理。
有毒有害的无机溶解物和有机溶解物也是生活饮用水的去除对象。
2.各种典型水质特点。
(数值可不记)江河水:易受自然条件影响,浊度高于地下水。
江河水年内浊度变化大。
含盐量较低,一般在70~900mg/L之间。
硬度较低,通常在50~400mg/L(以CaCO3计)之间。
江河水易受工业废水和生活污水的污染,色、臭、味变化较大,水温不稳定。
湖泊及水库水:主要由河水补给,水质类似河水,但其流动性较小,浊度较低;湖水含藻类较多,易产生色、臭、味。
湖水容易受污染。
含盐量和硬度比河水高。
湖泊、水库水的富营养化已成为严重的水污染问题。
海水:海水含盐量高,在7.5~43.0g/L之间,以氯化物含量最高,约占83.7%,硫化物次之,再次为碳酸盐,其它盐类含量极少。
海水须淡化后才可饮用。
地下水:悬浮物、胶体杂质在土壤渗流中已大部分被去除,水质清澈,不易受外界污染和气温变化的影响,温度与水质都比较稳定,一般宜作生活饮用水和冷却水。
国外污水处理的几种方法

国外污水处理的几种方法随着全球人口的增长和工业化的发展,城市污水成为了一个巨大的问题。
当不处理的污水被以某种方式排放到环境中时,对人类和动物的健康,自然资源和环境的可持续性造成严重的影响。
因此,国外在污水处理方面进行了许多创新和发展,下面具体介绍几种国外污水处理方法。
1. 生物处理法生物处理法是一种将有机物分解转化为二氧化碳的自然处理方法。
当生物处理法被应用于污水处理时,它常常被称为生物反应器。
生物反应器由不同的生物滤床组成。
这些滤床可以被分类为潜水流量式滤床和液化式滤床。
潜水流量式滤床由一系列不同的材料构成,例如砂石、沙子、碳和陶粒等,在滤床里,微生物对污水中的有机物进行降解,最终将它们转化为二氧化碳和水。
液化式滤床由一系列不同的生物过程组成,并可以分为接触和悬浮式滤床。
在这些滤床中,污水通过生物膜,通过各种微生物降解有机化合物。
随着微生物的消耗,有机化合物浓度逐渐减少,并最终将其转化为无机化合物。
2. 物理处理法物理污水处理方法包括物理化学处理和机械处理。
物理类污水处理的基本原理是采用物理学的知识和技术,在不改变化学特性和结构的情况下,改变污水的形态、性质或结构的一种处理方法,从而达到净化目的。
水的物理方法处理可以采取过滤、沉淀、吸附、浮选和电化学氧化等方法,简单、便捷、成本低,有力地促进着污水处理技术的发展和应用。
3. 化学处理化学处理法是通过化学方法处理污水的一种技术。
它可以通过加入化学试剂来控制污水中的化学成分。
当处理污水时,往往需要通过添加化学试剂来进行调节,以提高处理效率。
化学处理法的主要目的是在污水经过初步生物处理后消除污水中的悬浮颗粒物和重金属离子等有害物质,通常采用氢氧化铝、二氧化钛等的化学药剂来完成该过程。
在使用化学药剂时,需要根据总的待处理污水和预定义的处理效率来确定所需的药剂种类和数量。
4. 空气氧化处理空气氧化技术是指将污水引入反应器空气氧化模块中,通过泡泡和图层氧化技术将水中有害化合物和胶体物质转化为氧化物和多聚物来净化水的过程。
物理化学处理方法
物理化学处理方法
一。
1.1 先说吸附法,这就好比海绵吸水,把那些有害的物质紧紧吸住。
活性炭就是个常见的“吸附能手”,它的微孔结构就像一个个小房子,专门收留污染物。
比如说,能把水里的有机物和异味分子都给“抓”进来,让水变得更干净、更清新。
1.2 离子交换法也很厉害。
它就像个“筛选器”,只让有用的离子通过,把不需要的离子给拦下来。
在水处理中,能把硬水中的钙镁离子给换掉,让水变软,洗衣服、洗澡都更舒服。
二。
2.1 化学沉淀法也有它的妙处。
往水里加些化学试剂,让污染物变成沉淀,乖乖沉到水底。
比如说,处理含重金属的废水,加些合适的试剂,重金属就沉淀下来,水就变安全啦。
2.2 氧化还原法也不能少。
它就像一场激烈的战斗,把有害的物质氧化或者还原成无害的。
