A1为格枬 A2为滑渣桨板 a)固定曲面格 (b)旋转截简式格栅 图23曲面格枥 1—鼓筒;2一冲洗水管;3—渣槽 据后续处理工艺来定,如不设初沉池的工艺可选用粗、细两道格栅;设有初沉池的工艺,则 一般选用粗格栅或粗、中两道格栅。 按清渣方式,可分为人工清渣和机械清渣两种。 人工清渣格栅——适用于小型污水厂。为使工人易于清渣作业,避免清渣过程中的栅渣 掉人水中,格栅的安装角度以45°~75°为宜。其设计面积应采用较大的安全系数,一般不小 于进水管渠有效面积的2倍。 机械清渣格栅一—当渣量大于0.2m3/d时,为改善劳动与卫生条件,都应采用机被清 渣格栅。安装角度一般为45·~75,设计面积不小于进水管渠有效面积的1.2倍。 目前我国常用的几种机被格栅,其适用范围及优缺点见表2-1,其中钢丝绳牵引三索式 差动卷筒机械格栅和移动式伸缩臂机械格柵分别见图2-4和图25 衰2-1几种机格栅适用范及其优缺点 适用范围 深度不大的中小型 链条式机被格册格栅,主要清除长纤/(1)构造简单,制造方便 (1)杂物进入链条和链轮之间时,容 (2)占地面积小 易卡住 维、带状物 (2)套筒浪子链造价高耐腐蚀差 (1)不清污时,设备全在水面上,维 移动式仲缩臀机中等深度的宽大/方便 (1)蓄三套电动机,减速器,构造较 格 (2)可不停水检修 复杂 (3)钢丝绳在水面上运行,寿金物(2)移动时,耙齿与条间的对位 较难 圆周回转式机械格深度较浅的中小当掏造简单,制造方便便于维修()置图弧形格棚,制造困难 格栅 (2)占地面积较大 固定式适用于中小 钢丝绳牵引式机械型格棚深度范图较(1)遁用尥广泛 (1)钢丝绳干湿交替,易腐蚀,宜用 格播 大移动式适用于寬大(2)无水下固定部件的设备检修方不锈钢丝绳 格栅 (2)有水下固定设备,检修时需停水 设置格栅的渠道,其宽度要适当,应使水流保持适当的流速,一方面泥沙不至于沉积在 沟渠底部,另一方面截留的污染物又不至于冲过格栅。这一流速通常采用0.4~0.9m/s 格栅面积一般按设计规范要求的过栅流速来控制设计。过栅流速一般取0.6-1.0m/s 二、破碎机 破碎机的作用是把污水中较大的悬浮固体破碎成较小的、较均匀的碎块,随污水流至后 PDF文件使用" pdfFactory Pro"试用版本创建www, fineprint,cn
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中理年 M理12 图2-4钢丝绳牵引三索式差动卷筒机械将栅 1—除污粑;2-上导轨;3—电动机;4—齿轮减速箱;5-钢丝竭卷筒;6—钢丝绳; 7一两側转向滑轮;8一中间转向滑轮;9一导向轮;10濂轮↓11-恻轮;12-扁锅轨道 续污水处理构筑物进行处理。 破碎机可安装在格枥后、污水泵前,作为格栅的补充,防止污水泵被阻塞并提高与改善 后续处理构筑物的处理效能;也可安装在沉砂池之后,使破碎机的磨损减轻。 国外的城市污水处理厂普遍使用破碎机并取得 显著效果,有成套定型设备可供选用。我国的城市 污水厂,目前还很少有使用实例。 破碎机的主要部件是半圆柱形固定滤网与同心 的圆柱形转动切割盘。构造见图26。污水流过时 半圆柱形固定滤网截留悬浮固体,然后被不断旋转 的圆柱形转动切割盘切碎后,随水流走。 8 为了维修方便,在破碎机前、后的渠道上,安 装平板闸门,并设置旁通渠及格栅。在停电、两台 破碎机同时发生机械放障或污水流量超负荷时,停 止使用破碎机,污水可从旁通渠流入后续处理构 777777777777 筑物。 三、沉淀 (一)沉淀理论 图25移动式伸缩臂机械格栅 污水中的悬浮物质可在重力作用下沉淀去除 一格;2一耙斗;3一卸污板 这是一种物理过程,简便易行,效果良好,是污水 4一伸缩譬;5—卸污调氅杆;6—钢丝绳 角调整机构8-卷扬机构,9一行走轮;处理的重要技术之一 10—轨道;1一皮带运输机 根据悬浮物质的性质、浓度及絮凝性能,沉淀 PDF文件使用" pdfFactory Pro"试用版本创建www, fineprint,cn
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图2-6破碎机构造示意 可分为四种类型 第一类为自由沉淀,当悬浮物质浓度不高时,在沉淀的过程中,颗粒之间互不碰撳,呈 单颗粒状态,各自独立地完成沉淀过程。典型例子是砂粒在沉砂池中的沉淀以及悬浮物浓度 较低的污水在初次沉淀池中的沉淀过程。自由沉淀过程可用牛顿第二定律及斯托克斯公式 描述。 第二类为絮凝沉淀(也称于涉沉淀),当悬浮物质浓度约为50~500mg/L时,在沉淀过 程中,颗粒与颗粒之间可能互相砬撞产生絮凝作用,使颗粒的粒径与质量逐渐加大,沉淀速 度不断加快,故实际沉速很难用理论公式计算,主要靠试验测定。这类沉淀的典型例子是活 性污泥在二次沉淀池中的初期沉淀。 第三类为区域沉淀(也称成层沉淀,拥挤沉淀),当悬浮物质浓庋大于500mg/时, 在沉淀过程中、相邻颗粒之间互相妨碍、于扰,沉速大的颗粒也无法超越沉速小的颗粒,各 自保持相对位置不变,并在聚合力的作用下,颗粒群结合成一个整体向下沉淀,与澄清水之 间形成清晰的液固界面,沉淀显示为界面下沉。