仁怀斜管填料
仁怀斜管填料
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      仁怀斜管填料
      均匀配水是控制水在沉淀池内的流态,消除短流、紊流等破坏性水力条件的关键因素。可通过设置挡水墙防止短流,建造花墙人口来均匀分配流速,达到改善进入斜管或斜板沉降系统的水流状态的目的。
      尽管雷诺数(Re)和弗劳德数(Fr)未被列为斜管或沉板沉降系统的设计标准,但为保证管或板内的处于平流状态,雷诺数应小于200,最好在50左右,而弗劳德数要大于10-5。将模块安装在稳定水流区,如水体中部,是维持管或板内平流的有效措施。
      3研究颗粒在斜管或斜板内的沉降规律,选择适当类型的模块铝或铁颗粒物在斜管或斜板内的沉降包括阻滞沉降、过渡和密实3个基本阶段。在阻滞沉降阶段,絮体沿斜管或斜板表面下滑,而进入过渡和密实阶段后,絮体不再轻易下滑。大多数情况下,絮体在几个小时内就可以进入密实阶段。
      根据颗粒在斜管或斜板内的凝聚沉降规律,选择沉降表面积大,水力效率高且不易被堵塞的模块。经验表明,六角形蜂窝斜管的综合性能佳。尽管斜管水力半径小,雷诺数低,但沉降能力较斜板强,而斜板在经济成本上占很大优势。
      斜管或斜板的倾斜角度是基本设计参数。Culp于1968年首次研究了斜管或斜板倾斜角度对沉淀效率的影响。将倾斜角度调节为0、5、20、35、40、45、60和90度,对比研究表明,倾斜45--60度时的沉淀效率最高,沉降颗粒的“自净”作用强。
      4 维持水力平衡,合理设计斜管或斜板的处理负荷尽管斜管或斜板沉降系统可在保证出水水质的情况下使表面负荷率提高100--200%,但在寒冷地区,斜管的最大表面负荷率应控制在5—6.3m/h,暖热带地区也不宜超过7.5---8.8m/h范围。
      5 有效排泥
      斜管或斜板的悬浮颗粒除去效率高,因而池底污泥积累速度快,带来的主要危害包括:(1)降低有效沉降深度,干扰配水:
      (2)发生了沉降的颗粒易再悬浮,增加斜管或斜板的处理负荷;
      (3)沉积污泥内完成的有机物降解和微生物活动等过程产生异臭异味。为保证沉淀系统的正常运行,必须建造有效的排泥系统。此外,污泥收集方式是影响设计安装斜管或斜板所需最小水深的重要依据。
      排泥系统的选用主要取决于当地气候、原水悬浮颗粒的性质和数量、絮凝剂的类型和用量、环境美学、经济成本等因素。由于受垂直空间限制,轨道刮板循环排泥常用寸斜管或斜板沉降系统的连续排泥。刮板排泥的主要优势表现在:(1)适用于各种环境如果水中磨损性砂砾石含量少,维修量小
      (2)刮板运行缓慢(一般<0.3m/min,对上层水体的扰动小,同时减少了沉降颗粒的再悬浮:
      (3)刮出污泥的含固率高,减少了污泥的体积,相应降低了污泥处理费用;
      (4)不受表层水体结冰影响。
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