中文名 | 竖流式沉淀池 | 外文名 | Vertical sedimentation tank |
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别 名 | 立式沉淀池 | 释 义 | 池中废水竖向流动的沉淀池 |
形 状 | 平面图形为圆形或方形 | 动 力 | 水由进水管自上而下进入池内 |
竖流式沉淀池中,水流方向与颗粒沉淀方向相反,其截留速度与水流上升速度相等,上升速度等于沉降速度的颗粒将悬浮在混合液中形成一层悬浮层,对上升的颗粒进行拦截和过滤。因而竖流式沉淀池的效率比平流式沉淀池要高。
竖流式沉淀池的构造:竖流式沉淀池的平面可以为圆形、正方形或多角形。为使池内配水均匀,池径不宜过大,一般采用4~7m,不大于10m为了降低池的总高度,污泥区可采用多斗排泥方式。
竖流式沉淀池的直径与有效水深之比一般不大于3。
竖流式沉淀池简介
竖流式沉淀池又称立式沉淀池,是池中废水竖向流动的沉淀池。池体平面图形为圆形或方形,水由设在池中心的进水管自上而下进入池内(管中流速应小于30mm/s),管下设伞形挡板使废水在池中均匀分布后沿整个过水断面缓慢上升(对于生活污水一般为0.5-0.7mm/s,沉淀时间采用1-1.5h),悬浮物沉降进入池底锥形沉泥斗中,澄清水从池四周沿周边溢流堰流出。堰前设挡板及浮渣槽以截留浮渣保证出水水质。池的一边靠池壁设排泥管(直径大于200mm)靠静水压将泥定期排出。竖流式沉淀池的优点是占地面积小,排泥容易,缺点是深度大,施工困难,造价高。常用于处理水量小于20000m³/d的污水处理厂。
可以按高层,除去沉淀池上部清水部分。计算出斜板的高度位置 然后按照内切圆确定斜板填料面积布置
实际工程中,泥斗尺寸为600和800两者之间,在这个基础上,倾角为55°(圆斗)或60°(方斗),这样你的泥斗高度就来了。
可以,但是水平管进水管位置的设计要看你二沉池的尺寸,另一个前提是池容够大,若果池容小,改了之后说不定效果不如现在。
竖流式沉淀池的工作原理:在竖流式沉淀池中,污水是从下往上以流速v做竖向流动,污水中的悬浮颗粒有以下三种运动状态:①当颗粒沉速u>v时,则颗粒将以u-v的差值向下沉淀,颗粒得以去除;②当u=v时,颗粒处于随机状态,不下沉亦不上升;③当u
竖流式沉淀池的构造:竖流式沉淀池的平面可以为圆形、正方形或多角形。为使池内配水均匀,池径不宜过大,一般采用4~7m,不大于10m为了降低池的总高度,污泥区可采用多斗排泥方式。
竖流式沉淀池的直径与有效水深之比一般不大于3。
沉淀池,应用颗粒或絮体的重方沉淀作用去除水中悬浮物的一种传统水处理构筑物。它的平面形式常采用长方形和圆形两种。按池中水流方向,可分为平流式、竖流式及辐流式三种形式。广泛应用于给水及污水处理工艺流程中。有时作为原水水质较好的单独水处理构筑物,其出水术质即可满足设计要求,或作为污水的一级处理单独使用。
竖流式沉淀池设计 一、设计题目:污水处理厂沉淀池设计 二、设计内容: 某小区的生活污水量为 7000 m3/d,变化系数为 1.65 , COD Cr 450 mg/l,BOD5 220 mg/l, SS 370 mg/l,采用二级处理,处理后污水排入三类水体。通过上述 参数设计该污水处理厂的生物处理工艺的初次沉淀池根据 上述参数完成污水处理厂沉淀池的设计计算书及相关图纸 绘制。 三、设计要求: 1.设计计算书主要内容: (1)设计依据:设计任务和基础资料。 (2)各主要构筑物的设计参数、计算公式、计算过程 与结果,主要设备的设计选型计算、规格等。 (3)设计完成后,针对所设计内容与同组同学比较各 类沉淀池的特点。 2.绘制图纸: 绘制能够清楚表达沉淀池结构的图纸,至少包括主视 图、俯视图、剖面图。 3.设计时间:贵州大学 2011~2012年度第二学期 四.设计计算说明书和图纸均鼓励采
竖流式沉淀池课程设计 目录 1.沉淀池在水处理中的作用 2 . 2.竖流式 2 竖流式 2.1 竖流 式沉淀池的构造 2 2.2 竖流式沉淀池的工作原理 2 2.3 竖流式沉淀池的特点 3 3. 设计参数 3 4.设计计算 3 . 4.1 中心管计算 3 . 4.2 沉淀池有效断面积 4 4.3 沉淀池直径 4 4.4 沉淀池 有效水深 h2 4 4.5 校核池径水深比 4 4.6 校核集水槽每米出水堰的过水负荷 q 4 校核集水 槽每米出水堰的过水负荷 4.7 污泥体积 V 4 4.8 每池污泥体积 4 4.9 泥斗计算 4 4.10 沉 淀池总高度 H 5 参考文献 6 结束语 结束语 7 附图 8 第 1 页 竖流式沉淀池课程设计 1. 沉淀池在水处理中的作用沉淀法可以去除水中的砂粒 ,化学沉淀物 .混凝处理所形成的絮体和 生物 处理后的污泥 ,也可以用于沉淀污泥的浓缩 . 沉淀过程
