《高效混凝设备》PPT课件.ppt
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1、高 效 混 凝 设 备高 效 混 凝 设 备目录微砂絮凝新工艺Actiflo 澄清池微涡流混凝技术微涡流反应池普通混凝、澄清设备高效混凝、澄清设备总结工程实例普通混凝设备普通混凝设备普通混凝、澄清设备亟待解决的问题:低温低浊水低温低浊水:一般认为水温在4左右,浊度为20NTU上下的水都可以称为低温低浊水。水温低,使得水的粘滞性大,热运动缓慢,胶体颗粒 电位高,相互碰撞机率少,胶体稳定性增强浊度低,使得水中杂质浓度小,不利于颗粒碰撞聚并。另外,水温低也不利于药剂的水解,使混凝效果不佳,絮体体积较小而且松散。高效混凝设备高效混凝设备Actiflo澄清池Actiflo微砂加重絮凝高效沉淀工艺是法国V
2、eolia Water(威立雅)集团在上世纪90年代初开发的一项用于给水及污水处理的专利技术,主要用于去除水中的悬浮物、浊度、铁、锰以及颗粒态有机物等。该工艺通过投加微砂,使水中的颗粒物和胶体在高分子絮凝剂的作用下与微砂聚合成大颗粒的易于沉淀的絮体,从而加快了污染物在沉淀池中的沉淀速度,又结合斜管(板)沉淀的原理,大大减少了沉淀池的面积及沉淀时间,并能得到良好的出水效果。Actiflo工艺流程分为混合、加注、絮体熟化、高速沉淀、污泥回流5个阶段工艺流程Actiflo澄清池(1)混合原水进入混凝池前投加铝盐或铁盐混凝剂,进入混和池进行快速搅拌混合,使悬浮物及胶体颗粒脱稳,停留时间约为12min工
3、艺流程Actiflo澄清池(2)絮凝将粒径为60140m的微砂和PAM投到加注池中,微砂为絮凝反应提供核心,通过PAM的吸附架桥作用,加速了絮体、悬浮固体和微砂之间的聚结,形成高密度絮体。停留时间约为12min。工艺流程Actiflo澄清池(3)絮体熟化絮体进入絮体熟化池,熟化阶段的作用是为了形成更大的絮凝体,以利于后续沉淀池的快速分离。熟化阶段搅拌强度降低,在保持絮体悬浮状态的前提下,又能防止破坏絮体,停留时间约为46min。工艺流程Actiflo澄清池(4)高速沉淀水流进入上流式斜管(板)沉淀池,悬浮物及胶体通过沉淀分离,沉淀区的分离速度可达3040m/h。所需沉淀面积是传统斜管沉淀池的
4、1/4。工艺流程Actiflo澄清池(5)微砂循环系统沉淀池底部细砂和污泥由循环污泥泵抽送至水力泥砂旋流分离器,在水力旋流器通过离心作用进行泥砂分离,泥从旋流器的上部排除并进入污泥处理系统,细砂则由旋流器的下部再次进入絮凝池中循环使用。工艺流程Actiflo澄清池(5)微砂循环系统细砂和污泥的回流量取决于进水水质情况,一般控制在3%6%左右,进水浊度增加时回流量也会相应提高。水力旋流器溢流损失的微砂量最多不超过2g/m3,一般在1g/m3以下,通常需要定期补充损失的部分。工艺流程Actiflo澄清池1、采用了高分子絮凝剂助凝,提高了絮凝效果与高密度澄清池相同2、投加微砂,提高了絮凝效果增加絮体
5、密度及沉速3、沉淀部分采用斜管沉淀池,提高了沉淀效果分离速度高于高密池工艺特点Actiflo澄清池微涡流反应器是方永忠等提出的一种微涡流混凝新工艺,属于水力絮凝工艺之一。该工艺中水流通过涡流反应器时流速、流向变化,使水流产生微涡旋扰动。其技术同网格絮凝工艺相比,微涡流技术能够产生更小的涡旋流动,不易堵塞,因而较好地克服了网格絮凝池的缺点。微涡流反应器(1)空心球型结构;直径根据处理水的性质和工艺需要确定,打毛内外表面;(2)反应器的表面开有小的孔洞,孔径和开孔率根据工艺和处理水质的需要确定(3)以ABS塑料为材料,其比重略微大于水(大概在1.05左右),壁厚由结构强度设计来确定水力特性微涡流反
6、应器(1)涡流反应器可以直接投入到被处理的水质中使用,投加无方向性,无需固定安装;(2)设备中的水流经过涡流反应器表面时水力条件被改变,水流的流速、流向均发生了变化,加之反应器内外壁面打毛所产生的磨擦阻力,使水流产生微涡旋流动;(3)在上向水流中涡流反应器会浮动和转动,因其比重,不会漂浮于水面,同时因为其不断地在水流下的微小运动漂浮物也不易堵塞涡流反应器壁孔。工艺机理微涡流反应器微涡流反应器混凝作用示意图微涡流凝聚立体接触絮凝Kolmogoroff局部各向同性紊流理论涡流形成流层之间较大的流速差涡流的旋转作用形成离心惯性力絮凝区域更多絮体成长质量更高微涡流反应器混凝作用示意图混凝效率高水质水量
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