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蒀肇膆蒇薃袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿蒂螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螇艿薀蚆羃芅蕿袈螆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂聿节薆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁羀芀衿肆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅芆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莄葿螇聿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿羁蒈螁袁芀蒈蒀肇膆蒇薃袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿蒂螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螇艿薀蚆羃芅蕿袈螆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂聿节薆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁羀芀衿肆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅芆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莄葿螇聿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿羁蒈螁袁芀蒈蒀肇膆蒇薃袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿蒂螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螇艿薀蚆羃芅蕿袈螆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂聿节薆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁羀芀衿肆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅芆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莄葿螇聿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿羁蒈螁袁芀蒈蒀肇膆蒇薃袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿蒂螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螇艿薀蚆羃芅蕿袈螆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂聿节薆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁羀芀衿肆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅芆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莄葿螇聿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿羁蒈螁袁芀蒈蒀肇膆蒇薃袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿蒂螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螇艿薀蚆羃芅蕿袈螆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂聿节薆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁羀芀衿肆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅芆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莄葿螇聿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿羁蒈螁袁芀蒈蒀肇膆蒇薃袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿蒂螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螇艿薀蚆羃芅蕿袈螆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂聿节薆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁羀芀衿肆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅芆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莄葿螇聿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿羁蒈螁袁芀蒈蒀肇膆蒇薃袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿蒂螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螇艿薀蚆羃芅蕿袈螆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂聿节薆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁羀芀衿肆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅芆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莄葿螇聿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿羁蒈螁袁芀蒈蒀肇膆蒇薃袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿蒂螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螇艿薀蚆羃芅蕿袈螆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂聿节薆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁羀芀衿肆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅芆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莄葿螇聿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿羁蒈螁袁芀蒈蒀肇膆蒇薃袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿蒂螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螇艿薀蚆羃芅蕿袈螆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂聿节薆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁羀芀衿肆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅芆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莄葿螇聿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿羁蒈螁袁芀蒈蒀肇膆蒇薃袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿蒂螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螇艿薀蚆羃芅蕿袈螆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂聿节薆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁羀芀衿肆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅芆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莄葿螇聿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿羁蒈螁袁芀蒈蒀肇膆蒇薃袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿蒂螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螇艿薀蚆羃芅蕿袈螆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂聿节薆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁羀芀衿肆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅芆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莄葿螇聿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿羁蒈螁袁芀蒈蒀肇膆蒇薃袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿蒂螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螇艿薀蚆羃芅蕿袈螆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂聿节薆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁羀芀衿肆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅芆