工藝原理:
高效沉淀池由反應區和澄清區兩部分組成。反應區包括混合反應區和推流反應區;澄清區包括入口預沉區、斜管沉淀區及濃縮區。
反應區:泥渣、藥劑、原水在混合反應區通過攪拌快速混合、凝聚,并在葉輪的提升作用下進入推流反應區完成慢速絮凝反應,以結成較大的絮凝體。整個反應區(混合和推流反應區)可以獲得大量高密度均質的礬花,水中的懸浮物以這種礬花為載體,可以在沉淀區快速沉降,而不影響出水水質
澄清區 :礬花慢速的從推流反應區進入預沉區,使得大部分礬花在預沉區沉淀,剩余礬花在斜管沉淀區沉淀進入濃縮區累積、濃縮,澄清水通過集水槽收集進入后續處理構筑物。濃縮區絮體經泵提升回流至反應池進水端循環利用,以保障系統絮體的濃度,增強系統的抗負荷能力;集泥坑內絮體及污泥由泵排出,進入污泥處理系統。
高效沉淀池工藝結構圖
工藝優勢:
1 絮凝體循環利用,可節約10%至30%的藥劑。
2 沉淀區布置斜管,提升了沉淀效果,出水水質好。
3 礬花密度高且均質,使系統的沉淀速度可達20 m/h-40m/h,有效的減小了占地面積。
4 排放的絮體濃度高達30-550克/升,可直接進行脫水,無需經濃縮池濃縮處理。
5 采用絮體回流技術,有效的保障了系統絮體濃度,使得系統耐沖擊負荷能力強。
6 處理效率高,單位面積產水量大,占地面積小,土建投資低,尤其適用于改擴建工程。
應用領域:
◎ 生活污水及工業廢水的深度處理。
◎ 生活污水及工業廢水的深度處理。
◎ 中水回用的預處理。
◎ 自然水體的初級絮凝沉淀。
◎ 自然水體的初級絮凝沉淀。
◎ 原有水廠提標改造。
配套設備:
1、導流筒:由圓筒體、錐體及穩流柵組成。穩流柵的作用是消除上升流體的旋渦。
2、提升式混合攪拌機:主要由減速機、立軸、攪拌槳葉(軸流式)及電控箱組成。軸流式葉輪使系統的循環流量較大,并且通過合理設計其與導流筒的間隙,*的提高了原水、絮凝劑和回流絮體的混合效果。
3、中心傳動濃縮刮泥機:主要由傳動裝置、傳動立軸、刮泥裝置等組成。傳動裝置采用調速減速機,可根據澄清區的污泥濃度調節刮泥機的運行速度,以達到*的排泥效果;同時傳動裝置具有過載保護功能,當電流達到設定的電流值時,立即斷電停機。
訂貨說明:
1、 根據實際工藝條件進行系統工藝、土建、自控設計,并配套相應的設備。
2、請注明主要部件的材質、表面處理防腐要求。