辐流式沉淀池亦称为辐射式沉淀池,池体平面多呈圆形,也有方形的。如图2所示,池的进水一般在中心位置,出口在周围。水流在池中呈水平方向四周辐射,由于过水断面面积不断变大,故池中的水流速度从池中心向池四周逐渐减小,上海固液分离水力沉淀池设备。泥斗设在池中间,池底向中心倾斜,上海固液分离水力沉淀池设备,污泥通常用刮泥机(或吸泥机)机械排除。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。池体多呈方形或多角形的,上海固液分离水力沉淀池设备。污水从设在池中间的中心管进入,从中心管的下端经过反射板后均匀缓慢地分布在池的横断面上,由于出水口都设置在池面或池壁四周,故水的流向基本由下而上。污泥贮积在底部的污泥斗中。 二次沉淀池设置在曝气池之后、深度处理或排放之前。上海固液分离水力沉淀池设备

为了充分发挥初沉池的作用,很多污水处理厂的剩余污泥都是从初沉池排出的。因此,初沉池出水悬浮微粒产生的主要原因是:水力负荷冲击或长期超载;由于水2的短流量减少了停留时间,絮体在沉淀前随水流进入出水堰;曝气池中活性污泥的过度曝气是污泥自氧化和崩解造成的;一些难以沉淀的污染物颗粒被添加到进水中。对应上述原因的解决办法是:(1)增加调节池,均匀分配进水水力负荷;调节进出水设施的不均匀性,减少冲击负荷,克服短流情况;调整曝气池的运行参数,提高污泥的絮凝性能,如营养盐缺乏时及时补充,污泥龄过长时缩短污泥龄,过度曝气时调整曝气量;添加絮凝剂改善某些难沉降悬浮颗粒的沉降性能;使消化池和浓缩池的上清液均匀进入初沉池,消除其负面影响;二沉池剩余污泥均匀进入一沉池,消除了剩余污泥回流带来的影响。 上海斜板式沉淀池复合沉淀池不额外增加斜管、斜板、过滤介质以及其他机械设备等。

目前,国内外的给水处理工艺大多采用沉淀(澄清)过滤和消毒形式,其中沉淀部分对原水中悬浮物的去除显得尤为重要。沉淀池作为去除水中悬浮物的主要设施之一,在水行业得到了大量的应用。纵观沉淀构筑物的发展可以发现,在20世纪6O年代以前主要采用平流式、竖流式和辐流式沉淀池,60年代起各种澄清池盛行一时,70年代后,主要是斜管、斜板及复合型沉淀池。沉淀构筑物形式的改进提高了沉淀分离的效率。沉淀池的设计和开发都是围绕怎样增加沉淀面积和改变水流流态这两方面进行的。沉淀池的设计总是以提高沉淀池的沉降效率为目的。
斜板沉淀池又称浅层沉淀池,沉降区设置多个密集的斜管或斜板,使悬浮水在斜板内沉淀。水流沿斜板向上的方向流动,分离出的污泥在重力作用下滑至池底,集中排放。该结构可使沉淀效率提高50~60%,在同一区域内处理能力提高3~5倍。该沉淀池净水方法是在污泥悬浮层上方安装60度的斜管组件,使原水中加入混凝剂后形成的悬浮物、固体物质或絮状明矾在斜板底表面积形成一层薄泥层,在重力作用下滑回污泥悬浮层,然后沉入污泥收集器。污泥经排泥管排入污泥池,进一步处理或综合利用。上清液逐渐上升至集水管,可直接排放或回用。斜板沉淀池在上海中申环境工程有限公司买,给您专业的品质!

沉淀池均包括5个功能区,即进水区、沉淀区、缓冲区、污泥区和出水区。入流区和出流区是进行配水和集水,使水流均匀地分布在各个过流断面上,为提高容积利用、系数和固体颗粒的沉降提供尽可能稳定的水力条件。沉降区是可沉颗粒与水分离的区域。污泥区是泥渣贮存、浓缩和排放的区域。缓冲层则是分隔沉降区和污泥区的水层,防止泥渣受水流冲刷而重新浮起。以上各部分相互联系,构成一个有机整体,以达到设计要求的处理能力和沉降效率。 沉淀池越浅,沉淀时间就越短。上海斜板式沉淀池
斜板沉淀池可大量去除浑浊杂质颗粒,悬浮胶体物等,去除率达95%。上海固液分离水力沉淀池设备
斜板沉淀池是根据“浅层沉淀”原理在沉淀池设置斜板或蜂窝斜管,提高沉淀效率的沉淀池。根据水流和污泥的相对运动方向划分,斜板(管)沉淀池有各向异性流、同向流、侧向流三种形式,污水处理主要使用升流式各向异性流斜板(管)沉淀池。斜板沉淀池具有沉淀效率高、停留时间短、占地面积少等优点,经常应用于城市污水的初沉淀池和小流量工业废水的油分离等预处理过程,其处理效果稳定,维护工作量也少。由于不太应用于污水处理的二沉淀池工艺,生物处理的混合液中的固体成分多,所以在斜板(管)沉淀池处理时的耐冲击负荷能力低,效果不稳定。另外,因为混合液的溶解氧量多,所以容易在斜板(管)上形成藻类繁殖的生物膜,运转后有可能堵塞斜板(管)的过水面积,清扫非常困难。斜板(管)沉淀池的表面负荷通常比沉淀池高约2倍,因此,在需要挖掘现有沉淀池的潜力或需要压缩沉淀池占地面积的情况下,可以采用斜板(管)沉淀池。 上海固液分离水力沉淀池设备
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