微砂沉淀工艺特点:微砂高效沉淀工艺通过向沉淀池中投加微砂,使污染物在高分子絮凝剂的作用下与微砂聚合成大颗粒的易于沉淀的絮体,从而加快了污染物在沉淀池中的沉淀速度;同时,又结合斜板沉淀的原理,极大减少了沉淀池的面积及沉淀时间。因此,能在较短的时间内取得较好的处理效果。该工程选择的高效微砂沉淀处理工艺主要包括混凝、投砂区、絮凝熟化、沉淀功能区,以及微砂循环系统、自控系统等。混凝区:原水经过一体化装置前序的配水后,进入混凝池,混凝剂投加到混凝池中,通过快速搅拌器进行混凝搅拌,使水中的悬浮微粒快速脱稳。投砂区:高分子絮凝剂和微砂加入池中,为保证絮凝效率,絮凝熟化池内需通过微砂循环系统维持高浓度的微砂。微砂较高的比表面积可以作为絮体形成的中心种子。微砂和聚合物极大提高了水中悬浮颗粒的碰撞和捕捉几率,从而极大的提高了絮凝效率,形成大和稳定的絮体。微砂絮凝沉淀技术可以适用于不同的水质情况,具有较强的适应性和处理能力。成都新型微砂絮凝沉淀报价
微砂沉淀池与高密度沉淀池的对比分析。微砂沉淀池由混凝区、注射池、熟化区和沉淀区部分组成如下,其工艺流程如下:1)混凝区:原水或污水首先进入混凝池,混凝剂(通常是铝盐或铁盐)可以投加在混凝池入口或进水管路上,在搅拌器的作用下使水与混凝剂混合均匀。2)注射池:加有混凝剂的水随后进入投加有微砂和高分子絮凝剂的注射池。搅拌器的动态混合提高了混凝固体、高分子聚合物和微砂之间相互接触的可能性。3)熟化池:絮凝后水进入熟化池,在该池的入口处也设有高分子絮凝剂的投加管路。熟化池中缓慢的混合过程促使絮体的熟化并使微砂成为新形成的絮体的中心,经过微砂加重絮凝后的絮体直径可达150Lm以上。上海微砂絮凝沉淀一体化装置在微砂絮凝沉淀技术中,通过调节絮凝剂的投加量和pH值等参数,可以实现更好的絮凝效果。
磁混凝沉淀池介绍:高效磁混凝沉淀系统是在常规混凝、絮凝的过程中,投加水处理配套的磁粉,粉末状的磁粉与混凝过程中的絮体结合,形成以磁粉为凝结核的稳定絮体,由于磁粉的比重是水比重的5.3倍,使结合有磁粉的絮体比重迅速提高,此种絮体自流进沉淀池后,可实现快速沉降,沉降速度是常规混凝沉淀的20倍,同时此过程使混凝絮凝反应的架桥、吸附、扑捉能力得到进一步提升,强化了处理效果,使磁混凝沉淀系统升级。沉淀的磁泥经由解絮机和磁介质分离回收机对磁介质进行分离、回收再利用,并将剩余污泥排出。
絮凝后水进入熟化池,在该池的入口处也设有高分子絮凝剂的投加管路。熟化池中缓慢的混合过程促使絮体的熟化并使微砂成为新形成的絮体的中心,经过微砂加重絮凝后的絮体直径可达150μm以上。随后,含砂的絮体在斜板澄清部分实现了高速沉淀,澄清水被集水槽收集,含有微砂的污泥沉淀于池底,由刮泥机收集至沉淀池底部中间的区域,被微砂循环泵按一定比例抽出,经循环管路至水力旋流器。由于微砂与污泥的比重差异,在水力旋流器内离心力的作用下,污泥与微砂分离。由于水力旋流器设置于注射池的顶部,下溢的微砂可以直接回用于注射池,而轻的污泥和大部分水一起向上移动以溢流形式排出水力旋流器外。使用微砂絮凝沉淀系统可以降低污泥产量,减少处理压力。
微砂高效沉淀工艺絮凝熟化区:絮凝熟化阶段是为了形成大的絮凝体。经混凝和投加絮凝及的原水进入絮凝熟化池,为了进一步促进絮体成长和防止絮体的破碎,需为絮凝熟化池创造良好的水力条件。按池型定制的慢速搅拌器为絮凝熟化提供适当的搅拌强度和推流动力。絮体在水流中进一步熟化成长,颗粒大而密实,且不容易破碎。得益于微砂的加速絮凝,在相同的沉淀性能情况下,其速度梯度相当于传统絮凝工艺的10倍。由于微砂和慢速搅拌装置的双重增益作用,一体化装置在很短的停留时间内,就可实现良好的絮凝效果。微砂絮凝沉淀技术可以用于不同规模的水处理设施,满足不同需求的处理要求。山东高负荷微砂絮凝沉淀
微砂沉淀池是一种紧凑高效沉淀工艺。成都新型微砂絮凝沉淀报价
微砂絮凝高性能沉淀装置可普遍用于地表水源给水、城市污水和工业废水的除浊处理,同时有效去除色度、金属、TOC、磷。地表水源、地下水源工业给水处理、污水预处理。原有系统后续的深度处理;滤池反洗废水处理;重金属废水处理;废水除磷处理;工艺特点:①体积小,占地小:占地面积只为常规沉淀池的10%;②造价低:集成装置体积小,土建工程少,同时缩短工期;③好的出水效果:尤其适用于形成的絮体轻、散、碎等难于沉淀的水质;④适用来水普遍,处理效果好:出水不受来水流量、浊度、温度快速大幅度波动的影响;⑤启动快:停留时间短,能够快速进入稳定的操作状态(通常小于15分钟),适用于频繁启动的批处理工况。成都新型微砂絮凝沉淀报价