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发布日期:2019-03-22 点击量:1061
设斜管沉淀池池长为L,池中水平流速为V,颗粒沉速为u0,在理想状态下,L/H=V/ u。可见L与V值不变时,池身越浅,可被去除的悬浮物颗粒越小。若用水平隔板,将H分成3层,每层层深为H/3,在u。与v不变的条件下,只需L/3,就可以将u。的颗粒去除。也即总容积可减少到原来的1/3。如果池长不变,由于池深为H/3,则水平流速可正加的3V,仍能将沉速为u。的颗粒除去,也即处理能力提高倍。同时将沉淀池分成n层就可以把处理能力提高n倍。这就是20世纪初,哈真(Hazen)提出的浅池理论。
而在沉淀池有效容积一定的条件下,增加沉淀面积,可使颗粒去除率提高。根据这一理论,过去曾经把普通平流式沉淀池改建成多层多格的池子,使沉淀面积增加。但由于排泥问题没有得到解决,因此无法推广。为解决排泥问题,斜板沉淀池发展起来,浅池理论才得到实际应用。
按照水流方向与颗粒沉淀方向之间的相对关系,斜板沉淀池可分为:
同向流斜板沉淀池,水流方向与颗粒沉淀方向相同;
异向流斜板沉淀池,水流方向与颗粒沉淀方向互相垂直;
双向流斜板沉淀池,水流方向与颗粒沉淀方向相反;
同向流斜板沉淀池与絮体沉降方向相垂直,水流流动方向和絮体下滑方向一致,这样一旦水流过大就会影响絮体下沉。因此,同向流斜板沉淀池的表面负荷可以设计的很大。但由于存在板间积泥、集配水不匀均、不能很好的解决泥水分离问题、清水不能有效收集、清水集水管常常被堵塞等问题,同向流斜板沉淀池在实际工程中采用较少。
侧向流斜板沉淀池进、出水方向一致,水流顺直,水头损失小。且水流方向影响絮体沉降,因此水平流速可以设计的比较大。此外,侧向流斜板沉淀池还适于平流沉淀池的改造。
当沉淀池池深比较大时,为使斜板单体不至于过高而难以制作和安装,往往在沉淀池内沿竖直方向设置多层斜板,这样,在斜板与斜板交界处的水流就很不稳定。而且,上层斜板上沉淀下来的絮体在下滑到下层斜板的过程中再次处于悬浮状态,有可能被水流搅起而被带出沉淀池。这种现象越往下越明显,往往到了沉淀池底部会出现严重的泥水混杂现象,对出水和排泥都产生不利影响。
为解决侧向流斜板沉淀池的排泥问题,又有人提出一种新的侧向流斜板沉淀池形式——异向流斜板沉淀池。
在沉淀池内设置异向流斜板沉淀装置,该装置为多层折叠式斜板单元,两端紧密连接两个沉泥槽。错层折叠式斜板单元为单片折叠式斜板在垂直方向上按照相同中心轴、相同间距组合而成。
水流从斜板中间水平流过,水中的絮体颗粒沉积到斜板上,当絮体沉积到一定程度后会沿斜板下滑到沉泥槽,经由沉泥槽自由下沉到沉淀池底部的泥斗。本沉淀池通过多层折叠式斜板单元和沉泥槽的设置,将出水和沉泥分成两个独立的区域,水流方向和沉泥方向不同,出水和沉泥互不干扰,而絮体一旦沉到泥斗就处于一个十分稳定的环境。
异向斜板沉淀池很好地解决了排泥问题,并且具有沉淀效率高、沉泥环境好,水头损失小、适于平流沉淀池的改造等优点,对原水浊度变化有很广泛的适用范围,具有很强的实用性。
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