沉淀法是水处理中较基本的方法之一。它是利用水中悬浮颗粒的可沉降性能,在重力作用下产生下沉作用,以达到固液分离的一种过程。
按照废水的性质与所要求的处理程度的不同,沉淀处理工艺可以是整个水处理过程中的一个工序,亦可以作为一的处理方法。
(一)沉淀池在典型的废水厂中所处的位置
沉淀池是分离悬浮物的一种常用处理构筑物。可以设置在废水处理厂中的不同位置。
(1)用于废水的预处理。沉砂池是典型的例子。沉砂池是用以去除污水中的易沉物(如砂粒)。
(2)用于污水进入生物处理构筑物前的初步处理(初次沉淀池)。用初次沉淀池可较经济的去除悬浮**物,以减轻后续生物处理构筑物的**负荷。
(3)用于生物处理后的固液分离(二次沉淀池)。二次沉淀池,主要用来分离生物处理工艺中产生的生物膜,使处理后的水得以澄清。
(4)用于絮凝处理后的固液分离(絮凝沉淀池)。
(5)用于污泥处理阶段的污泥浓缩。污泥浓缩池是将来自初沉池及二沉池的污泥进一
步浓缩,以减小体积,降低后续构筑物的尺寸及处理费用等。
(二)沉淀类型
根据水中悬浮颗粒的凝聚性能和浓度,沉淀通常可以分成四种不同的类型。
1.自由沉淀
自由沉淀发生在水中悬浮固体浓度不高,沉淀过程悬浮固体之间互不干扰,颗粒各自单独进行沉淀,颗粒的沉淀轨迹呈直线。整个沉淀过程中,颗粒的物理性质,如形状、大小及比重等不发生变化。这种颗粒在沉砂池中的沉淀是自由沉淀。
2.絮凝沉淀
絮凝沉淀的悬浮颗粒浓度不高,但沉淀过程中悬浮颗粒之间有互相絮凝的作用,颗粒因互相聚集增大而加快沉降,沉淀的轨迹呈曲线。沉淀过程中,颗粒的质量、形状和沉速是变化的,实际沉速很难用理论公式计算,需通过试验测定。化学混凝沉淀属絮凝沉淀。
3.区域沉淀(或成层沉淀)
区域沉淀的悬浮颗粒浓度较高(5000 mg / L 以上),颗粒的沉降受到周围其他颗粒影响,颗粒间相对位置保持不变,形成一个整体共同下沉,与澄清水之间有清晰的泥水界面。二次沉淀池与污泥浓缩池中均有区域沉淀发生。
4.压缩沉淀
压缩沉淀发生在高浓度悬浮颗粒的沉降过程中,由于悬浮颗粒浓度很高,颗粒相互之间已挤结成团块结构,互相接触,互相支撑,下层颗粒间的水在上层颗粒的重力作用下被挤出,使污泥得到浓缩。二沉池污泥斗中的浓缩过程以及在浓缩池中污泥的浓缩过程存在压缩沉淀。
沉淀池按水流方向区分为平流式、竖流式、辐流式及斜板沉淀池等四种。
沉淀池是污水处理工艺中使用较广泛的一种处理构筑物,但实际运行资料表明,无论是平流式、竖流式还是辐流式沉淀池,都存在着去除率不高的问题,通常在1.5~2h的沉淀时间里,悬浮颗粒的去除率一般只有50%%~60%,另一方面这些沉淀池的占地面积较大,体积比较庞大。
除可以用斜板(管)沉淀池提高沉淀池的分离效果和处理能力,其他方法还有对污水进行曝气搅动以及回流部分活性污泥等。
曝气搅动是利用气泡的搅动促使废水中的悬浮颗粒相互作用,产生自然絮凝。采用这种预曝气方法,可使沉淀效率提高5%~8%,1 m³废水的曝气量约0.5m³左右。预曝气方法般应在专设的构筑物——预曝气池或生物絮凝池内进行。
将剩余活性污泥投加到入流污水中去,利用污泥的活性,产生吸附与絮凝作用,这一过程称为生物絮凝。这一方法已在国内外得到广泛应用。采用这种方法,可以使沉淀效率比 E 来的沉淀池提高10%~15%, BOD的去除率也能增加15%以上,活性污泥的投加量一般在100~400 mg / L之间。
在工业污水处理中,由于水质水量的不均匀性,一般均设置污水调节池,在调节中布一些曝气设备,可以有效地提高污水处理程度,而且还可以免除在调节池中沉积污泥的清理工作。
词条
词条说明
沉淀法是水处理中较基本的方法之一。它是利用水中悬浮颗粒的可沉降性能,在重力作用下产生下沉作用,以达到固液分离的一种过程。按照废水的性质与所要求的处理程度的不同,沉淀处理工艺可以是整个水处理过程中的一个工序,亦可以作为一的处理方法。(一)沉淀池在典型的废水厂中所处的位置沉淀池是分离悬浮物的一种常用处理构筑物。可以设置在废水处理厂中的不同位置。(1)用于废水的预处理。沉砂池是典型的例子。沉砂池是用以
影响混凝效果的因素较复杂,主要有水温、水质和水力条件等。1.水温水温对混凝效果有明显的影响。无机盐类混凝剂的水解是吸热反应,水温低时,水解困难。特别是酸铝,当水温低于5℃时,水解速率非常缓慢。且水温低,黏度大,不利于脱稳胶粒相互絮凝,影响絮凝体的结大,进而影响后续的沉淀处理的效果。改善的办法是投加高分子助凝剂或是用气浮法代替沉淀法作为后续处理。2. pH 值水的 pH 值对混凝的影响程度视混凝剂
絮凝剂在污水处理领域作为强化固液分离的手段,可用于强化污水的初次沉淀、浮选处理及活性污泥法之后的二次沉淀,还可用于污水三级处理或深度处理。 絮凝剂的作用机理:水中胶体颗粒微小、表面水化和带电使其具有稳定性,絮凝剂投加到水中后水解成带电胶体与其周围的离子组成双电层结构的胶团。采用投药后快速搅拌的方式,促进水中胶体杂质颗粒与絮凝剂水解成的胶团的碰撞机会和次数。水中的杂质颗粒在絮凝剂的作用下首
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