污水处理第02章预处理

上传人:鲁** 文档编号:484844924 上传时间:2023-11-23 格式:DOC 页数:9 大小:432KB
返回 下载 相关 举报
污水处理第02章预处理_第1页
第1页 / 共9页
污水处理第02章预处理_第2页
第2页 / 共9页
污水处理第02章预处理_第3页
第3页 / 共9页
污水处理第02章预处理_第4页
第4页 / 共9页
污水处理第02章预处理_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《污水处理第02章预处理》由会员分享,可在线阅读,更多相关《污水处理第02章预处理(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、第二章预处理第一节水质和水量调节废水的水量和水质并不总是恒定均匀的,往往随着时间的推移而变化。生活污水随生活作息规律而变化, 工业废水的水量水质随生产过程而变化。 水量和水质的变化使得处理设备不能在最佳的工艺条件下运行, 严重时甚至使设备无法工作, 为此需要设置调节池, 对水量和水质进行调节。一、水量调节废水处理中单纯的水量调节有两种方式:一种为线内调节 ( 见图 2-1) ,进水一般采用重力流,出水用泵提升。调节池的容积可采用图解法计算,具体参见设计手册。实际上,由于废水流量的变化往往规律性差,所以调节池容积的设计一般凭经验确定。另一种为线外调节 ( 见图 2-2) 。调节池设在旁路上,当废

2、水流量过高时, 多余废水用集 水泵泵打入调节池,当流量低于设计流量时, 再从调节池流至集房水井,并送去后续处理。调节线外调节与线内调节相池比,其调节池不受进管高度限图 2-2 线外调节方制,但被调节水量需要两次提式升,消耗动力大。二、水质调节水质调节的任务是对不同时间或不同来源的废水进行混合,使流出水质比较均匀, 调节池也称均和池或匀质池。水质调节的基本方法有两种:利用外加动力 ( 如叶轮搅拌、空气搅拌、水泵循环) 而进行的强制调节,设备简单,效果较好,但运行费用高。利用差流方式使不同时间和不同浓度的废水进行自身水力混合,基本没有运行费, 但设备结构较复杂。图 2-3 为种外加动力的水质调节池

3、,采用压缩空气搅拌。 在池底设有曝气管, 在空气搅拌作用下,使不同时间进入池内的废水得以混合。这种调节池构造简单,效果较好, 并可防止悬浮物沉积于池内。 最适宜在废水流量不大、处理工艺中需要预曝气以及有现成压缩空气的情况下使用。 如废水中存在易挥发的有害物质,则不宜使用该类调节他,此时可使用叶轮搅拌。差流方式的调节池类型很多。如图 2-4所示为一种折流调节池。 配水槽设在调节池上部,池内设有许多折流板, 废水通过配水槽上的孔口溢流至调节池的不同折流板间,从而使某一时刻的出水中包含不同时刻流入的废水,也即其水质达到了某种程度的调节。另外如图 2-5 为一种构造较简单的差流式调节池。对角线上的出水

4、槽所接纳的废水来自不同的时间, 也即浓度各不相同,这样就达到了水质调节的目的。为防止调节池内废水短路,可在池内设置一些纵向挡板,以增强调节效果。调节池的容积可根据废水浓度和流量变化的规律以及要求的调节均和程度来确定废水经过一定调节时间后平均浓度为cqi ci t i /qi ti(2-1)式中i i 时段内的废水流量;qtci t i 时段内的废水平均浓度。调节池所需体积ii,它决定采用的调节时间ti 。当废水水质变化具有周期性时,Vq t采用的调节时间应等于变化周期,如一工作班排浓液, 一工作班排稀液, 调节时间应为二个工作班。 如需控制出流废水在某一合适的浓度以内,可以根据废水浓度的变化曲

5、线用试算的方法确定所需的调节时间。设各时段的流量和浓度分别为q1 和c1,2 和c2, ,等等。则各相邻2 时段内的平均q浓度分别为 (11+22)/(ql +2) ,(22+33)/(q2+ 3) ,依次类推。如果设计要求达到的均q cq cqq cq cq和浓度 c/ 与任意相邻2 时段内的平均浓度相比,均大于各平均值,则需要的调节时间即为2 i ;反之,则再比较c/与任意相邻3 时段的平均浓度,若c/ 均大于各平均值、则调节时间t为 3t i ;依次类推,直至符合要求为止。最后,还应考虑把调节池放在废水处理流程的什么位置。在某些情况下, 将调节池设置在一级处理之后二级处理之前可能是适宜的