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莄葿螇聿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿羁蒈螁袁芀蒈蒀肇膆蒇薃袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿蒂螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螇艿薀蚆羃芅蕿袈螆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂聿节薆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁羀芀衿肆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅芆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莄葿螇聿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿羁蒈螁袁芀蒈蒀肇膆蒇薃袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿蒂螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螇艿薀蚆羃芅蕿袈螆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂聿节薆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁羀芀衿肆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅芆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莄葿螇聿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿羁蒈螁袁芀蒈蒀肇膆蒇薃袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿蒂螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螇艿薀蚆羃芅蕿袈螆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂聿节薆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁羀芀衿肆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅芆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莄葿螇聿莃蚂肂莈 水污染控制工程第一章 绪论一、环境工程及其背景知识简介(一)学科及其分类一级学科 二级学科 主要方向内容安全工程: 解决安全问题1 安全与环境环境工程: 解决环境问题 环境科学: 理论上、宏观方面环境问题研究2 环境科学与工程 环境工程: 工程实际上、微观领域环境问题研究 (二)所需主要基础课程1、四大化学(无机、有机、分析、物化)、生物化学(微生物学)2、化工原理及其水力学、生态学(基本知识)3、环境学及环境化学 大气环境、水体环境、土壤环境(1)环境学 全球环境问题:温室效应、O3层破坏、酸雨 人类面临的问题:人口、资源、环境 水体自净(物理、化学、生物作用等) 沉淀溶解(2)水体环境及其化学 无机污染物在水体中的迁移转化 配合作用 氧化还原作用 挥发作用 有机污染物在水体中的迁移转化 吸附分配作用 光解作用 生物降解作用其实质是排放后污染物的迁移转化问题二、本课程框架内容(一)废水水质控制方法分类(从作用原理上划分) 调节、筛滤 重力沉降法、浮力浮上法(隔油、气浮)1、物理法 阻力截流法(过滤) 离心分离 磁力分离法利用污染物物理特性,诸如比重、质量、尺寸、磁性等进行分离;主要适用于不溶解污染物的分离处理。 酸碱中和法2、化学法 化学沉淀法(有时包括混凝法) 氧化还原法利用污染物的化学特性,诸如酸碱性、电离性、氧化还原性等进行转化、分解;主要适用于溶解态污染物的转化处理。 吸附法、离子交换法 膜分离法:渗析、电渗析、反渗透、微滤、超滤、液膜分离 吹脱法和汽提法3、物理化学法 萃取法 蒸发法、结晶法、冷冻法 (混凝法适用于不溶态污染物的分离处理)利用污染物物理化学特性,如沸点、挥发度、溶解度、比表面等进行分离;主要适用于溶解态污染物的分离处理。活性污泥法好氧生物处理法 生物滤池 生物膜法 生物转盘 生物接触氧化4、生物法 生物流化床 厌氧生物处理 自然条件下的生物处理通过微生物的代谢作用将有机物转化为CO2、H2O、CH4等进行处理;适用于有机污染物的处理。(二)系统污泥处理处置方法分类污泥主要来源于生物处理系统及沉降法处理装置 污泥浓缩主要方法 脱水干化 (三)主要内容1、预处理:调节、格栅(shan)、筛(shai)网2、不溶态污染物的分离处理方法:沉淀、隔油(含破乳)、气浮、混凝、离心分离等3、溶解态污染物的化学转化法:中和法、沉淀法、氧化法、还原法(即上述的化学法)4、溶解态污染物的物化分离法:吸附法、离子交换法、膜分离法、吹脱汽提法、萃取法5、有机污染物的生化处理法:活性污泥法、生物膜法、厌氧法等6、废水的深度处理及回用:NH3-N脱除、P去除、过滤7、污泥处理及处置8、废水处理厂的设计(四)教材或参考书高廷耀,等.