3.一级处理厂设计标准传统上,设计标准是
- 基本溢流率(表面负荷m3./ m2-d)
- 深度
- 表面几何形状
- 水力停留时间
- 堰率(m3./ d-m)
上述标准是物理的,虽然它们可能足够用于水箱的设计,但它们对沉降过程的性能和操作没有任何影响。 因此,建立了称为性能标准的附加参数,以监测和改善沉降过程的日常性能和操作。
- 进水流量及其变化(日变化)
- 进水废物强度率及其变化。
- 回收影响流。
- 从活性污泥或化粪池。
- 上清液形成污泥脱水。
- 三次过滤过程中的洗涤。
它们检查去除效率。 化粪池的生化需氧量可能是城市原废水的30倍。形成厌氧消化过程的上清液或滤液反洗也可能产生很高的废物强度。因此,初级澄清的性能并不仅仅依赖于进水流量的变化。 沉淀池的类型
3.1典型一次沉淀池
3.1.1矩形卧式水箱
这些是最常用的初级沉积,因为它们
比圆形罐占用更小的空间。
它们可以用普通的墙并排建造,经济实惠。
避免冲刷沉淀污泥的最大前进速度为10 ~ 15mm /s (06 ~ 09m/min或2 ~ 3ft /min),表明长宽比l/w应参考约。
为了限制下游水流的影响,最大的堰载速率最好在300 m左右3./d-m,当设计流程比3 ADWF更好时,这个数字有时会增加。
入口应被阻挡,以消散来流的动量,并协助建立统一的向前流动。
污泥通过刮入罐体入口端的收集料斗来清除。
在初级沉淀池中,由于油脂和其他浮物存在于废水中,所以必须进行全面清除。污泥垫层可以沿水箱的长度返回到水面。当它们移动到河岸的出口端,然后飞行的总和移动到一个撇水器位于上游的排泄堰。
3.2圆形径向流罐
它们也用于初次沉积。
需要仔细设计进气静水井,使其形成稳定的径向流模式,而不会在中央污泥料斗附近造成过度的紊流。
在最大流量时,槽周长周围的堰长通常足以给出美国工厂的堰负载率,但在低流量时,可能会导致非常低的流量深度。
为了克服这些储罐对堰面误差和风的影响的敏感性,通常要提供许多容器。
污泥清除是通过旋转刮泥机将污泥移动到一个中央料斗,它是与淹没的形式。
浮渣的清除是通过附着在刮泥器机构上的表面撇渣板进行的,并放置好使浮渣移动到表面的集料斗。
3.3上流式罐:
上流式储罐,通常平面为方形,漏斗底部深,在小型处理厂中很常见。
它们的主要优点是污泥的清除完全由活动来完成,不需要任何机械部件来清洗它们。
陡斜的侧边通常会水平地集中料斗底部的污泥。
只有在低流量时,堰的加载速率才是一个问题。所以v-match堰是可取的。
堰槽维持所需的上行流型。
真上流式储罐的缺点是,液压超载对储罐的影响比水平流式储罐严重。
任何实际速度低于VP = Q/ a的都不会在上流式槽中被去除,而是会在流出物中逃逸。
在水平流槽中,假设这些颗粒均匀分布在流动中,Vp=Q/ a的颗粒仍然会被按比例去除。 |