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水污染控制工程 第3章 污水的物理处理 主讲:王艺 调节池 工业废水的特点→水质水量不均衡→冲击负荷过大→影响处理系统的正常运行→进行调节 水量调节池 调节池的类型 水质均衡池 调节池的功能 减少或防止冲击负荷的不利影响 可作中和池用,使酸、碱性废水得到中和 调节水温 可作事故贮水池用 一、水量调节池 适用条件: 水量变化大、水质变化小 特点: 结构简单、无特殊设备 主要设计因素: 根据排放周期确定调节容量,即调节池容积(调节时间)。 设计方法: 水量调节池 二、水质调节池 适用条件: 水量变化大 特点: 不仅需足够的容积,还需混合设备 目的: 出水水质稳定(降低冲击负荷)。 主要设计因素: 1、确定调节容量,即调节池容积。 2、搅拌方式 ①水泵强制搅拌: 简单易行、混合完全;能耗大。 ②空气搅拌: 效果好、有吹脱和预曝气作用;能耗大。 ③机械搅拌: 效果好;设备易腐蚀。 ④水力搅拌: 效果不稳定;运行费用低。 水质调节池 混 合 连续快速混合(混合时间30s) 目的:是一种物质(药剂)与另外一种物质(污水)混合均匀 例:絮凝前投加铝盐或铁盐、消毒加氯 连续混合 目的:是反应器内液体保持悬浮状态 例:调节池、絮凝池、曝气池、稳定塘、消化池等 离心分离 一、离心分离原理 定义: 利用高速旋转物体产生的离心力场,分离废水中的悬浮固体的处理方法。 原理: 含有悬浮固体的废水进行高速旋转,形成离心力场,由于悬浮固体和废水的质量不同,因而所受到的离心力也将不同,质量大的悬浮固体,被甩到废水的外侧,质量轻的作向心运动,集中于离心设备最里面。 离心分离 分离因素(α): α=离心力/重力≈rn2/900 (r-半径;n-转速) 反映离心设备的分离性能。 分离效果的影响因素: 颗粒粒径; 密度差; 旋转半径; 转速; 水的粘度。 二、离心分离设备 根据离心力产生方式不同,分为离心机和水力旋流器。 1、离心机 依靠可以随转动的圆筒(又称转鼓),在设备驱动下产生高速旋转,混合液也随同旋转,使不同密度的组分产生不同的离心力,从而达到分离的目的。 特点: 离心机设备紧凑、效率高,但设备复杂。 适用范围: 适用于处理小批量的废水、污泥脱水、很难用一般过滤法处理的废水和分离回收废水中的有用物质,如从洗羊毛废水中回收羊毛脂。 2、水力旋流器 分为压力式和重力式两种。 压力式水力旋流器: 含悬浮物的废水在外加压力作用下,以切线方向进入旋流器后发生高速旋转,在离心力作用下,固体颗粒物与水实现分离。 重力式水力旋流器: 废水从切线方向进入器内,依靠进出口的水位差压力,造成旋流,在离心力和重力作用下,悬浮颗粒与水分离。 适用范围: 主要应用于废水的澄清和浓缩处理; 高浊度河水的预处理。 涡流固体分离装置 压力式水力旋流分离器 除油 一、含油废水的来源 主要来源于石油、化工、钢铁、焦化、食品等工业。 油类包括石油、焦油、机油、动植物油等。 存在形式: 漂浮油:d100μm 分散油:5~100μm 乳化油:0.1~5μm 溶解油: d0.1μm 附着油:附着在SS表面 二、除油装置 1、隔油池: 利用油类自然上浮法分离、去除含油废水中可浮油。 常用的有平流隔油池、斜板隔油池。 平流隔油池 构造: 与平流沉淀池相似 特点: 结构简单、管理方便、效果稳定;占地面积大。 平流隔油池 斜板隔油池
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