调节池讲解学习.ppt

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1、一、必要性排放的废水通常具有污染物成分复杂,水质水量波动变化的特点水处理系统的工艺流程以及具体设施都是按照某一确定的水质、水量设计的,需要在较为稳定的工艺参数指标下运行第一节调节池提供对有机物负荷的缓冲能力,防止生物处理系统负荷的急剧变化;控制pH值,以减小中和作用中的化学品的用量;减小对物理化学处理系统的流量波动,使化学品添加速率适合加料设备的定额;当工厂停产时,仍能对生物处理系统继续输入废水;防止高浓度有毒物质进入生物处理系统。二、水质水量的均化(一)水量调节——均量池(线内调节)进水一般采用重力流,出水用泵提

2、升。池中最高水位不高于进水管的设计水位,有效水深一般为2~3米;最低水位为死水位。方法一:流量曲线图解法1.以时间t为横坐标,流量Q为纵坐标作图;2.曲线围成的面积为废水总量WT;3.计算平均流量4.计算出调节池容积V。生产周期调节池的水力停留时间(一)水量调节——均量池(线内调节)方法二:废水流量累积曲线图解法1.以时间t为横坐标,累积流量∑Q为纵坐标作图;2.曲线的终点A为废水总量WT;3.连接OA,其斜率为平均流量;4.对曲线作平行于OA的切线ab和cd,切点为B和C;5.由B和C两点作出y轴平行线CE和BD

3、,量出其水量大小;6.调节池容积为V=VBD+VCE7.调节池停留时间为注:在实际设计中选用的容积还应视实际情况留有余地;对于含固体杂质多的废水,可在池中加搅拌设施(机械或曝气),也能起到一定均质作用(储水量只占总水量的10%-20%)。(一)水量调节——均量池(线外调节)将调节池设在处理系统的旁路上,利用水泵将高峰时多余的废水打入调节池,当实际流量低于设计流量时,再从调节池汇流到集水井,然后送往后续处理工序。集水井泵房调节池线外调节方式两种调节方式的优缺点:线内调节优点:被调节水量只需一次提升,消耗动力小;缺点:

4、调节池受进水管高度限制。线外调节优点:调节池不受进水管高度限制;缺点:被调节水量需要两次提升,消耗动力大。(二)水质均和——均质池均质池中水流每一质点的流程由短到长,都不相同,再结合进出水槽的配合布置,使前后时程的水得以相互混合,取得随机均质的效果,设在泵前和泵后均可。适用条件:进水的水量均匀而水质不均匀。(二)水质均和池(二)水质均和池利用流程长短不同来均和水质(二)水质均和池将沉淀池与均质池相结合,均质作用主要靠池沿的沿程进水,使同时进池的污水转变为前后出水,达到与不同时序的污水混合的目的,池中设泥斗及刮泥机,

5、与一般沉淀池相同。水质调节池的设计4.调节时间(1)当废水水质变化具有周期性时,采用的调节时间应等于变化周期。含义比如,某企业工业废水一工作班排浓液,一工作班排稀液,则调节时间应选择为二个工作班。(2)当出流废水需控制在某一合适的浓度以内时,可以根据废水浓度的变化曲线用试算的方法确定所需的调节时间。含义设各时段(ti)的流量和浓度分别为q1和c1,q2和c2,…,等等,则各相邻2时段内的平均浓度分别为(q1c1+q2c2)/(q1+q2),(q2c2+q3c3)/(q2+q3),…,依次类推。如果设计要求达到的均和

6、浓度c′与任意相邻2时段的平均浓度相比,均大于各平均值,则需要的调节时间即为2ti;反之,则再比较c′与任意相邻3时段的平均浓度,若c′均大于各平均值,则调节时间为3ti;依次类推,直至符合要求为止。普通水质调节池的物料平衡方程C1QT+C0V=C2QT+C2V式中:Q——取样间隔时间内的平均流量;C1——取样间隔时间内进入调节池污染物的浓度;T——取样间隔时间;C0——取样间隔开始时调节池内污染物的浓度;V——调节池容积;C2——取样间隔时间终了时调节池出水污染物的浓度。(3)当调节池的容积已知,调节浓度无要求时

7、,寻求最优调节时间。假如在一个取样间隔内出水浓度不变,将上式变化后,每一个取样间隔后的出水浓度为:C2=(C1T+C0V/Q)/(T+V/Q)说明:当调节池容积已知时,利用上式可求出各间隔时间的出水污染物浓度。调节池出水的P值(出水最大浓度与平均浓度的比值)应小于1.2。例某工厂生产周期为8h,废水水量和BOD浓度变化如下表所示,如果取样时间间隔为1h,求调节池停留时间为4h和8h的出水BOD浓度并对停留时间进行选择(已知调节池内水中的BOD初始浓度为179mg/l)。时段流量(m3/min)进水浓度(mg/L)出

8、水浓度(mg/L)t=4ht=8h123456786.10.83.84.56.07.64.53.824564541673294855395(三)调节池的搅拌为使废水充分混合和避免悬浮物沉淀,调节池需安装搅拌设备。A.水泵强制循环搅拌B.空气搅拌C.机械搅拌机械搅拌装置示意图(四)调节池的位置A.一般将调节池设置在初级处理之后生物处理之前,可以减少污泥和浮渣的

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