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平流沉淀池
平流沉淀池內,水是按水平標的目的流過沉降區(qū)并完成沉降過程的。圖3-16是沒有鏈帶式刮泥機的平流沉淀池。廢水由進水槽經覆沒孔口進入池內。在孔口后面設有擋板或穿孔整流墻,用來消能穩(wěn)流,使進水沿過流杜縵沔平均分布。在沉淀池結尾沒有溢流堰(或覆沒孔口)和集水槽,澄清水溢過堰口,經集水槽排出。在溢流堰前也設有擋板,用以阻隔浮渣,浮渣經由過程可動彈的排演管收集息爭除。池體下部靠進水端有泥斗,斗壁傾角為500~600,池底以0.01~0,02的坡度坡向泥斗。當刮泥機的鏈帶由電機驅動遲緩動彈時,嵌在鏈帶上的刮泥板就將池底的沉泥向前推入泥斗,而位于水面的刮板則將浮渣推向池尾的排渣管。泥斗內設有排泥管,開啟排泥閥時,泥渣便在靜水壓力浸染下由排泥管排出池外。鏈帶式刮泥機的錯誤謬誤是鏈帶的支承和驅動件都浸沒于水中,易銹蝕,難調養(yǎng)。為此,可改用橋式行車刮泥機,這種刮泥機不單運行矯捷,而且調養(yǎng)維修都斗勁便利。對于較小的平流沉淀池,也可以不設刮泥設備,而在沿池的長度標的目的設置多個泥斗,每個泥斗各自零丁排泥,既不彼此干擾,也有利于保證污泥濃度。沉淀池的設計搜羅功能機關設計和結構尺寸設計。前者是指確定各功能分區(qū)構件的結構形式,以知足各自功能的實現(xiàn);后者是指確定沉淀池的整體尺寸和各構件的相對位置。設計精采的沉淀池應知足以下三個根基要求;有足夠的沉降分手面積:有結構合理的人流相出流放置能平均布水和集水;有尺寸適寶、機能精采的污泥和浮渣的收集和排放設備。進行沉淀池設計的根基依據(jù)是廢水流量、水中懸浮固體濃度和性質以及措置后的水質要求。是以,必需確定有關設計參數(shù),其中搜羅沉降效率、沉降速度(或概況負荷)、沉狡癱d、水在池內的平均流速以及泥渣容重和含水率等。這些參數(shù)一般需要經由過程試驗取得;若無前提,也可按攝影似的運行資料,因地制空位選用經驗數(shù)據(jù)。以-薩按功能分區(qū)介紹設計和計較體例。 1.入流區(qū)和出流區(qū)的設計
入流和出流區(qū)設計的根基要求,是使廢水盡可能平均地分布在沉降區(qū)的各個過流杜縵沔,既有利于沉降,也使出水中不挾帶過多的懸浮物。常用的配水體例如圖3-17。緊靠池壁內側是一條橫向配水槽,厥后的人流裝配可以有三種分歧組合。溢流 堰的堰口要確保水平;底孔應沿池寬答距離分布且巨細相等;為了削弱射流對沉降的干擾,整流墻的開孔率應在10~20%,孔口的邊長或直徑應為50~150mm,最上一排孔口的上緣應在水面以下0.12~0.15m處,最下一排的下緣應在泥層以上0.3~0.5m處;擋板需超出跨越水面0.15~0.2m,覆沒深度不小于0.2m,距離進水口0.5~1.0m。集水槽的安插有圖3--18所示的三種根基體例。其中以(a)最為簡單,但因長度短,流速年夜,輕易挾帶較多的懸浮物;(b)種加設了一組縱向支渠,水力前提最好,但結構較復雜。今朝,也有在沉淀池中、后部加設橫向半途集水槽的。出流口常采用溢流堰和覆沒潛孔。前者可為自由堰,也可為鋸齒形三角堰,堰前設置擋板,用以穩(wěn)粱贗否決浮渣,擋板覆沒深度為0.3~0.4m,距溢流堰0.25~0.5m。出水溢流堰不僅節(jié)制著池內水面的高 崖,而且對水流的與勺分布和收支水質古主要影M向,由此堰白必匆嚴酷水平,以征證堰負荷(即單元堰長在單元時刻的排水量)適中且遍地相等。在采用覆沒潛孔時,要求孔徑相等,并應沿池子寬度上平均分布,覆沒深度征0.15-0.2m。
生物凈化過程
生物凈化是指在微生物的作用下,有機污染物逐漸分解、氧化使其含量逐漸降低的過程。進入水體的有機污染物的凈化,主要有賴于生物化學過程。在這個過程中微生物消耗或吸收了水中的污染物,使得水體向凈化的方向轉變。造成這一轉變的生物化學過程常被稱作生物降解。生物降解是指在微生物作用下,有機化合物轉化為低級有機物和簡單無機物的過程。
生物降解分為好氧生物降解和厭氧生物降解。前者是指在溶解氧(氧分子)存在的條件下,由好氧微生物完成的生物化學反應;后者是指在氧氣不足或無氧氣的情況下,由厭氧微生物完成的生物化學反應。有的微生物既能在有氧條件下進行生物化學反應,也能在無氧或缺氧條件下進行生物化學反應,稱為兼性微生物。
從反應的結果看,好氧生物降解與厭氧生物降解的區(qū)別是,前者的產物是穩(wěn)定的無機物(如CO2、H2O等),后者的產物則不完全是上述穩(wěn)定的無機物,而是還包括甲烷、乙酸等有機物和NH3等氧化不徹底的無機物。
在未受污染的水體中,水中都有一定濃度的溶解氧。但是,當水體受到有機物的污染后,水體中的微生物就會大量繁殖起來。由于好氧微生物比厭氧微生物生長快,所以好氧微生物首先發(fā)展壯大。
當好氧微生物發(fā)展到一定數(shù)量,它們消耗水中溶解氧的速率有可能超過空氣中的氧氣向水中溶解的速率(稱為復氧速率)。一旦如此,水中的溶解氧濃度就開始迅速下降,直到濃度降到接近零,使水體呈現(xiàn)無氧或缺氧狀態(tài)。在缺氧或無氧狀態(tài)下,好氧微生物的生長受到抑制,而厭氧微生物則大量繁殖起來,繼承了大部分的自凈工作。
實際上,當一個水體受到較嚴重的有機污染時,水中的溶解氧是隨水的深度變化的,表層水體的溶解氧較高,越往深處溶解氧越低,直至厭氧狀態(tài)。因此,好氧微生物集中在水體的上部,阻止了從空氣中補充進來的溶解氧向下層的傳遞,從而維持下層水體的厭氧狀態(tài),使得厭氧微生物集中在水體的底部。
化學凈化過程
化學凈化是指污染物進入水體后在化學(或物理化學)作用下而使其濃度降低的過程。水體中進行的化學或物理化學凈化過程,包括氧化-還原、酸堿中和、沉淀-溶解、分解-化合、吸附-解吸、凝聚-膠溶等。例如,水體中的低價金屬離子(如二價鐵、二價錳等),可通過氧化作用生成難溶的高價金屬氫氧化物而沉淀下來;六價鉻可通過還原作用而轉化為毒性較小的三價鉻;水中的粘土礦物質及腐殖酸膠體顆粒,也可通過吸附、凝聚、沉降等作用轉移至底泥中
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