竖流式沉淀池设计数据:
1. 池直径或正方形边长与有效水深的比值≤3,池直径一般采用4-7m;
2. 当池直径或正方形边长< 7m时,澄清水沿周边流出。个别当直径≥7m时,应设辐射式集水支渠;
3. 中心管内流速≤30mm/s;
4. 中心管下口的喇叭口和反射板要求:
1) 反射板板底距泥面≥0.3mm;
2) 反射板直径及高度为中心管直径的1.35倍;
3) 反射板直径为喇叭口直径的1.3倍;
4) 反射板表面对水平面的倾角为17°;
5) 中心管下端至反射板表面之间的缝隙高为0.25-0.5m,缝隙中心污水流速,在初次沉淀池中≤30mm/s,在二次沉淀池中≤20mm/s;
5. 排泥管下端距池底≤0.2m,管上端超出水面≥0.4m;
6. 浮渣挡板距集水槽0.25-0.5m,高出水面0.1-0.15m,淹没深度0.3-0.4m.
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
第一章物理法污水处理设备1
第一节预处理设备1
一、格栅1
二、沉砂池5
三、调节池12
四、除油装置15
第二节沉淀池20
一、平流式沉淀池20
二、竖流式沉淀池26
三、辐流式沉淀池29
四、斜板(管)沉淀池33
第三节气浮装置37
一、气浮技术的基本原理37
二、电解气浮38
三、布气气浮39
四、溶气气浮42
第四节过滤装置50
一、快滤池50
二、其他类型滤池的设计与计算55
三、滤池的反冲洗57
第五节离心分离设备60
一、水力旋流器60
二、离心机62
第六节磁分离设备63
一、磁分离原理63
二、磁分离设备63
三、两秒钟分离机66
思考题66
第二章化学法污水处理设备68
第一节混凝设备68
一、混凝剂的投配方法及设备68
二、混合与搅拌设备70
三、反应设备71
四、澄清池79
第二节电解槽85
一、电解槽的类型85
二、电解槽的工艺设计86
第三节氯氧化设备88
一、加氯机88
二、漂白粉投加装置90
第四节臭氧氧化设备90
一、臭氧的性质及其在污水处理中的应用90
二、臭氧发生器及接触反应设备91
思考题96
第三章生化法污水处理设备98
第一节活性污泥法污水处理设备98
一、活性污泥法基本原理98
二、活性污泥法工艺101
三、曝气池设计106
第二节生物膜法污水处理设备115
一、生物膜法基本原理116
二、生物滤池及附属设备设计选型116
三、生物转盘反应装置及附属设备设计选型122
第三节厌氧法污水处理设备131
一、厌氧处理的原理及运行参数132
二、厌氧反应装置设计133
第四节生物脱氮除磷工艺及设备137
一、生物脱氮工艺及设备137
二、生物除磷工艺及设备139
三、生物同步脱氮除磷工艺及设备139
第五节污泥处理设备141
一、污泥特性及处理流程141
二、污泥浓缩设备143
三、污泥脱水干化设备144
思考题146
第四章物理化学法污水处理装置147
第一节吸附147
一、吸附理论147
二、吸附工艺与设计151
第二节离子交换154
一、基本理论154
二、离子交换工艺155
三、离子交换设备的参数计算156
第三节膜分离设备157
一、电渗析设备157
二、反渗析设备160
三、超滤设备162
第四节其他相转移分离设备163
一、吹脱设备163
二、汽提设备164
三、萃取设备164
四、蒸发设备166
五、结晶设备166
思考题167
第五章一体化污水处理及中水回用设备168
第一节一体化污水处理设备168
一、典型一体化污水处理设备168
二、一体化污水处理工艺新进展174
三、一体化污水处理设备的应用175
第二节一体化中水回用设备176
一、中水水源与水质176
二、中水回用处理工艺的选择176
三、中水回用工艺设计178
四、典型的一体化中水回用设备179
思考题184
第六章除尘设备185
第一节除尘设备的性能与分类185
一、除尘设备的性能185
二、除尘设备的分类186
第二节机械式除尘器186
一、重力沉降室186
二、惯性除尘器188
三、旋风除尘器189
第三节湿式除尘器195
一、概述195
二、喷淋塔195
三、文丘里洗涤器196
四、冲击水浴式除尘器199
五、水膜除尘器203
六、脱水装置208
第四节过滤式除尘器210
一、袋式除尘器210
二、颗粒除尘器227
三、陶瓷微管过滤式除尘器231
第五节电除尘器231
一、电除尘器的收尘机理232
二、电除尘器的类型与组成232
三、电除尘器的技术性能与设计计算236
第六节新型除尘器243
一、复合式除尘器243
二、高梯度磁分离除尘器244
三、电凝聚除尘器245