典型例子是活性污泥在二次沉淀池下部的 沉淀过程及浓缩池开始阶段。 第四类为压缩,区域沉淀的继续,即形成压缩。颗粒间互相支承,上层颗粒在重力作用 下,挤出下层颗粒的间隙水,使污泥得到浓缩。典型的例子是活性污泥在二次沉淀池的污泥 斗中及浓缩池中的浓缩过程 活性污泥在二次沉淀池及浓缩池的沉淀与浓缩过程中,实际上都顺次存在着第一类、第 二类、第三类、第四类型的沉淀过程,只是产生各类沉淀的时间长短不同。 沉砂池的功能是去除密度较大的无机颗粒(如泥砂、煤渣等,相对密度约为2.65)。沉 砂池一般设于泵站、倒虹管前,以便减轻无机颗粒对水泵、管道的磨损;也可设于初沉池 前,以减轻沉淀池负荷及消除无机颗粒对污泥厌氧消化处理的影响。常用的沉砂池有平流沉 砂池、曝气沉砂池等。 PDF文件使用" pdfFactory Pro"试用版本创建www, fineprint,cn
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在上程设计中,沉砂池有以下设计原则和主要参数。 ①城市污水厂一般均应设沉砂池,工业污水是否要设置沉砂池.应根据水质情况而定 城市污水厂的沉砂池的只数或分格数应不少于2只。 ②设计流量的选定 当污水自流入池时,应按最大设计秒流量计算; 当污水由抽升泵送人时,应按工作水泵的最大组合流量计算; 在合流制处理系统中,按降雨时设计流量计算。 ③沉砂池去除的砂粒杂质是以相对密度大于2.65,粒径大于02mm的颗粒为主。 ④城市污水的沉砂量可按每10万立方米污水的沉砂量为3m3计,沉砂含水率约为 60%,容重1.5t/m3,贮砂斗的容积按2d的沉砂量计,斗壁倾角不小于55° ⑤沉砂池的超高不宜小于0.3m0 ⑤除砂一般宜采用机械方法。当采用重力排砂时,沉砂池和贮砂池应尽量靠近,以缩 短排砂管的长度。 1.平流沉砂池 (1)平流沉砂池的构造 平流沉砂池由人流渠、出流渠、闸板、水流部分及沉砂斗组成,其构造见图27。它具 有截留无机颗粔效果较好、工作稳定、构造简单、排沉砂较方便等优点。 栏杆 排砂管 -面 2-2剖面 圃匚∏密 10608001175 117s2001175 1758010603000 平面图 图27平流沉砂池构造图 (2)平流沉砂池的设计参数 ①水平流速最大为0.3m/s,最小为0.15m/s。这样可以基本保证无机颗粒能沉掉,而 有机物不能下沉 ②最大设计流量时,污水在池内的停留时间不少于30s,一般为30~60s PDF文件使用" pdfFactory Pro"试用版本创建www, fineprint,cn
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③有效水深不应大于1.2m,一般采用025~1.0m,每格池宽不宜小于0.6m ④在进水头部应采取消能和整流措施。 ⑤池底坡度一般为0.01-0.02,当设置除砂设备时,可根据除砂设备的要求,考虑池 底形状。 2.曝气沉砂池 平流式沉砂池的主要缺点是沉砂中约夹杂有15%的有机物,使沉砂的后续处理增加难 度。故常需配洗砂机,把排砂经清洗后,有机物含量低于10%,称为清洁砂,再外运。曝 气沉砂池可克服这一缺点。 (1)曝气沉砂池的构造与工作原理 曝气沉砂池呈矩形,池底一側有i=0.1~0.5的玻度,玻向另一侧的集砂槽。曝气装置 设在集砂槽侧,空气扩散板距池底0.6~0.9m,使池内水流作旋流运动,无机颗粒之间的互 相硙撞与摩擦杋会增加,把表面附着的有机物磨去。此外,由于旋流产生的离心力,把相对 密度较大的无机物颗粒甩向外层并下沉,相对密度较小的有机物旋至水流的中心部位随水带 走。可使沉砂池屮的有机物含量低于10%。集砂槽中的砂可采用杋械刮砂、空气提升器或 趸吸式排砂机排除。曝气沉砂池剖面图见图2-8。 =0105 图28曝气沉砂池剖面图 1一压缩空气;2一空气扩散板;3—集砂槽 (2)曝气沉砂池的设计参数 ①水平流速一般取0.1m/s。 ②旋流速度应保持在0.25~04m/s(曝气管设在池的一侧)。 ③污水停留时间为4-6min,当爾天最大流量时应不小于1min。如作为预曝气,时间 可取20min左右。 ④池的有效水深为2~3m,池宽与池深比为1~1.5,池的长宽比可达5,大于5时 应考虑设置橫向挡板。 ⑤曝气装置多釆用穿孔管曝气器,孔径为2.5~6.0mm,距池底约0.6~0.9m,并应有 调节阀门。 ⑥所需曝气量为0.1~0.2m3/m3污水或3-5m3/(m2h)。 曝气沉砂池由于向污水中曝气,将使污水的溶解氧增加。这对后续的一般生物处理 是有利的。但在某些特殊生物处理工艺如A/O、AAO工艺中,前级生物处理要求为厌 氧或缺氧状态,此时采用曝气沉砂池将产生不利影响。多尔沉砂池、钟式沉砂池和水力旋 PDF文件使用" pdfFactory Pro"试用版本创建www, fineprint,cn
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