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斜管沉淀池構造與原理是什么
斜管沉淀池是指在沉淀區內設有斜管的沉淀池。在平流式或豎流式沉淀池的沉淀區內利用傾斜的平行管或平行管道(有時可利用蜂窩填料)分割成一系列淺層沉淀層,被處理的和沉降的沉泥在各沉淀淺層中相互運動并分離。根據其相互運動方向分為逆(異)向流、同向流和逆向流三種不同分離方式。每兩塊平行斜板間(或平行管內)相當于一個很淺的沉淀池。其優點是:①利用了層流原理,提高了沉淀池的處理能力;②縮短了顆粒沉降距離,從而縮短了沉淀時間;③增加了沉淀池的沉淀面積,從而提高了處理效率。這種類型沉淀池的過流率可達36m3/(m2.h),比一般沉淀池的處理能力高出7-10倍,是一種新型高效沉淀設備。斜管沉淀池有個無效長度,是由蜂窩斜管的形狀決定的,一般斜管形狀是斜度為60度平行方體,蜂窩在水處理中第一排的前斜度,與最后一排的后斜度有一個60度直角區不起作用所以這兩個區域合起來稱為無效長度,無效長度為447毫米,無效面積為447毫米*沉淀池寬度,沒有什么用處,沉淀池只要你安裝斜管就會產生無效長度,要是硬說有什么作用只能說是方便安裝。因為在水處理中不起作用,所以要減掉。具體安裝時,還需了解斜管及沉淀池更多的知識。
商洛斜管填料銷售電話〈商洛蜂窩斜管〉斜管沉淀池原理
假設斜管沉淀池池長為L,池中水平流速為V,顆粒沉速為u0,在理想狀態下,L/H=V/ u0?梢L與V值不變時,池身越淺,可被去除的懸浮物顆粒越小。若用水平隔板,將H分成3層,每層層深為H/3,在u0與v不變的條件下,只需L/3,就可以將u0的顆粒去除。也即總容積可減少到原來的1/3。如果池長不變,由于池深為H/3,則水平流速可正加的3v,仍能將沉速為u0的顆粒除去,也即處理能力提高倍。同時將沉淀池分成n層就可以把處理能力提高n倍。這就是20世紀初,哈真(Hazen)提出的淺池理論。
斜管技術發展方向 隨著社會的發展進步,污水處理保護環境越來越受到重視。采用技術性能可靠的曝氣設備,是確保污水處理裝置長期穩定運行的首要條件。由于鼓風曝氣動力效率高,立體布氣性能好,目前應用較為普遍。鼓風曝氣的終端關鍵設備是斜管,因此可以說斜管的技術發展狀況就代表了鼓風曝氣的技術水平。由于曝氣池相關的工藝理論計算,基本點就是曝氣氧利用率,從而導致出現了對斜管的技術評價重點集中在氧利用率,也導致出現了孔隙擴散——排氣孔隙越來越細的現象。 5.1由于鼓風曝氣動力效率高,立體布氣性能好,目前應用較為普遍。鼓風曝氣的終端關鍵設備是斜管,因此可以說斜管的技術發展狀況就代表了鼓風曝氣的技術水平。由于曝氣池相關的工藝理論計算,基本點就是曝氣氧利用率,從而導致出現了對斜管的技術評價重點集中在氧利用率,也導致出現了偏重孔隙擴散——排氣孔隙越來越細的現象。商洛斜管填料銷售電話〈商洛蜂窩斜管〉 5.2應當指出,孔隙擴散由固定孔隙到軟性膜可變孔隙,技術水平是有所發展,孔隙擴散斜管在污水處理裝置新安裝投運初期會表現良好,但孔隙擴散技術可靠程度太低,現實運行情況不盡人意,這就不得不使人深思孔隙擴散中的技術合理性問題。 5.3任何一種設備,其功能效率必須要有合理的技術支持,這是一個很通常的技術原則,孔隙擴散完全不符合這樣的技術原則。從理論上講,設備的功能效率是越高越好,但這種功能效率如果沒有合理的技術支持,則其肯定是不可靠的。斜管的“氧利用率”當然是要越高越好,但如果實現這種效率是以降低技術可靠性為代價,顯然是有問題的。 5.4目前所謂具有“先進技術水平”的孔隙擴散,可以使斜管氧轉移率達到30%以上,但無非是排氣孔隙更加變細,進氣除塵要求更加嚴格,阻力損耗更加增大;即以更加的技術不合理來實現的,其實際應用結果也只能是技術更加的不可靠。 5.5孔隙擴散不可能解決技術合理性的問題,這一點是十分清楚的。但為什么孔隙擴散現仍然具有一定的技術地位呢?一是以往斜管的充氧性能完全取決于排氣孔隙的大小,大孔排氣不能實現較高的氧轉移率,形成工程上偏重于選擇以微孔方式排氣的斜管。二是曝氣工藝工程設計基本點就是要求斜管要有較高的氧轉移率;谏鲜銮闆r,使斜管孔隙擴散的應用處在滿足了氧利用率的要求卻難以滿足技術合理要求的狀態。 pd旋混斜管由于是利用氣泡上浮動力進行擴散使氣泡破碎變細,既可以達到較高的氧利用率又可以滿足技術合理的要求,技術性能十分可靠。這也可以充分說明,只有脫離孔隙擴散的曝氣技術才能夠實現曝氣技術先進合理。氣的斜管。二是曝氣工藝工程設計基本點就是要求斜管要有較高的氧轉移率。從實際情況看,斜管孔隙擴散技術的應用是處在滿足了氧利用率的要求卻難以滿足技術合理要求的狀態,微孔斜管在應用存在氧利用率與技術可靠性的矛盾。 5.6 pd斜管由于是利用氣泡上浮動力進行擴散使氣泡破碎變細,既可以達到較高的氧利用率又可以滿足技術合理的要求,技術性能十分可靠。這也可以充分說明,只有脫離孔隙擴散的曝氣技術才能夠實現曝氣技術先進合理。