水污染控制工程下册高教出版社 (杨润昌,等.水污染控制工程教育文化出版社)三、本课程有关基本知识(一)水处理分类(背景知识)水处理1、给水处理如生活饮用水、工业生产补充水及锅炉用水等。一般来说,使用前对抽取的原水(江河湖泊类)需进行预沉、混凝、澄清、过滤、消毒等处理。起步早2、工业冷却水处理指工业生产运行中循环冷却水的处理,包括缓蚀、阻垢及杀菌,目的是为节约工业用水,减轻污染。我国起步于70年代末3、废水及污水处理指工业废水及城市污水等的处理。一般宜通过物理法、化学法、物化法及生物法等处理后达标排放。我国主要于70年代开始若从给排水专业角度来看,1、2属给水工程范围,3属排水工程范围。若从环境工程专业角度来看,严格说来,仅3属环境工程范围。(二)水污染控制工程基本知识1、处理依据水质水量Fox example 1:传统上,含酚废水处理采用的方法酚1g/L:萃取法(如N503剂)、汽提法酚1g/L:Q较小时,化学氧化法;Q较大时,生物化学法Fox example 2:传统上,含硫废水处理采用的方法:硫较高(5001000mg/L)时,汽提法硫较低(500mg/L)时,化学氧化法、催化氧化法Fox Example 3:COD含量较高的高浓有机废水处理法COD1万mg/L时: (1)BOD5/COD0.3时,生化法 (2)BOD5/COD0.3,且Q较大时,综合物化法 (3)BOD5/COD0.3,且Q较小时,化学氧化法 COD含量很高时:COD5060万mg/l,焚烧法COD 1050万mg/l,湿式氧化法Fox example 4:传统上,NH3-N废水处理法:当NH3-N含量较高时(1g/L),可采用汽提法、吹脱法、MPA化学沉淀法等当NH3-N含量较低时(1g/L),可采用生物A/O法。2、处理原则先粗后细, 先易后难 (不同污染物)(同一污染物)废水处理流程组合时,往往采用先粗后细,先易后难的原则,废水中较粗大的或易于去除的污染物先进行处理;同一种污染物,先用简易方法降低浓度后,再进一步精细处理。3、处理系统及其分级(1)处理系统处理系统由包括废水和污泥处理以及与这两个流程有关的辅助设备和设施等组合而成。以某城市污水处理为例,其典型流程如下图Fig.1一级处理二级处理污水格栅沉砂池沉淀池生物处理池二次沉泥池垃圾沉渣沉泥回流污泥混凝、过滤、消毒等剩余污泥进污泥处理系统二级出水排放三级处理Fig.1 某城市污水处理流程工业废水处理,以某石油化工厂废水处理为例:隔油(平流,斜板)废水气浮调节生化处理过滤排放一级处理or吸附二级处理三级处理Fig.2 某石油化工厂废水处理流程简图根据处理程度,可分为一级、二级、三级处理。(2)一级处理初级处理主要处理对象是较大的悬浮物,采用的分离设备依次为格栅、沉砂池和沉污池等,就二级处理而言,一级处理也称作预处理。(3)二级处理处理对象主要是废水中胶体悬浮物和溶解有机物等,如“生物处理”、“物化处理”等。(4)三级处理和高级处理出水要求更高时采用,有时,其目的不是排放,而是为了直接回用。主要处理对象是残留的污染物和营养物质(N、P)等,方法有过滤、吸附、离子交换、反渗透、消毒等。5、废水处理程度()的确定=(c0-ce)/c0100%c0:废水处理前污染物的浓度ce:废水处理后污染物的浓度主要由ce (排放要求或重复利用的要求)来决定的。根据确定合适的处理流程及方法。6、水质控制标准控制废水水质,有三项基本目标,宜满足:(1)排放水体对水质的要求;(2)废水回收再用;(3)有价物质回收工艺对水质的要求。排放的废水必须符合国家颁布的GB8978-1996污水综合排放标准。排放的污水处理后达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB189182002)。 同时,宜注意:第一类污染物、第二类污染物的概念;工业“废水”与 生活“污水”的区分。另外,“废水”指废弃外排的水,强调废弃的一面;“污水”则多强调其污浊的一面。附:水污染控制工程讲解总提纲第一篇 绪论第一章 绪论第二章 水质水量调节第二篇 不溶态污染物的分离处理第三章 重力沉降法第四章 浮力浮上法(含隔油、气浮)第五章 混 凝 法第六章 不溶态污染物分离的其它方法第三篇 溶解态污染物的化学转化处理第七章 中和法第八章 化学沉淀法第九章 氧化还原法第四篇 溶解态污染物的物理化学处理第十章 吸附法(含离子交换)第十一章 膜分离技术第十二章 其它相转移分离法(萃取法、超临界处理技术或吹脱及汽提等)第五篇 有机污染物的生化降解处理 第十三章 生物处理法基本概念及原理第十四章 活性污泥法第十五章 生物膜法第十六章 厌氧处理法第六篇 污泥(略讲)第十七章 污泥的处理与处置第二章 水质水量调节 提纲:第一节 水量调节 一、调节方式1、线内调节;2、线外调节。二、设计参数(t,v)确定第二节 水质调节一、混合方式1、空气搅拌、水力混合(常用)2、机械搅拌(叶轮)(较少用)3、强制循环(水泵)(很少用)二、设计参数(t,v)的确定注意事项作业概述废水的水量和水质并不总是恒定均匀的,往往随着时间的推移而变化,其中:生活废水:随生活作息规律而变化;工业废水:随生产过程而变化水质和水量的变化使得处理设备不能在最佳的工艺条件下运行,影响废水处理装置的正常工作。尤其是:(1)采用生物法处理废水时,微生物对废水有毒物质十分敏感,超过所能接受的浓度,微生物的代谢作用将受到抑制,甚至造成微生物死亡,破坏废水处理系统的工作(水质调节必要性)。ccttcctt水质调节前 水质调节后图中:ct代表微生物所能接受的最高允许毒物浓度(2)废水处理装置处理能力是一定的,超过其容许能力,会引起处理出水水质的恶化(水量调节必要性)。tQQmaxQQmaxt水量调节前 水量调节后因此,需要设置调节池,对水量和水质进行调节。