6、,这样污泥和浮渣的问题就会少一些。假如将调节池设置在一级处理之前,在设计中就必须考虑设置足够的混合设备以防止悬浮物沉淀和废水浓度的变化,有时还应曝气以防止产生气味。第二节筛滤筛滤是去除废水中粗大的悬浮物和杂物,以保护后续处理设施能正常运行的一种预处理方法。筛滤的构件包括平行的棒、条、金属网、格网或穿孔板。其中由平行的棒和条构成的称为格栅; 由金属丝织物或穿孔板构成的称为筛网。它们所去除的物质则称为筛余物。其中格栅去除的是那些可能堵塞水泵机组及管道阀门的较粗大的悬浮物;而筛网去除的是用格栅难以去除的呈悬浮状的细小纤维。根据清洗方法, 格栅和筛网都可设计成人工清渣或机械清渣两类。当污染物量大时,一

7、般应采用机械清渣,以减少工人劳动量。一、格栅格栅一般斜置在进水泵站集水井的进口处。它本身的水流阻力并不大,水头损失只有几厘米,阻力主要产生于筛余物堵塞栅条。一般当格栅的水头损失达到10 15cm 时就该清洗。格栅按形状,可分为平面格栅和曲面格栅两种。按格栅栅条的间隙,可分为粗格栅(50 100mm)、中格栅 (10 40mm)、细格栅 (3 10mm)三种。 新设计的废水处理厂一般都采用粗、中两道格栅,甚至采用粗、中、细三道格栅。格栅的去除效率与格栅的设计很有关系。格栅的设计内容包括尺寸计算、水力计算、 栅渣量计算。图2-6 是格栅的示意图。1 格栅的间隙数n 可由下式确定:nQ m ax s

8、inbhv(2-2)Qmax最大设计流量,m3/s格栅安置的倾角,度,一般为60 70;h 栅前水深,m;v 过栅流速,m/s ,最大设计流量时为0.8 1.0m/s ,平均设计流量时为 0.3m/s 。- 栅条净间隙, m,粗格栅 50 100mm,中格栅 10 40mm,细格栅b 3 10mm。bbb当栅条的间隙数为n 时,则栅条的数目应为n-1。2 格栅的建筑宽度 B 可由下式决定 :+ (m)(2-3)BS(n-1) bn式中 S栅条宽度,m。3 通过格栅的水头损失2 h2 由下式决定vsinh2k2g(2-4)式中g重力加速度,m/s 2;k 考虑到由于格栅受筛余物堵塞后,格栅阻力增

9、大的系数,可用经验式k=3.36 v-1.32 ,一般采用k 3;阻力系数,其值与格栅栅条的端面形状有关,见表2-1 所列。表 2-1格栅的阻力系数计算公式格栅断面形状计算公式数值锐边矩形242迎水面为半圆形的矩形41.83( s ) 3圆 形b1.79迎水 . 背水面均为半圆型的矩形( b s1) 2=1.67b正方形0.64注:表中为栅条的形状系数c 为收缩系数4 栅后槽的总高度由下式决定:Hh+h1+h2(2-5)式中h 栅前渠道超高 m,一般取 0.3m。15 栅槽总长度计算公式:L l +l+1.0+0.5+H /tg(2-6)12B1B1式中 l 1 2tg1 =1.37(B- B

10、1 )(m)21/2(m)l =l1栅前槽高, m,lh十h2;HHl 1进水渠道渐宽部分长度,m;B1进水渠道宽度,m;1进水渠展开角,一般用200;l 2栅糟与出水渠连接渠的渐缩长度,m。6 每日栅渣量计算;86400Qmax W1W1000H a3(2-7)( m/d )式中1栅渣量 (m3/10 3m3 污水 ) ,取 0.1 0.01,粗格栅用小值,细格栅用大值,中W格栅用中值;K 总 废水流量总变化系数,对生活污水可参考表2-2 。表 2-2生活污水流量总变化系数平均日流量 L/s4610152540701202O04007501600K总2.32.22.12.01.891.801.691.591.511.401.301.20二、筛网

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 医学/心理学 > 基础医学

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号