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如何提高反应的絮凝效果
为提高反应的絮凝效果,反应池设计除了保证必要的反应时间外,还要研究速度 梯度的变化和活性泥渣的作用。速度梯度除了与外加能量有关外,与反应池的池 型也有一定的关系。另外,反应池设计的指标 G.T 值,对于低温低浊度原水处 理,反映不出活性泥渣的作用。
反应池 G.T.C 值 絮凝主要是在反应池中完成的。脱稳的胶体颗粒具备了相互吸引的能力。在水流 速度梯度产生的微旋涡作用下,碰撞接触结成大颗粒的絮体。随着反应时间的延 长,絮体颗粒越来越大,而颗粒的数量则越来越少。 颗粒的分离速度 U 与水的动力粘度系数、絮体颗粒的比重 和颗粒粒径 d 有关。
原水低温低浊时,形成的絮体轻而疏松,絮体密度减少,再加上水的动力粘度系 数提高的不利影响,因而颗粒分离速度减低很多。所以,分离构筑的设计,在了 解低温的不利影响和水质变化的同时, 要研究构筑物本身对不同季节水质变化的 适应性。 斜管或平流沉淀池,处理浊度的范围从几十度到一、二千度都是可行的,但是对 于去除藻类、色度以及低温低浊水,效果却很差。而采用气浮法则可以取得较为 满意的效果 。 运用气浮和沉淀的不同功能.采用浮沉池来适应水质的变化。
当处理低温低浊江 河水和藻类生长期的低浊度水库水时,浮沉池以气浮的方式运行;而在夏季原水 浊度提高时,可采用沉淀的方式运行。这样使浮沉池与滤池有机结合,对原水的 水质变化有较大的适应性,可以收到理想的技术经济效果。 浮沉池设计是在斜管(板)的基础上加以改进的。絮体无论是下沉还是上浮,水流 都要经过斜管(板),以改善水力条件。上浮或下沉运行的水力负荷是一致的,均 为 7.2~9mS/m2·h,颗粒的分离速度都适用于斯托克斯公式。 一般絮体的密度为 1. 002~1. 03, 而空气的密度只有水的 1/775。 气浮运行时, 絮体粘附了微气泡,组合粒径增大,从斯托克斯公式可知颗粒的上升速度与组合 粒径的平方成正比,从而使颗粒上升速度加大而易被浮至水面。
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