第一节 水量调节(均衡)一、调节方式废水处理中单纯的水量调节有两种方式:线内调节和线外调节。1、线内调节(流程线内设置调节池)出水废水水量调节池泵 房进水一般采用重力流,出水用泵提升。2、线外调节(流程线外)废水出水进泵 房集水井调节池(此时动力消耗较大) 二、设计参数的确定(调节时间t及调节池容积v)1、间歇排放时,调节时间等于排放周期(即将一个周期排出的水量都贮存起来,并连续向外排出),据此确定调节池容积。Q90m3/h90m3/h90m3/h1209060(排放周期为8小时)33.80t21241358162、连续排放时,可由逐时水量累计曲线求出所需的有效调节容积(调节多余的水量及不足的水量)起点Q累计水量t调节容积终点b起点Q累计水量t调节容积终点a起点Q累计水量t调节容积终点c平均出水量累积线起点Q累计水量t调节容积终点d注意:调节容量是以池出口以上贮水容积计算。另外,实际上,由于废水的变化往往规律性差,所以调节池容积的设计一般凭经验确定。第二节 水质调节(均衡)一、混合方式混合的方式主要有:(1)空气搅拌;(2)水力混合; 外加动力强制调节(除水力混合外)(3)机械搅拌;(4)水泵强制循环。1、空气搅拌:向调节池内鼓入压缩空气,除均衡水质外,还能:防止废水中杂物在池内沉积;起着预曝气作用,去除废水中大量还原性物质和一些易被氧化的有机物。该方法应用较多,但废水中含有较多挥发性物质时不宜采用,否则形成大气污染。2、水力混合(见下图):能把不同时间的来水混合起来,达到均化水质的目的。3、机械搅拌:借助专门的搅拌设备(如叶轮)进行。4、水泵强制循环:该法耗电较大,很少采用(仅应用于水量很少时)。5、其它二、设计参数的确定水质均衡的计算应是确定池的均衡时间t和容积v。1、当水质具有周期性时,应采用调节时间等于变化周期,如一工作班排浓液,另一工作班排稀液,调节时间应为16h。调节容积应为两班水量之和。2、如需控制废水在某一合适的浓度以内,可以根据废水浓度的变化曲线及所拟定的出水浓度,确定所需的均衡时间。例题2-1:某废水流量为150m3/h,水质变化为每5h一周期。每周期内的小时浓度为20、60、110、20、30mg/L。计算废水调节所需的均衡时间及其池容积(假设采用一般调节池)。解:废水调节所需的均衡时间T=5h;废水调节所需的池容积V=5h*150 m3/h=750 m3例题2-2:上题中,设要求排出的废水浓度80mg/L,则调节池容积又为多少?解:据上数据分析,任何一个3h来水的混合,其混合平均浓度不超过80mg/L, 故T=3h,V=3150=450(m3)注意事项:1、实际生产中,可能既要调节水量又要调节水质,宜视具体情况综合考虑。例如:压缩空气搅拌出水进出水则既可调节水量,又可调节水质。此时,亦称均化池2、一般的沉淀池,由于停留时间短(12h),不具有调节作用,故调节池不宜与沉淀池合并建设。3、调节池的设置地点,宜视具体情况而定。4、事故池属变相的调节池。出水进水处理设施贮留事故出水事故池附:关于格栅(shan)和筛(shai)网值得说明的是:(1)格栅和筛网,主要应用于城市生活污水,工业废水中用得很少。(2)格栅 由多条平行的金属栅条组成 筛网 二者均应用于去除粗大悬浮物。(3)格栅和筛网,亦可设置在污水泵集水井进口端或管道阀门前,防止堵塞泵及阀门。集水井格栅筛网作业及思考题:1、求出:水量变化规律如下图a及b时所需调节时间t及其容积v各为多少?t(h)Q030201081624324048m3/hb120m3/h120m3/h120m3/ht(h)Q012080406814162224m3/ha2、下列情况下,哪些具有水量调节作用?c出水进水b出水进水出水进水a进水fd出水进水进水出水e出水注意:(1)进水一般采用重力流,出口宜采用泵提升;(2)调节容量以池出口以上贮水容积计算。3、一个工作班(8h)排浓液,一个工作班(8h)排稀液,其排放废水平均流量依次为50m3/h和60m3/h,试求所需调节时间t及其池容积v。4、某企业生产废水排放流量为60m3/h,其浓度变化为每8h一周期,每周期内的小时浓度为30、80、90、140、60、50、70、100mg/L。试求所需要的均和时间、调节池容积及均和后的废水浓度。第三章 重力沉降法提纲:第一节 重力沉降的基本理论一、沉降类型:自由沉降、絮凝沉降、成层沉降、压缩沉降二、自由沉降理论基础:stocks定律及其说明的道理三、理想沉降池工作原理理想沉降池其条件及沉降效率公式=f(u,)所揭示的道理四、絮凝沉降(结合教材讲解+自学)第二节 沉淀池(结合教材讲解)一、沉砂池二、普通沉淀池三、斜板沉淀池(重点说明理论依据)概述重力分离法是依据废水中悬浮物的比重与废水不同的特点去除废水中悬浮物的一种方法。当d悬d废水 重力沉降(如泥砂)当d悬d废水 重力上浮(如油份)第一节 重力沉降的基本理论一、沉降类型沉降可分为四大类型:自由沉降;絮凝沉降;成层沉降;压缩沉降。1、自由沉降:废水中悬浮物量少,颗粒间相互不粘合,各自进行独立沉降,沉降过程中,悬浮物始终保持原有的形状和尺寸。例如:污水沉砂池及废水初次沉淀池内的初期沉降过程。2、絮凝沉降:废水中悬浮物量少,但悬浮物具有较强的絮凝性能,在沉降过程中,重(大)颗粒赶上细颗粒,从而出现颗粒碰撞,相互之间出现凝聚作用,颗粒尺寸随下降的进程而增大,沉降速度越往下越快。例如:一般的化学混凝沉淀池和生物处理后二次沉淀池的初期沉降。3、成层沉降:废水中悬浮物浓度较高(c5000mg/L),每个颗粒在沉降过程中所形成的液体绕流对相邻颗粒的沉降有很大影响,造成颗粒之间相互制约,每个颗粒的沉降速度下降,原来沉速大的颗粒下沉时再也不能赶上沉速小的颗粒,颗粒之间距离保持一定的数值,废水中各个颗粒之间形成一个颗粒群似的整体,共同下沉。