四、高频声波助燃除尘器246
第七节除尘设备的选择与维护246
一、除尘设备的选择246
二、除尘器的维护和管理247
三、除尘设备的发展248
思考题249
第七章废气净化设备251
第一节吸收设备251
一、废气吸收净化机理与吸收液的选用251
二、吸收设备的基本要求与型式252
三、吸收塔的选用与计算253
第二节催化反应器265
一、废气催化净化机理265
二、气-固相催化反应器的结构类型及选择266
三、气-固相催化反应器的设计计算267
第三节光催化反应器271
一、TiO2光催化净化机理272
二、光催化反应器272
第四节生物净化器276
一、生物净化原理276
二、生物净化器277
三、生物载体280
思考题280
第八章除尘脱硫一体化设备281
第一节湿式除尘脱硫一体化装置281
一、卧式网膜塔除尘脱硫装置281
二、SHG型除尘脱硫装置282
三、喷射式吸收塔除尘脱硫装置284
第二节电子束排烟处理装置285
一、EBA法装置及其净化机理285
二、EBA法处理效果及其影响因素287
三、EBA法特点288
四、EBA法实际应用示例288
第三节电晕放电除尘脱硫装置290
一、装置组成及处理工艺流程290
二、SO2等有害气体的分解机理291
三、SO2分解效果及其影响因素292
思考题294
第九章噪声控制设备295
第一节吸声降噪设计与应用295
一、多孔吸声材料295
二、共振吸声结构299
三、吸声降噪的应用300
第二节隔声设备的设计与应用302
一、隔声基本知识302
二、隔声间的设计与应用305
三、隔声罩的设计与应用309
四、隔声屏的设计与应用311
第三节消声器的设计与应用313
一、消声器的种类与性能要求313
二、阻性消声器314
三、抗性消声器317
四、其他类型消声器322
思考题325
第十章环保设备课程设计327
第一节环保设备课程设计的目的和要求327
一、环保设备课程设计的目的327
二、环保设备课程设计的要求327
第二节环保设备课程设计题目328
一、水污染控制设备课程设计题目328
二、大气污染控制设备课程设计题目329
三、噪声控制设备课程设计题目329
四、设备装配图示例331
参考文献332 2100433B
(1)初沉池:设备初沉池为竖流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速为0.3-0.4毫米/秒,沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。(注:LP型 O.5-5m3/h不设初沉池)
(2)接触氧化池:初沉后水自流至接触池进行生化处理,接触池分为三级,总停留时间为 1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时,填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m2/m3,接触池气水比在12:1左右。(注LP型 0.5-5T/h,接触池为二级)
(3)二沉池:生化后污水流到二沉池,二沉池为二只竖流式沉淀池,它们并联运行。上升流速为O.1-0.2毫米/秒。排泥采用空气提升至污泥池。(注LP型 0.5-5mT/h,污泥自流到污泥池中)
(4)消毒池及消毒装置:消毒池按规范:"TJI4-74"标准为30分钟,若是医院污水,消毒池可增加停留时间至1-1.5小时,采用固体氯片接触溶解的消毒方式,消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的。其它消毒装置可另行配制。(注:如用于工业污水消毒池与消毒装置可以不要)
(5)污泥池:初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至 WSZ-A的污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至接触氧化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少,一般1-2年清理一次。清理方法可采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部,进行抽吸外运即可。(LP型 0.5-5T/h,污泥采用厌氧消化)
(6)风机房、风机:设备 LP型的风机房设在消毒池的上方,进口采用双层隔音,进风口有消声器、风机过滤器,因此运行时无噪音。风机采用二台L型罗茨鼓风机,能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。