中申沉淀池的异常问题及解决对策(1)出水带有细小悬浮颗粒说明沉淀池局部沉淀效果不好,原因有:水量负荷冲击或长期超负荷;因短流而减少了停留时间,以致絮体在沉降前即流出出水堰;曝气池活性污泥过度曝气,使污泥自身氧化而解体。解决方法有:调整进水、出水配水设施不均匀,减轻冲击负荷的影响,有利于克服短流;调整曝气池的运行参数,以改善污泥絮凝性能,如营养缺乏时补充,泥龄过长污泥老化应使之缩短,过度曝气时应调整曝气量;均匀分配浓缩池上清液的负荷影响,及进入初沉池的剩余污泥的负荷影响。(2)出水堰脏且出水不均因污泥黏附、藻类长在堰上,或浮渣等物体卡在堰口上,导致出水堰很脏,甚至某些堰口堵塞出水不匀。解决办法为:经常清理出水堰口卡住的污物;适当加氯清毒阻止污泥、藻类在堰口的生长积累。(3)污泥上浮导致污泥上浮的原因有:污泥停留时间过长,有机质坏了;沉池中污泥反硝化,还原成N2而使污泥上浮。解决办法有:保证正常的贮存和排泥时间;检查排泥设备故障;清理沉淀池内壁,部件或某些死角的污泥;降低好氧处理系统污泥的硝化程度;如高速污泥回流量,调整污泥泥龄;防止其他构筑物腐化污泥进入。中申环保斜板沉淀池适用于工业废水化学沉淀、生化沉淀、污水处理厂提标、河湖水处理等。组合沉淀池设计
斜管沉淀池是根据浅池沉淀理论设计出的一种组合式沉淀池;也统称为浅池沉淀池。在沉降区域设置许多密集的斜管或斜板,使水中悬浮杂质在斜板或斜管中进行沉淀,水沿斜板或斜管上升流动。分离出的泥渣在重力作用下沿着斜板(管)向下滑至池底,再集中排出。这种池子可以提高深沉效率50-60%,在同一面积上可提高处理能力3-5倍。 可根据原废水的试验数据来设计不同流量的斜管沉淀器,使用时一般都要投加凝聚剂。斜管沉淀净水法是在泥渣悬浮层上方安排倾角60度的斜管组建,使原水中的悬浮物,固体物经投加混凝剂后形成的絮体矾花,在斜管侧表面积积聚成薄泥层,依靠重力作用滑回泥渣悬浮层,继而沉入集泥斗。由排泥管排入污泥池另行处理或综合利用。上清液逐渐上升至集水管排出,可直接排放或回用。湖南污水处理沉淀池欢迎联系中申环保咨询斜板沉淀池。
沉淀池,应用研究颗粒或絮体的重方沉淀作用可以去除水中悬浮物的一种中国传统工业水处理构筑物。它往往是在一个平面矩形和圆形二种形式使用。根据池内水流方向的不同,可分为平流、垂直流和径向流三种形式。广泛应用于给水及污水进行处理技术工艺流程中。有时也被称为原水处理推荐为单独的结构,流出物的定性技术,以满足设计要求,或污水的一个单独的处理。理想的沉淀池处理效率相同时,沉淀池深度越浅,沉淀时间越短。在同等的处理水量条件下,沉淀面积越大,沉淀池的效率越高。建立在沉淀池的附加斜面(斜面)不仅增加降水的区域,稳定时间被缩短,同时,将板(间管)也由紊流之间变为层流,同样地改善沉淀效率。为了及时排泥,板(管)与水平面成45~60°安装。斜板(斜管)沉淀池分水、泥同向流、逆向流和横向流三种形式。
立式沉淀池体为圆形或方形,污水从中心管入口进入池内,通过反光板的阻挡分布在整个水平段周围,缓慢向上流动。沉降速度大于水流上升速度的悬浮颗粒沉入污泥斗,上清液从池塘顶部周围的出口堰溢出至池塘外部。立式沉淀池的基本要求是:1)为保证水自下而上的垂直流动,防止水流呈辐射状流动状态,圆形池的直径或方形池的边长与沉淀区有效水深之比一般不大于3,池的直径一般为4-7m,不大于10m。当圆形水池直径或方形水池边长D7m时,沉淀的水将沿周边排出。当7m时,应增设径向集水支渠。2)立式沉淀池水流的上升速度和沉降时间为。中心管内的流速一般应大于100毫米/秒,中心管的下出口设有喇叭口或反射板。反射器的底部至少远离泥面。喇叭口的直径和高度是中心管的直径。反射器的直径就是喇叭口的直径。反射器表面和水平面之间的倾斜角为17。3)喇叭口下缘至反射器表面的缝隙高度为,缝隙内水流速度作为初沉池时不大于30mm/s,作为二沉池时不大于20mm/s。4)锥形污泥斗的倾角为45-60,排泥管的直径不能小于200毫米,排泥管口与池底的距离小于,敞口排泥管的上端不能超过水面小于。浮渣挡板浸没深度高于水面,远离集水箱。 斜板沉淀池的特点是沉淀效率高、池子容积小和占地面积小。
中申兰美拉斜板沉淀池能够处理高浓度悬浮固体的给水。由于给水水质和污染物类型的不同分离结果也将会呈现出不同的情况。兰美拉斜板沉淀池的运行过程:废水通过顶部的入口通道进入斜板沉淀池内,然后流到澄清器的底部。水被引回到顶部,在此过程中水流会经过斜板分离区域,固体颗粒由于重力的作用会下降沉积在斜板上,顺着斜板滑落至沉淀池的底部。经过处理的水流到顶部,并通过溢流堰到达出口。污泥从薄板上滑落并收集在污泥漏斗中。可以在沉淀池安装一个机械刮泥装置进行定期的排泥,以防止锥形进料斗中的污泥结块堵塞沉淀池。上海中申制造的斜板沉淀池满足您的定制需求,满足您的工艺要求!浙江三级隔油沉淀池
斜板沉淀池的应用的地方比较多,可以应用于多种行业的生产废水处理。组合沉淀池设计
沉淀池也在不断地发展,流体动力学(CFD)的应用将使沉淀池的设计更加优化,优化设计的沉淀池的容积将更小,出水的SS会更低,即使在长时间的降雨期也能防止污泥流失,优化的沉淀池设计远远比膜分离的设计更加复杂,难度更高。此外,沉淀池也在被研究用于反硝化,提高脱氮效率。从短暂的趋势来看,矩形池应用的比例可能会越来越高,幅流式沉淀池的比例会越来越低。因为土地资源是有限的,污水处理厂今后的建设很可能就是在一些地价非常昂贵的地区,工艺的选择必须考虑到占地这一因素,而矩形沉淀池与幅流式沉淀池相比,在厂区布置上会更加紧凑,节省占地。从长远的趋势来看,无论是矩形沉淀池还是圆形沉淀池仍然是污水处理厂中的重要单元,将会在污水处理过程中长期存在。但是随着膜技术的发展,在一些占地面积有限的地区,传统沉淀池应用的可能性会降低。但是对于绝大多数场合,传统沉淀池仍然将是污水处理较为重要的一个组成部分。组合沉淀池设计