像处理含有机污染物的废水,通过氧化,把有机物分解掉,让水恢复清澈。
2.3 膜分离技术更是高科技。
这就像是给物质过筛子,只让小分子通过,大分子被拦住。
在海水淡化、污水处理等方面都大显身手,能把脏东西挡在膜外,得到纯净的水。
三。
3.1 光催化氧化法也是个新手段。
利用光能来激发催化剂,产生强氧化性的物质,把污染物消灭掉。
就好像给污染物来了一场“光的审判”,让它们无处可逃。
3.2 电渗析法也有独特之处。
通过电场的作用,让离子选择性地透过膜,实现分离和提纯。
这就像是给离子们来了一场“定向运动”,各归各位。
【3】第二章 水的物理化学处理方法(3)
除盐
H+型阳离子交换柱 OH-型阳离子交换柱
6、离子交换法在处理工业废水中的应用
离子交换法近年来被广泛地应用于回收工业废 水中的有用物质和去除有毒物质。
【1】处理含铬废水 含铬废水是一种常见的废水,主要含有以 CrO42-和 Cr2O72-形态存在的六价铬以及少量的以Cr3+形态存在的 三价铬。经预处理后,可用阳树脂去除三价铬离子和其 他阳离子,用阴树脂去除六价铬离子,并可回收铬酸, 实现废水在生产中的循环使用。
再生剂的选择
• 强酸性阳离子交换树脂可用HCl或H2SO4等强酸及
NaCl、Na2SO4等再生。
• 弱酸性阳离子树脂可以用HCl、H2SO4等再生。
• 强碱性阴离子交换树脂可用NaOH等类强碱及NaCl
再生,
• 弱碱性阴离子树脂可以用NaOH、Na2CO3、
NaHCO3等再生。
5、离子交换法在给水处理中的应用
环 境 工 程 学
第二章 水的物理化学处理方法
水中的杂质:ห้องสมุดไป่ตู้
粗大颗粒物质:格栅、筛网、沉砂 按颗粒的大小 悬浮物质和胶体物质:沉淀、混凝 溶解性物质
第二章 水的物理化学处理方法
第三节 水中溶解物质的去除
一、水的软化和除盐
二、离子交换法
三、吸附法
四、膜分离技术
第三节 水中溶解物质的去除
天然水体 阳离子 阴离子 溶解气体 Ca2+、Mg2+、Na+、K+ CO32-、HCO3- 、SO42-、ClO2、CO2
3、水质对树脂交换能力的影响
1)悬浮物和油脂
• 废水中的悬浮物会堵塞树脂孔隙,油脂会包住树 脂颗粒,都会使交换能力下降。因此当这些物质 含量较多时,应进行预处理。预处理的方法有过 滤、吸附等。
污水处理步骤
污水处理步骤污水处理是指对生活污水、工业废水等进行处理,将其中的污染物质去除或降低,以减少对环境的污染,并保护水资源的可持续利用。
污水处理通常包括以下几个步骤:一、预处理预处理是指对原始污水进行初步处理,去除其中的大颗粒物质、悬浮物、沉淀物等杂质,以减轻后续处理工艺的负担。
预处理通常包括以下几个环节:1. 筛网过滤:使用不同孔径的筛网将大颗粒物质、废弃物和漂浮物拦截出来。
2. 沉砂池:通过沉砂池将废水中的沉淀物和重颗粒去除掉。
3. 沉淀池:将废水放置一段时间,利用重力作用使悬浮物向下沉淀,以便后续处理。
二、生物处理生物处理是指通过利用微生物、植物或其他生物对废水中的有机物进行降解和转化,以达到去除污染物的目的。
生物处理通常包括以下几个步骤:1. 好氧生物处理:将废水引入好氧生物反应池,通过供氧、搅拌和有利的微生物条件,使微生物分解废水中的有机物质。
2. 厌氧生物处理:将废水引入厌氧生物反应池,通过闭合环境和适宜的微生物条件,使微生物以无氧呼吸方式分解废水中的有机物质。
3. 植物修复:利用植物的吸收、吸附、分解等功能,通过人工湿地或植物池等装置,将废水中的营养物质和有机污染物降解和吸收。
三、物理化学处理物理化学处理是指利用物理、化学方法对废水进行处理,以去除其中的溶解性有机物、重金属离子和其他不易降解的有害物质。
物理化学处理通常包括以下几个步骤:1. 混凝:通过加入混凝剂,使废水中的悬浮物和胶体颗粒聚集成较大的团簇,方便后续的沉淀和过滤。
2. 沉淀:将混凝后的废水经过沉淀池,利用重力沉淀将聚集成团簇的污染物分离出来。
