污水的物理处理方法讲解课件.ppt
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1、污水的物理处理,第一节,格栅和筛网,第二节,沉淀的基础理论,第三节,沉砂池,污水的物理处理技术,?,概念:利用物理方面的重力和机械力,作用的污水处理技术,?,处理对象:漂浮物和悬浮物,?,主要方法:,?,筛滤截留法,-,格栅、过滤,?,重力分离,-,沉砂、沉淀、隔油、气浮,?,离心分离法,-,离心分离机,第一节,格栅和筛网,选用栅条间距的原则:不,堵塞水泵和水处理厂、站,的处理设备。,规模、污水,性质、后续构筑物,格栅的,作用,格栅由一组(或多组)相平行,的金属栅条与框架组成,倾斜,安装在进水的渠道,或进水泵,站集水井的进口处,以拦截污,水中粗大的,悬浮物及杂质,(?),。,作用:去除可能堵塞
2、水,泵机组及管道阀门的较,粗大悬浮物,并保证后,续处理设施能正常运行。,水泵机组、曝气器、管道阀门、,配水设施,进出水口,格栅的种类,?,按栅条的间距,粗:,50-100mm,中:,10-40mm,细,:1.5-10mm,?,按清渣方式,:,人工和机械,?,形状:平面和曲面,人工清除,设计面积应采用较大,的安全系数,一般不小于,进水渠道面积的,2,倍,以,免清渣过于频繁。,与水平面倾角:,30,o,60,o,机械清除,,0.2m3/d,过水面积一般应不,小于进水管渠的有效面,积的,1.2,倍。,与水平面倾角:,60,o,90,o,格栅的清渣方法,人工和机械清理的格栅典型设计资料,格栅所截留的污
3、染物数量,当栅条间距为,1625mm,时,栅渣截留量为,0.100.05m,3,/,(,10,3,m,3,污水);,当栅条间距为,40mm,左右时,栅渣截留量为,0.030.01 m,3,/,(,10,3,m,3,污水);,栅渣的含水率约为,80%,,密度约为,960kg/m,3,。,格栅的,工作原理,回转式固液分离机,螺旋压榨细格栅,螺旋压榨细格栅,回转式格栅除砂机及,栅渣皮带输送机,设置,格栅的一般特征,格栅栅条,断面形状,过格栅渠道,的水流流速,污水过栅条,间距的流速,矩形,圆形,方形,圆形的水力条件较,方形好,但刚度较差,目前多采用断面形,状为矩形的栅条,格栅栅条,断面形状,过格栅,渠
4、道,的水流流速,污水过,栅条,间距的流速,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,通常采用,0.40.9m/s,格栅渠道的,宽度,要设置得当,,应使水流保持适当流速,格栅栅条,断面形状,过格栅渠道,的水流流速,污水过栅条,间距的流速,为防止栅条间隙堵塞,,一般采用,0.61.0m/s,最大流量时可高,于,1.21.4m/s,渐扩,20,,,沉底大于水头损失,格栅的设计与计算,?,格栅形式的选择,?,尺寸计算,?,水力计算,?,栅渣量的计算及其处置方法,格栅设计实例,?,已知,某污水处理厂的最大设计流量,Q=0.2,立方米,/,秒(,17280,吨,/,天),总
5、变,化系数为,1.50,,求格栅的各部分尺寸。,?,规模较大,采用机械清洗形式,按规范和经验设定参数,?,栅前水深:,h=0.4m,?,过栅流速:,0.9m/s(p22,中格栅,),?,栅条间隙宽度:,b=0.021m(p14),?,格栅倾角,:a=60o,(p17),?,栅渣量:,0.07 m3/,(,103m3,污水,),(当栅条间距为,1625mm,时,栅渣截留量为,0.100.05m3/,(,103m,3,污水);,?,栅槽的宽度()确定(,p23,),s,(,n-1,),+b*n=0.8,?,进水渠道渐宽部分长度:,L,1,=(B-B,1,)/2tga,1,=0.22m,(,a,1,
6、由渠水流速而定,要求进水渠流,速为,0.77m/s),?,出水渠道渐窄部分的长度:,L,2,=L,1,/2=0.11,?,过栅水头损失(栅条断面为矩形),如,p24,公式,h,2,0.097m,?,栅后槽总高度:,H=h,1,+h+h,2,=0.8m,?,栅槽总长度:,L=L,1,+L,2,+0.5+1.0+H/tga=2.24m,?,每日栅渣量:,W=0.8m,3,/d0.2m,3,/d,通过格栅的水头损失,h,2,的计算:,k,h,h,?,?,0,2,k,g,v,h,?,?,?,?,?,sin,2,2,0,式中:,h,0,计算水头损失,,m,;,v,污水流经格栅的速度,,m/s,;,阻力系
7、数,其值与栅条断面的几何形状有关;,格栅的放置倾角;,g,重力加速度,,m/s,2,;,k,考虑到格栅受污染物堵塞后阻力增大的系数,,可用式:,k,=3.36,v,-1.32,求定,一般采用,k,=3,。,城市污水一般取,0.10.4m,。,格,栅,的,设,计,与,计,算,格,栅,的,建,筑,尺,寸,1.,格栅的间隙数量,n,式中:,q,vmax,最大设计流,量,,m,3,/s,;,d,栅条间距,,m,;,h,栅前水深,,m,;,v,污水流经格栅,的速度,,m/s,。,2.,格栅的建筑宽度,b,式中:,b,格栅的建筑宽度;,s,栅条宽度,,m,。,3.,栅后槽的总高度,h,总,式中,:,h,栅
