而沉淀池作为去除水中悬浮物的主要设施之一,在经历了平流式、竖流式和辐流式沉淀池之后,加速澄清池多少钱,近年来, 新型的一种高密度沉淀池应用越来越广泛。
常规的混合反应沉淀池将絮凝式反应池与斜板式沉淀池组合在一起,原水进入隔板式絮凝池。通过在垂直水流方向设置翼片,使水l产生高频漩涡,为药剂和水中颗粒的充分接触提供了微水动力学条件,并产生密实的矾花,加速澄清池怎么样,得到理想的絮凝效果。
与常规的混合反应沉淀池相比,高密度沉淀池增加了机械搅拌混合方式,加速澄清池公司,从而增强了抗击水量变化的能力。根据高密度沉淀池的进水流量调节机械搅拌电机转速来控制搅拌速度梯度,使混合效果达到j。同时g效沉淀池增加了外部污泥回流系统,所以对水质的抗击能力特别强,进水水质可以在很大的范围内变化,当浊度高达10000NTU时也能正常运行。
原因分析及采取的应对措施
1、通过查找、分析原因为:1、每次增加流量过大(超过80 t/h),使水流冲击大2、增加流量间隔时间过短(半个小时左右),温度变化快。
通过改变投运机加池时增加流量的方式,翻池现象基本消除。
1)控制进水量不宜过大,流量控制在200m3/h以下,适当加大投药量(为正常加药量的 1~2 倍);
2)池内进水至浸满搅拌机叶轮后可启动搅拌机,此时,应减小搅拌机的开启度以及减少叶轮提升水量;搅拌机应在低速下启动,然后以不大于2r/min的速度调整到所需转速。
3)为了加快形成所需泥渣浓度,搅拌叶轮转速可适当降低,减小提升流量,延长混合反应时间,在蓄泥期间可适当增加投药量(可较正常投药量大二倍左右),也可适当加一些粘土帮助泥渣形成,此时的进水量可控制为设计水量的地二分之一。
2、当命令切换机加池来水方式时,通过改变操作方法,缓慢调整两个塔池的来水比例,防止进水温升过快,使温差变化小。消除机加池切换来水水源的影响。
3、夏季机加池进水水温除了环境温度高影响外,主要受机组出力的影响大。一般是凌晨6点左右开始涨负荷,晚上23点左右开始降负荷。我们根据负荷变化情况,在机组增加负荷时适当降低机加池的进水流量,减少温度大幅度升高,控制在小范围波动,防止翻池。待进水温度稳定后可适当增加进水量。在机组降低负荷时,可适当加大进水量,增加机加池的出力。
4、建议增加出水浊度仪对机加池出水进行连续监测。发现出水水质有变化时,能及时采取措施(降低进水流量、增加加药量等),防止出水水质进一步恶化。
5、接到通知后。。立即就地打开中水取样门作排空阀用,待正常后关闭,然后把#3机加进水流量降至在100t/h,再慢慢以每次50吨流量加负荷到正常。
6、在#1.2.3浓缩池排泥泵入口管加装手动稀释水阀,用来调整#1.2.3脱水机进水含泥量,从而保证了#1.2.3脱水机不会因为运行扭矩过大停机,使其能连续稳定脱泥运行,了因脱水机停运造成机加池进水含泥量过大而导致翻池。
澄清池主要由集水槽、支撑桥、变速驱动装置、进出水管、加药管、取样管、泥渣排放管、底部轴承及轴承座、底部轴承润滑管、底部轴承支架、角度调整夹、反应室延长段、反应室、第二反应室、导流板、泥渣搅拌浆、搅拌叶轮、搅拌机轴、刮泥机轴、刮泥机臂、顶部支撑钢结构等部件组成。
机械搅拌澄清池是混合室和反应室合二为一,即原水直接进入反应室中,在这里由于搅拌器叶片及涡轮的搅拌提升,使进水、药剂和大量回流泥渣快速接触混合,在反应室完成机械反应,并与回流泥渣中原有的泥渣再度碰撞吸附,形成较大的絮粒,北京加速澄清池,再被涡轮提升到第二反应室中,再经折流到澄清区进行分离,清水上升由集水槽引出,泥渣在澄清区下部回流到反应室,由刮泥机刮集到泥斗,通过池底排泥阀控制排出,达到原水澄清分离的效果。
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