3. 吸附:利用活性炭等吸附剂对废水中的有机物质进行吸附,使其降解或从溶液中去除。
4. 氧化:通过添加氧化剂,将废水中的有机物质氧化成无机物质,降低有机污染物的含量。
五、消毒消毒是指对处理后的废水进行杀菌、灭活等处理,以确保排放到环境中的水质符合相关标准。
常用的消毒方法包括以下几个:1. 氯消毒:向废水中加入氯化物,使其释放出氯离子,杀灭细菌和其他微生物。
化工废水处理方法
化工废水处理方法各大化工厂在生产生活的过程当中会产生大量的废水,而这些废水如果不经过合理的处理,对环境污染是非常大的。
那么化工废水处理方法有哪些呢?接下来来为大家讲解下吧。
针对不同污染物质的特征,发展了各种不同的化工废水处理方法,这些处理方法按其作用原理划分为四大类:物理处理法、化学处理法、物理化学法和生物处理法。
物理处理法通过物理作用,以分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态污染物质(包括油膜和油珠)的废水处理法,根据物理作用的不同,又可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截留法等。
与其他方法相比,物理法具有设备简单、成本低、管理方便、效果稳定等优点,主要用于去除废水中的漂浮物、悬浮固体、砂和油类等物质。
物理法包括过滤、重力分离、离心分离等。
化学处理法通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物质或将其转化为无害物质的废水处理法。
可用来除去废水中的金属离子、细小的胶体有机物、无机物、植物营养素(氮、磷)、乳化油、色度、臭味、酸、碱等。
化学法包括中和法、混凝法、氧化还原、电化学等方法。
(1)中和法在化工、炼油企业中,对于低浓度的含酸、含碱废水,在无回收及综合利用价值时,往往采用中和的方法进行处理。
中和法也常用于废水的预处理,调整废水的pH。
(2)混凝沉淀法混凝法是在废水中投入混凝剂,因混凝剂为电解质,在废水中形成胶团,与废水中的胶体物质发生电中和,形成絮体沉降。
絮凝沉淀不但可以去除废水中的粒径为10-3~10-6的细小悬浮颗粒,而且还能够去除色度、油份、微生物、氮磷等富营养物质、重金属及有机物等。
(3)氧化还原法废水经过氧化还原处理,可使废水中所含的有机物质和无机物质转变为无毒或毒性不大的物质,从而达到废水处理的目的。
常用的氧化法有:空气氧化法、氯氧化法、臭氧氧化法、湿式氧化法等。
(4)电解法电解是利用直流电进行溶解氧化还原反应的过程。
一般,按照污染物的净化机理可以分为电解氧化法、电解还原法、电解凝聚法和电解浮上法。
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5~7
(2) 冲洗泵
a) 工作流量:反冲强度×单格面积。
b) 扬 程:提升高度+7 m。
(3) 反冲洗排水槽
2x
2x
x 1.5x
反冲洗槽结构图
a) 结 构 上口要求尽量水平,误差小于±2mm。两端 可以水平,也可使起始端深度为出口端的一 半。
b) 尺寸计算
① 单个排水槽的排水量
Qc=qab
q ––– 冲洗强度,L/(m2·s); a ––– 两槽中心距,一般为1.5~2.2m; b ––– 槽长度,一般不大于6 m。
反冲系统的设计 (1) 冲洗强度
滤层
单水反冲 水气反冲 强度L/(m2·s) 强度L/(m2·s)
气水比
膨胀 冲洗时间 率% min
石英砂滤料 12~15
8~13 0.83:1~2:1 45
5~7
双层滤料
13~16
13~15 0.83:1~2:1 50
6~8
三层滤料
16~17
15~16 0.83:1~2:1 55
•②尽可能减小s1的数值,使水从进口流到 末端的水头损失可以忽略不计, s1<< s2+ s3+ s4,,也可使qA≈qB——小阻力配水系统。 形式:进水空间+滤砖滤头
