杭州微砂絮凝沉淀工艺流程图
微砂絮凝高性能沉淀系统主体设备功能①混凝反应系统:混凝反应系统提供微砂及药剂与原水的混合空间,通过机械搅拌的方式使原水与投加物质混合均匀。②微砂絮凝装置:微砂絮凝装置利用载体压载絮凝技术,其特点是在混凝阶段投加高密度的不溶介质颗粒,利用介质的重力沉降及载体的吸附作用加快絮体的沉淀,获得极高的沉淀速度。③药剂制备及投加系统:药剂制备投加装置融药剂的制备、投加于一体,与分离机配套使用,用于实现PAC和PAM两种药剂的计量投加。PAC制备投加装置由搅拌、投加两部分组成,搅拌部分负责药剂的制备;计量单元则通过计量泵将药液从储液箱定量地投加到混凝系统。设计每8小时补充一次干粉药剂。PAM采用连续制备投加装置,可实现自动投加干粉和连续配制。④污泥处置系统:对产生污泥进行脱水固化,再进入后续处置。微砂絮凝沉淀系统在水处理过程中不会产生二次污染。杭州微砂絮凝沉淀工艺流程图
微砂絮凝沉淀
微砂沉淀池与高密度沉淀池的对比分析:高密度沉淀池主要由混合区、反应区、沉淀/浓缩区组成,其工艺流程如下:反应区:经过预混凝的原水流至反应池内圆形导流筒的底部,原水、回流污泥和助凝剂由导流筒内的搅拌桨由下至上混合均匀。由慢速搅拌反应池和推流式反应池组成串联反应单元,以获得较大的絮体,达到沉淀区内快速沉淀。带有污泥回流的快速絮凝,由快速搅拌器搅拌,以确保快速絮凝及絮凝所需要的能量。沉淀浓缩区:絮凝矾花慢速地进入到沉淀区,这样可以避免矾花损坏。絮凝矾花在沉淀池下部汇集成污泥并浓缩。斜板设置在沉淀池的上部,用于去除多余的矾花,保证出水水质。部分浓缩污泥在浓缩区内由污泥循环泵送至反应池入口,另一部分剩余污泥由污泥泵抽出,送至污泥脱水间或进行其他处理。安徽高负荷微砂絮凝沉淀通过微砂絮凝沉淀系统可以有效去除水中的悬浮物和胶体颗粒。
微砂絮凝装置利用载体压载絮凝技术,其特点是在混凝阶段投加高密度的不溶介质颗粒,利用介质的重力沉降及载体的吸附作用加快絮体的沉淀,获得极高的沉淀速度。基本原理是使用不断循环的微砂颗粒和各种化学药剂强化絮体吸附从而改善水中悬浮物沉降性能的物化处理工艺。水中投加混凝剂,使水中的悬浮物及胶体颗粒脱稳,然后投加高分子助凝剂和密度较大的微砂载体颗粒,使脱稳后的杂质颗粒以载体为絮核,通过高分子链的架桥吸附作用以及微砂颗粒的沉积网捕作用,快速生成密度较大的矾花,在斜管沉淀池高效的分离作用下,大幅度缩短沉降时间,提高处理效果。底部泥砂回流并通过水力旋流器高效分离,微砂回收至系统重复利用。
微砂沉淀池原理流程:(1)混合:原水进入混凝池前投加铝盐或铁盐混凝剂,进入混和池进行快速搅拌混合,使悬浮物及胶体颗粒脱稳,停留时间约为1~2min。(2)絮凝:将粒径为100~150μm的微砂和PAM投到加注池中,微砂为絮凝反应提供晶核,通过PAM的吸附架桥作用,加速了絮体、悬浮固体和微砂之间的聚结,形成高密度絮体。停留时间约为1~2min。(3)絮体熟化:絮体进入絮体熟化池,熟化阶段的作用是为了形成更大的絮凝体,以利于后续沉淀池的快速分离。熟化阶段搅拌强度降低,在保持絮体悬浮状态的前提下,又能防止破坏絮体,停留时间约为4~8min。微砂絮凝沉淀系统可以根据实际需要进行模块化设计,灵活布置。
重介速沉微砂沉淀池处理流程简介:原水或污水首先进入混凝池,混凝剂(通常是铝盐或铁盐)可以投加在混凝池入口或进水管路上,在搅拌器的作用下混合均匀,随后进入加有微砂和高分子絮凝剂的注射池。搅拌器的动态混合提高了混凝固体、高分子聚合物和微砂之间相互接触的可能性。絮凝后水进入熟化池,在该池的入口处也设有高分子絮凝剂的投加管路。熟化池中缓慢的混合过程促使絮体的熟化并使微砂成为新形成的絮体的中心,经过微砂加重絮凝后的絮体直径可达150μm以上。微砂絮凝沉淀技术不仅可以用于水处理领域,还可以应用于其他领域,如矿业、化工等。安徽疏干微砂絮凝沉淀哪家好
微砂絮凝沉淀系统可以应用于污水处理厂、工业废水处理等领域。杭州微砂絮凝沉淀工艺流程图
微砂沉淀池与高密度沉淀池的对比分析。微砂沉淀池由混凝区、注射池、熟化区和沉淀区部分组成如下,其工艺流程如下:1)混凝区:原水或污水首先进入混凝池,混凝剂(通常是铝盐或铁盐)可以投加在混凝池入口或进水管路上,在搅拌器的作用下使水与混凝剂混合均匀。2)注射池:加有混凝剂的水随后进入投加有微砂和高分子絮凝剂的注射池。搅拌器的动态混合提高了混凝固体、高分子聚合物和微砂之间相互接触的可能性。3)熟化池:絮凝后水进入熟化池,在该池的入口处也设有高分子絮凝剂的投加管路。熟化池中缓慢的混合过程促使絮体的熟化并使微砂成为新形成的絮体的中心,经过微砂加重絮凝后的絮体直径可达150Lm以上。杭州微砂絮凝沉淀工艺流程图
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