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文档简介
1、第二章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。、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。S3图2-2线外调节方另一种为线外调节(见图2-2) o调节池设在旁路上,当废
2、水流量过高时,多余废水 用泵打入调节池,当流量低于设计流量时,再从调节池流至集水井,并送去后续处 理。线外调节与线内调节相比,其调节池不受进管高度限制,但被调节水量需要 两次提升,消耗动力大。、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:1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。2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为一种外加动力的水质调节池,采用压缩空气搅拌。在池底设有曝气 管,在
3、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。Hr Li I j i r li Iu Ij另外如图2-5为一种构造较简单的差流式调节池。对角线上的出水槽
4、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(2-1)式中 qi ti时段内的废水流量;citi时段内的废水平均浓度。调节池所需体积V= Zqiti ,它决定采用的调节时间 2ti o当废水水质变化 具有周期性时,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线用试算的方法确定所需的调节
5、时间。设各时段的流量和浓度分别为 q1和cl, q2和c2,等等。则各相邻2时 段内的平均浓度分别为(q1c1+ q2c2)/(ql+q2) , (q2c2+ q3c3)/(q2+q3),依次类 推。如果设计要求达到的均和浓度 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 2ti ;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、则调节时间为 3ti ;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,这样污泥和浮渣的问题就 会少一些。假如将调
6、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。里4图2通珞琢计算田.一fii餐上工一工作平台根据清洗方法,格栅和筛网都可设计成人工精渣或机械精渣两类。当污
7、染物量大 时,一般应采用机械精渣,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 1015cm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(50100mm)中格栅(1040mm)细格栅(310mm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:<sin 建bi
8、tv(2-2)Qmax最大设计流量,m3/sa格栅安置的倾角,度,一般为 6070;h栅前水深,m;v过栅流速,m/s ,最大设计流量时为0.81.0m/s,平均设计流量时为 0.3m/s。b-栅条净间隙,m粗格栅b=50100mm中格栅b=1040mm细格栅 b = 3 10mm当栅条的间隙数为n时,则栅条的数目应为n-1 o2.格栅的建筑宽度B可由下式决定:B= S(n-1)+bn(m)(2-3)式中S栅条宽度,m=3 .通过格栅的水头损失h2由下式决定h2=kisina2g(2-4)式中 g重力加速度,m/s2;k考虑到由于格栅受筛余物堵塞后,格栅阻力增大的系数,可用经验式 k=3.36
9、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0=2. 42迎水面为半圆形的矩形B = 1.83圆 形B =1.79迎水.背水面均为半圆型的矩形B =1.67正方& = 0.64注:表中为栅条的形状系c为收缩系数4 .栅后槽的总高度由下式决定:H= h+h1+h2 (2-5)式中hl栅前渠道超高m, 一月取0.3m。5 .栅槽总长度计算公式:6 = l1+l2+1.0+0.5+H1/tg a (2-6)式中11 =2及四 =1.37(B-B1)(m)12=11/2(m)H1
10、栅前槽高,m Hl=h + h2;11 进水渠道渐宽部分长度,mB1进水渠道宽度,m;a 1进水渠展开角,一般用 200;12栅糟与出水渠连接渠的渐缩长度,mt6,每日栅渣量计算;(2-7)一4乂 1(X)0(m3/d)式中W1栅渣量(m3/103m3污水),取0.10.01 ,粗格栅用小值,细格栅用大值,中格栅用中值;K总一一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2.3 :.2 2.1 2.(1.89)1.801.69 1.59 1.()1 1.4()1.301.20二、筛网一些工
11、业废水含有较细小的悬浮物,它们不能被格栅截留,也难以用沉淀法 去除。为了去除这类污染物,工业上常用筛网。选择不同尺寸的筛网,能去除和回 收不同类型和大小的悬浮物,如纤维、纸浆、藻类等。筛网过滤装置很多,有振动筛网、水力筛网、转鼓式筛网、转盘式筛网、微 滤机等。下面只介绍前面两种。振动筛网示意图见图2-7,它由振动筛和固定筛组成。污水通过振动筛时, 悬浮物等杂质被留在振动筛上,并通过振动卸到固定筛网上,以进一步脱水。水力筛网示意图见图2-8。它也是由运动筛和固定筛组成。运动筛水平放 置,呈截顶圆锥形。进水端在运动筛小端,废水在从小端到大端流动过程中,纤维 等杂质被筛网截留,并沿倾斜面卸到固定筛以进一步脱水。水力筛网的动力来自进 水水流的冲击力和重力作用。因此水力筛网
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