排水槽及集水渠
– 排水槽作用:均匀收集和输送反冲洗水
– 形状:
• 槽顶尽量平,槽底有坡度,面积不超过滤池面积的25%, 高出滤层膨胀最大高度
② 槽底为三角形断面的出口端尺寸
x 1 qab 2 1000v
v‘ ––– 冲洗排水槽出口处的流速, 一般取0.6 m/s。
③ 槽底为半圆形断面的出口端尺寸
x 1 qab 2 4570v
④ 槽顶距滤料层表面高度
H0 e m L0 2.5x 0.07
em––– 滤层最大膨胀率,%;
L0––– 滤层厚度,m;
流道Ⅰ:H1= s1AqA2+ s2AqA2+ s3AqA2+ s4AqA2+流速水头 流道Ⅱ:H2= s1BqB2+ s2BqB2+ s3BqB2+ s4BqB2+流速水头
同在排水槽排水,故H1=H2上两式中 s2A= s2B= s2 , s3A= s3B= s3 , s4A= s4B= s4
qA s1A s2 s3 s4
耐微生物
优良
优良
不霉不蛀
几种滤料孔隙率比较
滤料 总孔隙率
滤料 总孔隙率
滤料 总孔隙率
磁铁矿砂 49.5% 阳泉煤 51.3% 纤维球 92-95%
砂子 50% 破碎页岩陶料 70.3%
垫料层(承托层)
– 作用:
• ①阻挡滤料进入配水系统中 • ②承托滤料,均匀配水。
– 要求:不被反冲洗水冲动,形成的孔隙均匀,布水 均匀,化学稳定性好,机械强度高
––– 槽底厚度,m。
集水渠 集水渠与冲洗排水槽出口底面的距离:
hk
1.73
Qq 2 gb2
13
Qq––– 为集水渠的流量,常以实际流量乘以 1.5的安全系数,m3/s;
g ––– 为重力加速度,m/s2; b ––– 为集水渠宽度,b=0.9Qq0.4,m。
设计调试应注意 (1) 要注意清水池体积的设计,单滤池过滤和多
3、粒径与级配
粒径—表示颗粒的大小,指把滤料颗粒包围在内的一个假 想的球体的直径。
石英砂滤料
(1) 主要成份 是采用天然石英矿石, 经破碎、水洗、烘干、 二次筛选而成,SiO2约 占99.8%。
(2) 特 点 无杂质、无校角、密度 大、机械强度高、载污 能力大、使用周期长, 是化学水处理的理想材 料。
解决办法:池深一定时,调换表层滤料,增大滤料粒径;在 配水系统末端设排气管
高效速纤维球滤料 (1) 特 性 a) 呈柔性,可压缩; b) 孔隙率大,截污能力强; c) 工作时滤层孔隙上疏下密,孔隙分布合理; d) 比重略大于水,易反冲洗起来,但不易冲洗
干净,也容易被冲走; e) 有较强的耐磨性和高化学侵蚀性能。
高 效 速 纤 维 球 滤 料
(1) 涤纶纤维性能
强度
– 材料:天然卵石或碎石 – 规格
层次(上至下)
1 2 3 4
粒径(mm)
2-4 4-8 8-16 16-32
厚度(mm)
100 100 100 150
配水系统
– 作用:
• 均匀收集滤后水,均匀分配反冲洗水
– 冲洗不均匀的危害:
• 局部反冲洗水量大,滤料流化程度高,移到反冲洗水量小
的地方,使滤料分层混乱,局部地方厚度变薄,出水恶化。
c) 滤池总高度:(3~3.5m)
池体超高 滤层上水深 滤层及承托层高 配水系统高度
250~300 1500~2000
1100~1200
100
滤层设计
适用于不同废水的粒径分布不同,以下的适 用化学沉淀后的废水过滤。
(1) 石英砂层 厚度为0.7~0.8m,各种粒径含量如下:
粒径(mm) 含量% 粒径(mm) 含量% 粒径(mm) 含量%
(2) 丝网过滤 a) 纤维球过滤:纤维过滤池和纤维过滤器; b) 筛网过滤:各种筛网过滤器和捞毛机; (1) 多孔材料过滤 a) 微孔过滤:PE微孔过滤机。 (3) 膜过滤
超滤、反渗透和电渗析。
从过滤的动力来分
(1) 重力式过滤 水靠重力而自流穿过过滤介质,如快速滤池;
(2) 压力式过滤 水靠外加压力的作用下而穿过过滤介质,如 各种压力式过滤器和上流式过滤池。