8、前水深,,m,;,h,2,格栅的水头损失,m,;,h,1,格栅前渠道超高,,一般,h,1,=0.3m,。,n,d,n,s,b,?,?,?,?,),1,(,2,1,h,h,h,h,?,?,?,总,),/(,sin,max,v,v,h,d,q,n,?,?,?,?,?,格,栅,的,建,筑,尺,寸,4.,格栅的总建筑长度,L,式中:,L,1,进水渠道渐宽部位,的长度,,m,;,其中,:,b,1,进水渠道宽度,m,;,1,进水渠道渐宽部位的,展开角度,一般,1,=20,;,L,2,格栅槽与出水渠道连,接处的渐窄部位的长度,一般,L,2,=0.5,L,1,;,H,1,格栅前的渠道深度,m,。,5.,每日栅
9、渣量,W,式中:,W,1,栅渣量,,m,3,/(10,3,m,3,污水,),;,K,Z,生活污水流量,总变化系数。,?,tg,/,5,.,0,0,.,1,1,2,1,H,L,L,L,?,?,?,?,?,1,1,1,t,g,2,?,b,b,L,?,?,1000,86400,Z,1,max,v,?,?,?,?,K,W,q,W,作用,用于废水处理或,短小纤维的回收,形式,振动筛网,水力筛网,筛,网,填埋,焚烧(820?以上),堆肥,将栅渣粉碎后再返回废水中,作为,可沉固体进入初沉池,格栅、筛网截留的污染物的处置方法:,第二节,沉淀的基础理论,沉淀法是利用水中悬浮颗粒的可沉降性能,在重力,作用下产生下
10、沉作用,以达到固液分离的一种过程。,沉淀处理工艺的四种用法,沉砂池:用以去除污水中的无机易沉物。,初次沉淀池:较经济地去除,减轻后续生物处理构筑物的,有机负荷。,二次沉淀池:用来分离生物处理工艺中产生的生物膜、活,性污泥等,使处理后的水得以澄清。,污泥浓缩池:将来自初沉池及二沉池的污泥进一步浓缩,,以减小体积,降低后续构筑物的尺寸及处理费用等。,自由沉淀,悬浮颗粒浓度不高;沉淀过程中悬浮,固体之间互不干扰,颗粒各自单独进行沉,淀,颗粒沉淀轨迹呈直线。沉淀过程中,颗,粒的物理性质不变。发生在沉砂池中。,根据水中悬浮颗粒的凝聚性能和,浓度,沉淀可分成四种类型,悬浮颗粒浓度不高;沉淀过程中,悬浮颗粒
11、之间有互相絮凝作用,颗粒,因相互聚集增大而加快沉降,沉淀轨,迹呈曲线。沉淀过程中,颗粒的质量、,形状、沉速是变化的。化学絮凝沉淀,属于这种类型。,絮凝沉淀,区域沉淀或,成层沉淀,压缩沉淀,悬浮颗粒浓度较高(,5000mg/L,以,上);颗粒的沉降受到周围其他颗粒的,影响,颗粒间相对位置保持不变,形成,一个整体共同下沉,与澄清水之间有清,晰的泥水界面。二次沉淀池与污泥浓缩,池中发生。,悬浮颗粒浓度很高;颗粒相互之间,已挤压成团状结构,互相接触,互相支,撑,下层颗粒间的水在上层颗粒的重力,作用下被挤出,使污泥得到浓缩。二沉,池污泥斗中及浓缩池中污泥的浓缩过程,存在压缩沉淀。,自由沉淀及其理论基础,
12、分,析,的,假,定,沉淀过程中颗粒的大小、形状、质量等不变,颗粒为球形,颗粒只在重力作用下沉淀,不受器壁和其他,颗粒影响,静水中悬浮颗粒开始沉淀时,因受重力作用,产生加速运动,经过很短的时间后,颗粒的重力与,水对其产生的阻力平衡时,颗粒即等速下沉,悬浮颗粒在水中的受力:重力、浮力,重力大于浮,力时,下沉;,重力等于浮,力时,相对静,止;,重力小于浮,力时,上浮。,1.,悬浮颗粒在水中受到的,力,F,g,F,g,是促使沉淀的作用力,,是颗粒的重力与水的浮力之,差:,式中:,F,g,水中颗粒受到的作,用力;,V,颗粒的体积;,S,颗粒的密度;,L,水的密度;,g,重力加速度。,2.,水对自由颗粒的
13、阻力,式中:,F,D,水对颗粒的阻力;,阻力系数;,A,自由颗粒的投影面积;,u,S,颗粒在水中的运动,速度,即颗粒沉速。,悬,浮,颗,粒,在,水,中,的,受,力,分,析,),(,L,S,L,S,g,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,g,V,g,V,g,V,F,),2,/,(,2,S,L,D,u,A,F,?,?,?,?,?,球状颗粒自由沉淀的沉速公式,当颗粒所受外力平衡时,,D,g,F,F,?,2,/,1,L,S,S,L,3,),(,4,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,d,g,u,即,),2,/,(,),(,2,S,L,L,S,u,A,g,V,
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