改善斜管沉淀池沉淀效果的几项措施
斜管沉淀池应用广泛,工艺成熟,沉淀效率高,占地面积小,对需要建设厂房保温的北方城市尤其适用.故北方城市净水厂沉淀工艺多采用斜管沉淀池.斜管沉淀池主要设计参数,如表面负荷,斜管尺寸,布水以及集水等方面仍存在一些细节问题。这些问题如果处理不当,将直接影响斜管沉淀池沉淀效果。
避免剧烈水流紊动破坏絮凝体 斜管沉淀池由于表面负荷大祝淀时间短,对小颗粒絮凝体的去除效果不如平流沉淀池,而絮凝体一旦破碎很难再度集聚成大粒径颗粒,细微颗粒极易被水流带入清水区,造成出水浊度升高,影响沉淀效果。因此在设计中应特别注意斜管沉淀池进水的水流条件,避免造成絮凝体破碎影响沉淀效果。 斜管沉淀池进水可分为正向进水和侧向进水两种形式。正向进水即在反应池与沉淀池之间设置过渡段,在过渡段末端采取整流措施使水流均匀进入沉淀池.这种布水方式水流条件好,设计中较多采用。而侧向进水往往是在反应沉淀池布置受到净水厂条件限制,正向进水不能够满足长边布水时采取的一种进水方式.在沉淀池一侧设置配水渠,反应池出水经配水渠由沉淀池一侧流入. 采用侧向进水的沉淀池,在配水渠的末端容易产生水流回转现象,由于水流剪切作用,破坏了絮凝体而影响沉淀效果。设计时需要采取增设格栅或闸板等措施.降低水流能量.控制水流回转.鉴于上述原因,我们在反应沉淀池平面布置时,尽可能采用正向进水方式,以便获得较好的水流条件。而沉淀池短边进水对均匀布水带来的影响则通过调整集水槽、控制均匀出流来加以弥补。 避免水流带起沉泥 为使流量能够沿池宽方向均匀进入沉淀池,在过渡段末端一般设置穿孔花墙进行整流.由于斜管沉淀池上部安装斜管,花墙开孔范围被限制在斜管底部与集泥区之间,开孔范围比平流沉淀池小,往往造成斜管沉淀池过孔流速比平流沉淀池大,更容易冲起配水孔底部沉积的死泥,并将其带到清水区,造成出水浊度升高。为解决上述问题,我们在乌金塘水源设计中采用了淹没堰整流布水方式.即取消穿孔花墙,在过渡段末端隔墙上设置lm高的通长进水孔。由于开孔面积大,过孔流速小,能避免水流带起孔底沉泥,保证出水水质。为使水流沿池宽方向均匀分布,在过渡段中部设置一道淹没堰,同时将反应池改为下部出水,反应池出水经淹没堰整流后进入沉淀池,经多年运行沉淀效果良好. 提高出水均匀性的工程措施 斜管沉淀池出水均匀性对流量沿池长均布问题起决定性作用。因此设计中应采取适当措施,使沉淀池均匀出水.应选择受水头变化影响较小的集水方式: 斜管沉淀池常用的集水方式有孔口集水槽、薄壁水平堰集水槽和三角堰集水槽等几种形式. 从流量计算公式可以看出,这几种出水形式的流量均为出流水头的函数.从理论上讲只要保持出流水头一致,无论选择哪种集水方式都能满足均匀出水,从而使各部分斜管负荷一致的要求。但是由于施工中存在误差,实际运行中也很难做到出流水头均匀一致。因此,设计中选择出水流量受出流水头变化影响较小的集水方式非常重要。 孔口集水槽一般在槽两侧壁各开一排直径20mm或直径25mm的水平孔.孔口间隙一般为200mm. 可以看出,薄壁水平堰堰上水头*小,且其导数值较大,施工时±11mm的误差将对出水产生很大的影响.施工中如堰板安装不平,极易导致斜管短流,故设计中应尽量避免采用该集水方式。孔口出流量受水头变化影响*小,*易实现均匀出水。是较为理想的集水方式。 采用可调整式集水槽 在使用过程中,由于多方面原因,池体有可能产生一定程度的倾斜,如果采用固定式集水槽,出水均匀性将受较大影响.而采用可调式集水槽通过调整堰板高度,在一定程度上能够弥补这种影响。从上文分析中可以看出,三角堰出流均匀性受堰上水头变化影响更大,但可调式三角堰集水槽在实际工程中应用极为广泛,这主要是由于可调式堰板调整方便、灵活。如果吸取可调式三角堰的优点,将孔口集水槽制成可调式孔口集水槽,集水量受水头变化影响*小,而且孔口高度能够灵活调整,将是非常理想的集水方式.该形式集水槽已在我们设计的工程中得到应用. 结束语斜管沉淀池占地面积小,对需要建设厂房采取保温措施的北方城市的净水厂尤其适用。设计的等多项给水工程中均采用该种池型,设计中首先合理确定主要设计参数,同时又注意采取工程措施使流量能够在沉淀区均匀分布,各水厂沉淀池在运行中均取得良好的沉淀效果。
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