因此,液相与颗粒群之间形成一个清晰的泥水交界面。例如:污泥浓缩池上部,二次沉淀池下部。4、压缩沉降当悬浮物浓度极高、颗粒之间距离很小、形成相互接触相互支承时,在污泥上层颗粒的重力作用下,逼得下层颗粒的间隙水被挤压出来,从而使下层颗粒层被浓缩压密。例如:沉砂池内的贮泥斗及污泥浓缩池下部。v阻力Fd浮力Fb重力Fg二、自由沉降理论基础为了简化起见,首先假定:废水中有一个颗粒,外形为球形,不可压密,也无凝聚性,且表面光滑,颗粒向下沉降之初,出现加速运动,但随着v,液体阻力,最后所受力处于平衡状态,颗粒沉降进度保持一个定值,从一开始的加速沉降到等速沉降,所需时间极为短促,所以常用这个速度表示颗粒的沉降速度。颗粒受力:重力Fg、浮力Fb及阻力Fd重力:Fg=vssg=1/6d3sg浮力:Fb= vsLg=1/6d3Lg阻力与v有关,可仿照管内流动阻力的计算式写出其关系为:阻力Fd=A阻力系数A颗粒在垂直于其运动方向的平面上的投影面积A=1/4d2(单位为N/m2 A单位为N)其实,该式是1726年牛顿提出的绕流阻力公式。(绕流阻力是指和相对运动方向一致的流体作用在物体上的力)Fd=1/4d2=外力平衡时,Fg Fb = Fd1/6d(s-L)g=u= (31)设颗粒处于层流状态(Re1时),=24/Re,Re=代入上式,得:u= (32)或:u=斯托克斯(stokes)定律根据u=可知(杨式教材P42),(1)0,即时,u0,下沉,沉降;0,即时,u0,上浮;=0,即=时,悬浮。(2)d,u,混凝法增大d时,u则大为提高,故可显著提高处理效率。(3)提高废水温度T,如余热回收,有利于提高u(T, ),也可提高处理效率。(4)气浮法处理中,亦可提高上浮速度。三、理想沉淀池工作原理1、理想沉淀池及其条件以非絮凝性颗粒自由沉降为依据。理想沉淀池结构(海伦模型)及分区(进水区、沉降区、污泥区及出水区)见教材P32图1019,其必备条件如下:(1)在池内沉降区,悬浮颗粒作自由沉降,且等速下沉。(2)水流是稳定的,并处于推流状态。因此, a)水流进入沉降区时,各种悬浮物颗粒浓度在垂直水流方向的断面上是均匀分布的; b)垂直方向上颗粒互不干扰,各自沉降;c)断面上各点水流速度均相同,为v。(3)颗粒进入沉降区即认为已被去除。2、理想沉淀池总效率(1)停留时间及截流速度等概念停留时间t0:t0=截流速度u0:表示沉淀池内可100%去除颗粒中速度最慢的颗粒的沉降速度。大于等于该速度时颗粒去除率为100%。表面水力负荷q:q=Q/A(即流量Q/沉淀池的沉降区表面积A)(2)u0与q的关系a)平流池(长方形池)非絮凝性颗粒的沉降路线,取决于颗粒沉降速度u和水流速度v的矢量和。如以u0表示在停留时间t0(水平距离L)内沉降距离为H的颗粒沉降速度,那么,进口端水面的颗粒(沉速u0)刚好可以在池内沉降下来。单位时间的进水量Q为:Q=BHv,(其中B为池宽,H为池深) (33) 由形相似,可得: (34) 代入上式(33)得, Q=BHv=BHu0=LBu0=Au0 u0=Q/A=q (35) 式中:A沉淀池的沉降区表面积。可见,沉淀池的截流速度u0正好等于池的表面水力负荷q。b) 竖流池对于竖流池,uv,颗粒随水流带走;uv时,下沉速度u-v,颗粒下沉;u=v时,颗粒处于随遇状态。因此,截流速度为u0=v。由于Q=vA, 故u0=v=Q/A=q,与平流池相同。(3)沉淀池总效率及“浅池理论”某指定沉速为u(uu0)的颗粒,其去除率为u =u/ u0以长方形池为例,则可如此得出: 由此可以推出,沉淀池的总效率,仅是颗粒沉降速度u和水池表面水力负荷q(=Q/A)的函数,与水池深度H、停留时间t0等无关。 ()“浅池理论”:当沉降区容积V一定时,深度H下降,池表面积A增大,q(=Q/A)减小,颗粒去除率u增大,从而总效率提高。(4)圆形辐射式沉淀池对于圆形辐射式沉淀池而言,如其半径为r,则水流速度v=是一个变数积分得:某指定沉速为u(uu0)的颗粒去除率为:,而u0=Q/A=q因此,u0与q的关系、颗粒去除率及沉淀池总效率,均与长方形池相同。3、具体公式以沉降速度u为横座标,以沉速小于u的颗粒数占全体颗粒数的比值p为纵座标,画图,如图所示(参见下图,图中ut及p。分别对应于u及p)。某指定沉速为u的颗粒占全部颗粒的比值为dp,鉴于沉速为u的颗粒去除率为h/H,则其在总悬浮颗粒中去除率为h/Hdp=u/u0dp。对于沉速为uu0的全部悬浮颗粒,可被沉淀于池底的总量为,而沉淀池能去除的颗粒包括uu0以及uu0的两部分,故沉淀池对悬浮物的总去除率为:P0沉速小于u0的颗粒在全部悬浮颗粒中所占比例(百分数);1-P0为沉速u0的颗粒所占比例(百分数)。4、=f(u,u0)、=f(u,Q/A)的操作P的确立沉淀试验:开始时废水悬浮物浓度为c0,对于沉降高度为h的某点,经过时间ti沉降后的浓度为ci。ui=h/ti已知沉速小于ui的颗粒数占全体颗粒数的比值Pi,Pi 亦即沉速小于ui 的那部分颗粒的残留量ci与c0之比。 Pi=ci/c0以Pi 对ui作图,即可得出P=f(u)的函数关系图。显然,即为阴影部分的面积。例题:某废水在沉淀管中进行静止沉淀试验,取样高度为1.2m,所得数据如下表3-1所示。(1) 试求截留沉淀速度选用u0=2.5mm/s时的总沉淀效率;(2) 若要求该废水悬浮物去除率50%,试问沉淀池表面水力负荷宜设计为多大?附表3-1:沉淀时间(t)(分)(秒)5300159003018004527006036009054001207200取样点处水中悬浮物浓度与全部悬浮物浓
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