高效沉淀池(SS、TP去除)
在高效沉淀工藝中,粉末活性炭的投加是用來吸附廢水中的溶解性有機物的作用,粉末活性炭被投加至接觸池,在此原水、活性炭和回流的活性炭混合在一起,原水中的溶解性有機物在此被活性炭吸附。接觸池內的快速攪拌用來提供池內適當的混合攪拌動力,促進活性炭對有機物的吸附反應。
接下來廢水和活性炭的混合液流入混凝池,混合液與投加的混凝劑發生混凝反應?;炷刂械目焖贁嚢栝_始了混凝過程。
混凝后的廢水和活性炭混合液接著進入加有微砂和高分子聚合物的熟化池,在池中緩慢的混合過程促進了污染物絮體顆粒的增大。由于微砂的加入,微砂與絮體顆粒被高分子聚合物包圍形成了新的絮狀物的核心。
含有微砂、活性炭的污染物絮體顆粒利用微砂自身的重力在斜板澄清池內實現了高速沉淀。微砂的重力加速沉淀使得斜板澄清區可以設計成很高的上升流速。然后澄清水在沉淀池表面通過集水槽被收集起來。
最后,活性炭、污泥和微砂的混合物通過防磨損的離心泵從澄清池的底部泥斗被吸出,打入離心旋流分離器(水力旋流器)。根據離心旋流分離原理,水力旋流器將活性炭和污泥從可循環使用的微砂中分離出來。微砂從水力旋流器的下口溢流排出并且再循環利用至熟化池內,而比重較輕的活性炭、污泥和大部分的水則一起向上移動從水力旋流器上部分的出口中溢流排出。值得一提的是水力旋流器是一個不含有任何轉動部件的設備。
從水力旋流器溢流排出的活性炭和污泥流入一個分離池,通過流量控制,其中一部分活性炭混合物重新進入接觸池,繼續利用活性炭的吸附能力,其余部分則溢流進入污泥儲池作進一步處置或回用。
微砂的使用賦予了高效沉淀工藝能處理多種原水的優勢。由于化學品加藥較常規處理方式通常使用量更少,高效沉淀能夠產生穩定的高質量的水。微砂的重力與形狀增加了絮凝物和沉淀池的效率。因此,即使水中含有更輕的固體顆粒,在微砂的作用下,依舊能很容易、很快速地產生大的絮凝物。一旦絮凝物產生并附著于微砂,絮凝物沉淀的速率足以產生高速沉淀。此外,這一含砂絮凝技術不受原水溫度迅速變化的影響。

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