不同型号斜管沉淀池价格
一、不同型号斜管沉淀池价格——概述
为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。
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二、不同型号斜管沉淀池价格——设备简介
原理及特点
根据浅池原理,在沉淀池有效容积一定的条件下。沉淀池面积越大,沉淀池的沉淀效率就越高,与沉淀时间没有关系;沉淀池越浅,沉淀时间就越短。斜管填料式沉淀池的沉淀区是由一系列平行的斜板或斜管把水流分隔成薄层,体现了浅池原理。
斜板斜管沉淀池的特点是:
(1)利用了层流原理,水流在板间或管内流动,水力半径很小,所以雷诺数较低,一般情况下,雷诺数Re在200左右,水流呈现层流状态,对沉淀极为有利,斜管内水流的弗劳德数约在1*10^-3~1*10^-4之间,水流呈稳定状态。
(2)增加了沉淀池的面积,使沉淀效率提高。当然,由于斜板的具体布置、进出水的影响及板或管内流态的影响等,处理能力不可能达到理论倍数。实际提高的沉淀效率与理论沉淀效率比称为有效系数。
(3)缩短了颗粒沉淀距离,使沉淀时间大大缩短。
(4)斜板或斜管填料内絮状颗粒的再凝聚,促进了颗粒进一步长大,提高了沉淀效率。
结构
斜管斜板式沉淀池的结构与一般沉淀池相同,是由进口、沉淀区、出口与集泥区四个部分组成,只是在沉淀区设置有许多斜管或斜板。
在斜板斜管沉淀池中,按照水流流过斜板的方向,可分为上向流、下向流和平向流三种,水流由下向上通过斜管或斜板,沉淀物由上向下,它们的方向正好相反,这种形式称作上向流(也称异向流)。水流向下通过斜管或斜板与沉淀
物的流向相同,这种形式称作下向流(也称同向流)。水流以水平方向流动的方式,称为平向流(也称横向流,仅适用于斜板)。目前,电厂的水处理中多采用上向流,多以斜管作为组件组成斜管沉淀池。
三、不同型号斜管沉淀池价格——沉降分析
沉降分析
以上向流斜管沉淀池为例,分析沉淀区斜管尺寸问题,下向流斜管斜板沉淀池原理与此相同,不多叙述。
为了分析方便,取上向流斜管为矩形,斜管的纵剖面如
图3-19所示,设斜管的倾斜角为a,斜管的长度为A,断面高度为d,宽为w,斜管内水流平均流速为v,颗粒的沉降速度为u0。
设固体颗粒从斜管的A点进入到达B点沉于管底,该颗粒的沉降速度既为它的截留速度。
按图3-19中所画的几何关系,以u0及v为两边所构成的三角形和以d/cosa及(L+d/sinacosa)为两边的三角形是相似的,所以得下列比例关系:v/u0=L+d/sinacosa/d/cosa
由上式可以推导出沉淀单元长度:L=(v/u0-1/sina)d/cosa
沉淀单元的断面面积为dw,则单元所通过的流量q应为:q=vdw
由上式解出v代入式,得出q和u0的下列关系:q=dwu0(Lcosa/d+1/sina)=u0(Lwcosa+dw/sina)
上式中Lw实际是沉淀单元顶边的面积,Lwcosa是这个面积在水平方向的投影,可以用Af来表示。Af可以看作是为整个沉淀单元外壁的面积在水平方向的投影(设壁厚为零,所以两侧壁的水平投影面积为零)。dw是沉淀单元的断面面积,dw/sina表示这个面积在水平方向的投影,可用A代表,A同样解释为断面的投影面积。这样上式可改写成简单形式:q=u0(Af+A)
上式所代表的物理意义可结合图3-20来理解,图中画出一个斜管单元的总投影面积(Af+A)。这个斜管单元的表面负荷应表示为:
表面负荷=q/A=vdw/A=u0(Af+A)/A
上式是对斜管沉淀池优于平流沉淀池的具体说明:在平流沉淀池中,表面负荷仅为u0,斜管沉淀的表面负荷为它的(Af+A)/A倍。相当于斜管把沉淀区的面积A变成(Af+A)来利用。因此,当倾角越小,即(Af+A)越大,斜管的效率越高,但为了沉泥的下滑,倾角不能太小。
总结
沉淀池常用的型式有:平流式沉淀池。竖流式沉淀池,辐流式沉淀池。
斜板、斜管式沉淀池的优点是水力负荷高,为其他沉淀池的一倍以上,占地少,节省土建的投资,缺点是斜板和斜管容易堵塞。
辐流式沉淀池的优点是多用机械排泥,运行较好,管理较简单,排泥设备已经趋于定型,缺点是机械排泥设备复杂,对施工质量要求高;
平流式沉淀池的优点是沉淀效果好,对冲击负荷和温度变化的适应能力较强,对冲击负荷和温度变化的适应能力较强,施工容易,造价较低,缺点是池子配水不易均匀,采用多斗排泥时,每个泥斗需要单独设计排泥管各自排泥,操作量大,而采用链带式刮泥排泥时,连带的支撑件和驱动件都浸没在水中,易锈蚀;
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