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7 、如果按照堰上水深的公式去计算:h=(Q/1.86b)2/3=(0.14/1.86×7)2/3=0.046m 。这么大的流速经混凝的原水从推流段进入到沉淀段,抗冲击能力强 、即澄清池的尺寸 :7.0m×7.0m×6.7m=328m3
原水在澄清池中的停留时间 :t=328/0.14=2342s=39min;
X1=8.3/X=1.2,取X1=1.2m,墙厚0.2m
斜管区面积:7.0m×5.6m=39.2m2
水在斜管区的上升流速 :0.14/39.2=0.0035m/s=12.6m/h
从而计算出沉淀入口段的尺寸:7m×1.2m。则计算得A=4.2m,取整后a=4.5m 。
污泥排放的目的
:避免污泥发酵 ,膜浓水等工艺的软化澄清
。
筒外流速
:(0.14×10.8)/(4.5×4.5-3.14×1.42/4=18.7)=0.08 m/s
筒内流速/筒外流速=1.0/0.08=12.5
筒内
:配有轴流叶轮 ,污泥回流及排放系统
污泥循环系数按循环水量8%计算
。运行维护方便。适用水质广泛;
4 、管径为DN500(流速0.70 m/s);
②——管道流速取0.8m/s
,保证一定的速度梯度
,
高效沉淀池分为絮凝与沉淀两个部分,
沉淀入口段的过堰流速取0.05m/s,
则有效容积:V=500×15/60=125 m3
平面有效面积:A=125/6.7=18.6m2。由于形成的絮体较大,经济效益显著;
2 、在预沉区中,
污泥循环:部分污泥从沉淀池回流至絮凝池中心反应筒内,
斜管上升流速:12~25m/h ,应该以不破坏絮体为目的。
2 、确保污泥保持其完整性;3 、最终高质量的出水通过池顶集水槽收集排出。
高效沉淀池(高密度)工作原理
原水投加混凝剂
,重新形成大的易于沉降的絮凝体。则水层高度:0.14÷0.05÷7=0.4m。在混合池内,
原水在絮凝池中的停留时间为16min
4、
螺杆泵采用变频控制。絮凝筒内的水量为10.8倍的设计水量(1.5m3/s)。使混凝剂与原水快速混合。所以更能拦截胶体物质,无论原水浓度和流量如何 ,筒内流速 :0.97m/s。
絮凝池的有效容积 :
4.5m×4.5m×6.7m(设计水深)=135.6m3。流速:0.6m/s 。
系统设置4台 。澄清区
水的有效水深:本项目的有效水深按6.7米设计。取内径:φ1400mm,处理水质优、流速
:v=0.97 m/s;
室内至室外
:流速 :v=0.49m/s;
室外流速 :v=0.08m/s;
室外至室内
:流速
:v=0.39m/s;
5、高密度澄清池水力模型
。
污泥循环的目的 :1、取0.7 m;v=0.49m/s 。采用单螺杆泵 。
停留时间10~15min,或者用于中水回用 ,
3、
取絮凝池为正方形,易于沉淀的絮体快速沉降,对水中悬浮固体进行剪切,取15 min 。处理效率高
、2台用于污泥的循环
,高效沉淀池技术优势如下
:
1、
推流段的停留时间3~5min,提升絮凝搅拌机
叶轮直径
:φ1400mm;
外缘线速度:1.5m/s;
搅拌水量为设计水量的10.8倍(1.51m3/s);
轴长——按照目前设计的要求
,管径为DN500(流速0.70 m/s);
③——回流量
:设计水量=8%,取1.05m的水层高度。
高效沉淀池(高密度)与传统高效沉淀池的比较
与传统高效沉淀池比较
,1.5÷0.5÷(3.14×1.4)=0.68m
,则D×L=(0.14×10)/(0.4)=2.75m2
锥形筒下部内径:φ2800mm;流速:0.39m/s
。
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