吸湿率
相对湿强度 比重
4-6克/旦比棉花高一 0.4-0.5%(20 倍,羊毛高三倍 度c RH 65%)
100%
1.38g/cm ³
热性能
耐酸性
耐碱性
软化点:238-240度c 熔点:
255-260度c
耐目光性
35%HCL 75%H2SO4 65%HNO3 对强度无影响
耐磨性
10%NaOH 28%NH3H2ห้องสมุดไป่ตู้ 对强度无影响
分格,将池体分为上下两层。 (2) 格板上装有滤头,防止砂料漏下格板。 (3) 板下为进水腔,板上承放滤料。 (4) 池体上部有集水槽,水由池体下进上出。
滤头、滤帽 (1) 图 片
(2) 种 类 20×13梅花型,分长、中、短、超长型,塔 型排水帽。
(3) 材 质 有尼龙、ABS和聚氯乙烯等,ABS材质的强 度要高一些。
0.25~0.5 10~15 0.5~0.8 70~75 0.8~1.2 15~20
(2) 垫 层 厚度为0.7m,各种粒径分布如下:
粒径 (mm)
厚度 (mm)
粒径 (mm)
厚度 (mm)
粒径 (mm)
2~4
100
4~8
100 8~16
16~26 100 32~64 100
配水系统 (1) 排管式配水系统的结构
厚度 (mm)
100
配水(布水)系统示意图
(2) 配水管设计参数 a) 主管进口流速:1~1.5 m/s; b) 支管进口流速:1.5~2.5 m/s; c) 支管间距:200~300 mm; d) 支管直径:75~100 mm; e) 配水孔径:9~12 mm; f) 配水孔距:75~300 mm; g) 配水孔总面积:池面积的0.2~0.5%。
过滤及快滤池
一、过滤的基本概念
概 念
过滤是利用过滤材料分离废水中杂质的一种技术, 其工作原理为机械阻挡。
迁移机理
筛滤—比滤层孔隙大的颗粒被机械筛分,截留滤料表面 拦截—随流线流动的小颗粒,在流线汇聚处与滤料表面接触。 惯性—惯性冲击脱离流线碰撞到滤料表面 沉淀—滤层中每个小孔隙起着浅层沉淀池的作用。 布朗运动—微小颗粒,扩散到滤料表面 水力作用—不均匀流场,颗粒受到不平衡力的作用
(4) 规 格 25kg-DN15 、500kg-DN20、 1000kg-DN25。
滤料层
滤料层及 粒径 厚度 承托层 (mm) (mm)
滤料层及 承托层
粒径 (mm)
粒径 (mm)
上部细砂层 1~2 1500 下部粗砂层 10~16 250
中部砂层 2~3 300
承托层 30~40 100
采用上细下粗二层或三层滤料,可提高截留能力。
设计参数
(1) 表面负荷 5~10 m3/m2·h;
(2) 工作压力 滤池水深+ 2.5~3.5m;
(3) 反冲水量 18~20 L/m2·s;
(4) 反冲时间 8~15 min。
(5) 滤料膨胀比 20~50%;
(6) 压头损失 反冲前达2m;
(7) 反冲压损 2~7m。
上向流滤池的特点 (1) 前一工艺与滤池间有3.5m以上的落差; (2) 截污能力强,水头损失小; (3) 污物被截留在滤层内,不易反冲干净; (4) 配水均匀,易观察出水。
出水堰顶必须高于滤层上顶 滤池的过滤时间为过滤周期,一般控制在12~24小时。
3.现在运行中的工程均以变速过滤为主
过滤初期,滤层清洁,截污能力强;后期截污能力减小,降低滤 速有利
快滤池的池体设计 (1) 总面积及滤速
FQ
或
FQ
v
q
v –––为过滤速度,应根据试验而定, 一般为5~10 m/h;
配水系统主要考虑反冲洗水的均匀分布要求。
– 如何保证配水系统冲洗水的均匀?
• 滤池反冲洗水水头损失分析
Ⅱ
Ⅰ
滤层
垫层
B
A
假定反冲洗水强度为q,各水流路线的总水头损 失应包括配水系统的水头损失s1q2、配水系统上 孔眼的水头损失s2q2 、垫料层水头损失s3q2 、 滤料层水头损失s4q2 ,进水压力为H
附着机理